首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
工程设计中管道工艺模拟计算常采用PIPESl M软件、OLGA软件和PIPESYS软件等分别模拟气液混输管线和单相气体管线的水力、热力计算,将计算结果进行对比,分析了三种不同软件的差异及各自的特点和适用范围。  相似文献   

2.
顺序输送方法可使长输管道最大限度的满负荷运行.增加管道企业的经济效益.减轻其他运输方式(铁路、公路)的运输负荷.但在顺序输送的管道中.当2种油品交替时,在接触区会形成一段混油。混油的形成造成了一定的油品损失,因此.有必要对顺序输送管道在输油过程中产生混油的机理、混油量计算和混油处理的方法等方面作一些探讨和研究。  相似文献   

3.
首先概括地介绍了长距离油、气、水管道混输系统的工程设计发展及现状,在此基础上,详细分析了长距离油、气、水管道混输系统的工程概况和工程技术,最后,阐述了长距离油、气、水管道混输系统的实施效果与分析,为石油开采工艺提供可参考依据,提高长距离油、气、水管道混输系统设计的科学性和合理性,促进石油开采工艺和工业的长期、稳定发展。  相似文献   

4.
管线是一种非常重要的管线运输方式,此种运输方式不仅运输量非常大,安全性也可以保证,同时运输成本也比较低。管线运输因此成为了油气运输最好方法。现阶段,油气管线采用的是高压运输方式,目前我国管线运输压力已经达到了10MPa。油气管线在使用寿命之内,因为腐蚀、磨损等影响,管线局部会越来越薄,因此非常容易发生泄漏事故,需要及时修复。通常情况下,对于在役管线,有关人员会选择应用焊接修复技术。  相似文献   

5.
目前国内的油气管网远不能满足我国经济发展、环境建设对石油、天然气运输的需求,因此,我国除了目前建设的西气东输二线、中亚管线等大型工程以外,还将陆续建设一批国内能源干线和延伸到国外的长输管线,为了节约材料和提高输送效率,这些管线都在朝着高压、大口径、厚壁的方向发展。这就给作为保证管道焊接质量重要手段的无损检测工作带来了新的课题,国外在高压大口径厚壁油气输气管线焊缝缺陷评定方法技术方面已开发出一系列新技术并在管线建设工程中得到了成功应用,有效地提高了管线环焊缝焊接缺陷的检测可靠性,减少了管线环焊缝失效事故,而国内在这方的工作相对滞后。因此,本文将就目前可以用于高压大口径厚壁输送管对接环焊缝无损检测的方法进行一些初步的探讨,以期对从业人员有所帮助。  相似文献   

6.
石油、天然气长输管道距离非常长,存在很多风险因素,很容易发生危险事故。基于此,文章以我国油气长输管道为对象进行了分析,分析了油气运输过程中长输管道可能发生的风险,并寻找产生风险的各种因素,从而提出有效的管道保护措施,降低油气长输管道运输的风险系数,为我国石油与天然气的运输创造良好的环境,为我国未来的发展提供充足的能源。  相似文献   

7.
如今人们的生活已经离不开石油天然气,作为国家重要能源,提高能源输送效率尤为关键,所以相关的工艺操作与数据监控都要得到重视,这样才能提高管理的有效性,从油气长输管道监控方面入手,可以有效提高油气输送能力,也大大提高了输送过程中的可控性与安全性,同时,管道的智能监控报警不但提高了故障定位能力,也降低了经济损失,从长输管道布局位置看,实施智能报警系统进行监控难度也十分大,主要因其管线的设置大多在偏远区域,在实际构建过程中必须将各个技术进行融合,从而构建出有效的长输管道监控智能报警系统,也为国家的能源发展尽微薄之力。  相似文献   

8.
陈启秀 《金秋科苑》2009,(20):137-137
顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。非开挖工程技术彻底解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的,它将为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。  相似文献   

9.
陈启秀 《今日科苑》2009,(20):137-137
顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。非开挖工程技术彻底解决了管道埋设施工中对城市建筑物的破坏和道路交通的堵塞等难题,在稳定土层和环境保护方面凸显其优势。这对交通繁忙、人口密集、地面建筑物众多、地下管线复杂的城市是非常重要的,它将为城市创造一个洁净、舒适和美好的环境。  相似文献   

10.
天然气是我国重要的基础能源,一般采用管道输送,而输送过程会造成管道腐蚀,一旦泄露后果非常严重,故而需对管道进行保护。长输管道一般采用管道涂覆耐磨防腐涂层结合阴极保护技术来减缓腐蚀,其中,管道涂层一般在生产过程中就已经涂覆完成了,而阴极保护的检测维护则存在效率低、可靠性差、危险性高等弊端。文章针对管道阴极保护,提出通过接入新型智能测试桩等可远程通信的阴极保护设备,将长输管道阴极保护参数由互联网传输到计算机控制中心,实现天然气长输管道阴极保护的自动化远程监测管理,为管道的防腐蚀提供保障。  相似文献   

