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    郑州念龙化工产品有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:
  • 公司地址: 河南省 郑州 二七区 郑州市二七区马寨镇东方路7号院内
  • 姓名: 张经理
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    念龙化工(图)-长输管道置换-管道置换

  • 所属行业:化工 无机化工原料 特殊/专业无机原料
  • 发布日期:2020-06-05
  • 阅读量:97
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:不限
  • 包装说明:按订单
  • 发货地址:河南郑州二七区  
  • 关键词:管道置换,管道,置换,长输管道置换,管道置换

    念龙化工(图)-长输管道置换-管道置换详细内容

    长输管道置换
    3.1 回油前准备工作 回油 前 需要 掌握 的管道 资 料包 括 :管 道 高程 、里 程、埋深、承压能力、穿跨越情况、结蜡、腐蚀、变形、动 火 改造及 维抢修 资料等 。需要确 定 的内容包括 :回油 方 式 (正 向推 球或反 向推球 )、 源类 型、用 量、 注入压 力、清管器推进 速度及 置换的回收等。 由于置 换 回油 过程为特 殊操作 ,需要制定 详细 的作业 计划与应急预案 。 作业 前需要完 成施工 作业坑 的开挖 、氮 气设备 的 运输 、注氮 装置 的安装 、发射 机与跟器 的试 验 ,以及 截断阀门的内漏测试与维护保养等。为了防止作业时 因刮风、跟踪仪受干扰误报 、回油监测 点的管道埋深大 于的接收范围等因素影响跟球效果,而无法及 时准 确判断清管器位置,采用在关键跟点 (如埋深过 深 、穿越河流 位置、管 体存 在变形 位置)管道上 方开挖 作业 坑 ,直至 露 出管 道,安排 人员在坑 内跟 的方式, 确保停球位置 的准 确性。对于管道 内检测报告 中提及 的重 点腐蚀 区域和管 体变形较 严重 的管段,可 能影 响 清管器 的正常通过 ,应在这些 区域设置重点监测点。 若 管道结蜡 严重 ,还 需发送钢刷 清管器 对管 内壁 杂质和蜡进行清管作业,防止杂质影响隔离用清管器 的密封情况 。 在实施 过程 中,管道 的停输操作 是一个 关键性 因 素,当清 管器到达 需要停球 位置前 需立 即执 行停输操 作 ,一旦停输滞后或过早 ,会造成清管器越过停球 点或 剩余 回油量增加 ,影 响后 续改造动火 作业 。为 确保该 信 息反馈 的畅通 ,在 作业前 对可能发 生 的移 动手机信 号中断、控制室座机掉线等各种因素进行预想和沟通 演 练 。在停 输前通 过座机 、手机及 星 电话 3种 通讯 方 式同时联络 ,确保信 息的可靠传输 。


    天燃气管道置换

    2.2 单/双端注氮工艺总注氮时间规律及工艺优化

    在单端注氮选择远端注氮工艺的情况下,管道 置换,单端注

    氮工艺与双端注氮工艺对总注氮时间的影响仍与破损

    口当量直径及位置相关,长输管道置换,因此需要根据破损口当量直

    径及位置优选单/双端注氮工艺。

    2.2.1 破损口当量直径对单/双端注氮工艺总注氮时间

    的影响

    基于SPS模型模拟计算,当破损口位置固定,破

    损口直径对单/双端注氮工艺总注氮时间的影响如图 6

    所示,其中破损口与注氮阀室的距离在双端注氮工艺

    中指的是破损口与远端注氮阀室间的距离。

    由图 6 可知,(1)当破损口位置一定时,单端注氮

    工艺总注氮时间随破损口当量直径的增大而增大,而

    双端注氮工艺总注氮时间则随破损口当量直径的增大

    而减少;(2)同一破损口位置下,管道置换,单端注氮工艺总注

    氮时间曲线与双端注氮工艺总注氮时间曲线存在交点

    (即临界破损口当量直径),当破损口当量直径大于临

    界直径时,双端注氮工艺总注氮时间较短,应选择双

    端注氮工艺;反之,则应选择单端注氮工艺。


    1试验方法与过程1.1样品选取与处理实验煤样采集于安鹤矿区鹤壁六矿二1煤层,将采集的原煤破碎、研磨和筛分。粒径60~80目的样品用于高压置换和低温吸附实验,粒径80目以上样品用于工业分析实验。工业分析实验按照国家标准GB/T 212-2008《煤的工业分析方法》进行,工业分析结果见表1。从表1可知,鹤壁六矿二1煤层煤样灰分质量分数和挥发分产率分别为11.34%和16.68%,属于低灰分贫煤—瘦煤。表1工业分析结果Table 1 Results of proximate analysis煤层水分Mad/%灰分Ad/%挥发分Vdaf/%固定碳FCad/%二1 0.79 11.34 16.68 73.291.2低温吸附实验为探究高压吸附过程对煤中孔隙发育规模和结构的影响,在高压置换实验前、后分别对煤样进行了低温吸附实验,2种煤样的编号分别为HBQ和HBH。测试仪器为ASAP2020比表面积测定仪,分别利用BET、T模型,计算分析1.14~300 nm孔径段孔容和比表面积的发育规模及其孔径分布情况。实验温度为高压置换实验高压置换实验采用ISO-300等温吸附解吸仪。实验前首先使用精密天平准确称量和记录60~80目的煤样,按照要求装入样品缸,管道置换,接着进行仪器的气密性检查和自由体积测定,然后按照实验方案进行高压置换实验,实验温度为25℃。实验过程分为3个阶段:吸附阶段、高压注入阶段和解吸阶段。吸附阶段设有6个目标压力点,注入阶段设有2个目标压力点(8 MPa和10 MPa);解吸阶段设8个目标压力点。每个压力点平衡时间不少于12 h。2试验原理与分析结果2.1等温吸附实验图1为整个实验过程的吸附–解吸曲线,其包括了吸附、注入置换、混合气体解吸三个阶段。基于不同压力下CH4的吸附量和Langmuir方程计算得出煤样的Langmuir体积为
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    欢迎来到郑州念龙化工产品有限公司网站, 具体地址是河南省郑州二七区郑州市二七区马寨镇东方路7号院内,联系人是张经理。 主要经营高纯气体生产,标准气体经营,混合气体生产。 单位注册资金未知。 公司长期供应高纯气体生产,标准气体经营,混合气体生产等,产品质量完全符合行业要求,被用户评为信得过产品,**全国各省市、自治,欢迎新老客户来选购考察!