11.
管道运输是进行石油运输的主要方式,随着我国管道技术的逐步发展,管道腐蚀问题严重影响到了石油天然气的运输,若是在管道运输的过程中存在含有腐蚀问题的管线,会造成非常严重的安全事故,造成巨大的经济损失。本文对石油管道运输方面的运输技术进行了全面的分析,对于在管道防腐方面的工作提出了一定的建议,以供参考。  相似文献   

12.
随着我国石油天然气工程的不断发展,燃气管道和长输管道在输气工程中得到广泛应用。因此,对燃气管道和长输管道的质量有着极高的要求,在实际工程中常用射线检测的方法对燃气管道和长输管道的内部质量进行检测和评定。本文就射线检测中的燃气管道和长输管道射线检测标准的运用进行论述对比分析,主要从射线检测工艺和底片评定方法两大方面进行阐述,介绍NB/T47013-2015、SY/T4109-2013这两个标准的运用特点,致力于提高射线检测的实用性及可操作性,从而提高管道焊缝的质量,保证燃气管道和长输管道在输气工程中的质量安全。  相似文献   

13.
当前,成品油输油管道已经成为一种运输油品的重要能源交通工具,它有着降低水陆运输压力、损耗低、环境污染小、运营成本低、可实现24小时连续运作等诸多优势,以珠三角成品油管道为例,珠三角成品油管道是华南地区成品油市场能源保障体系的一条重要生命线。然而,地处经济发达的广东省珠三角成品油管道长期面临诸多在管线上方的交叉施工和突发施工,给成品油管道安全运行造成较大影响,为有效防止施工破坏,作业成品油管道企业来讲,外管道第三方施工安全管理得重抓狠抓。  相似文献   

14.
站场在石油长输管道中起着重要的作用,随着安全、环保等要求的提高和科学技术的发展,管线系统的安全性和自动化水平逐步提高。在石油长输管线中,站场的供电系统设计应根据工程特点和规模采用技术先进、运行安全可靠、节能的设备。文章介绍了站场供电负荷的分级,站场的供电方案,站场变电所微机综合自动化系统、供配电以及站场防雷、防静电及接地等内容。  相似文献   

15.
段塞流捕集器是气液混输管道进站常用的一种气、液初级分离设施。指状段塞流捕集器因具有操作简单、处理量大等特点而成为油气混输管道终端常用的分离设施,根据其结构的不同,计算方法也不一样,比较简便的是单层一级指状段塞流捕集器的计算。  相似文献   

16.
随着我国石油天然气行业的快速发展,长输管道的重要性日益显著,但传统的管道施工存在诸多的不足,主要是由于长输管道施工技术未能满足实际施工的需求,为了提高施工质量,保证长输管道作用的全面发挥,本文探讨了长输管线定向钻穿越施工技术的应用,旨在为我国石油天然气行业的发展提供可靠的长输管道。  相似文献   

17.
原油输送管道作为一种经济、高效而安全的输送手段,一直为人们所关注。由于西部长输管道及东北稠油输送管道采用高温高压输送工艺,管道腐蚀缺陷问题异常突出。因此,管道在高温高压下的在线无损检测问题研究就显得格外紧迫。利用超声原理,结合有限元设计了一种耐高温承压超声探头,并对耐温和耐压结构进行了优化设计。该探头可应用于高温稠油长输管道的无损检测中,并高效稳定的工作。  相似文献   

18.
本文着重对于影响干式除灰管线的配制和干式输灰管道磨损的原因进行了探讨研究。干式除灰管线的配制合理与否会直接影响到运行中的输送阻力和管道内气流的变化。对于管道的磨损原因的探讨是为了更好的减少磨损,增大运行效率。  相似文献   

19.
长输管道输油泵机应用在运输的过程中,人们为了降低电力资源的浪费,提高长输管道输油泵机组的工作效率,我们就将变频技术应用到其中,从而使得长输管道输油泵机组的工作性能得到全方位的提高。根据实际案例,对长输管道输油泵机组运行的相关内容进行分析,讨论了变频技术在长输管道输油泵机组中的实际应用,以供相关人士参考。  相似文献   

20.
随着环境保护及城市化发展,市政设施也在逐步完善,但是在发展的过程中,城市污水管网堵塞,管道排水不畅等问题,也推动着我们市政从业人员需要去主动提高认知,加强市政污水管网的维护,解决管道堵塞问题。我们发现,城市的"重建设,轻管理"是当前污水管网存在问题的头等大事,城市污水管道修的越来越多,但是在管理中存在的各种问题也全部暴露出来,需要相关部门去改进完善。我们经常说"三分建七分管",城市污水管道的管理还是非常有必要的。我们城市中,一些工业废水、城市居民的生活污水都是需要通过污水管道进行转输、处理的,但是如果排水的设施没有定期检测维护,就会在一定的程度上导致管道堵塞、污水冒溢等问题。污水管道设施的改进问题也就需要我们不断进行检测与整改。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号