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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在我国东北地区,供热管线的运行质量将直接影响民众在冬季的幸福感,所以对于供热部门来说,其必须要对供热管线予以妥善的保护,并要认真对可能导致供热管线出现腐蚀的原因加以分析,根据分析结果采取有针对性的保护措施来避免腐蚀问题在供热管线中出现。  相似文献   

2.
随着城市化的不断发展,城市供热问题越来越引起人们的重视,为了保证供热质量,必须把握好供热的每一个环节,但是在实际供热的过程中,我们发现供热管线经常会受到一定的腐蚀,从而影响了工作的质量。接下来,本文将结合供热管线腐蚀的原因,探讨加强供热管线腐蚀防护的方法和措施。  相似文献   

3.
文章主要针对供热直埋管线的腐蚀分析及防护进行分析,结合当下供热行业的发展现状为根据,从供热直埋管线的发展、供热直埋管线的腐蚀分析、供热直埋管线的防腐蚀防护措施等方面进行深入研究与探索,主要目的在于更好的推动供热行业的发展与进步。  相似文献   

4.
从葫芦岛地区的供热实际情况出发,分析了供热管网直埋管线的腐蚀成因以及针对不同腐蚀部位的实际防护措施。  相似文献   

5.
近年来,油田供热管线基本采用直埋方式,而长期在高温、蒸汽环境下,管道的耐久性、耐腐蚀性受到直接考验,为保障油田供热管线长久使用。文章展开油田供热管线腐蚀类型与原因的分析,并探究有效的防护措施,以供参考。  相似文献   

6.
宝浪油田供热系统腐蚀和结垢的原因及其控制   总被引:1,自引:1,他引:1  
对宝浪油田供热系统腐蚀物和垢样进行了分析,锅炉回水管线腐蚀主要为氧腐蚀,锅炉结垢系HCO3^-受热分解生成CO3^-,与其它离子结合形成。采取热力除氧和亚硫酸钠除氧,加强停用保护,投加阻垢剂等措施后,收到了缓蚀和阻垢的良好效果。  相似文献   

7.
直埋敷设是当前我国供热管道的主要设计方式,为了降低维修成本,提高系统的可靠性,就需要有效提升供热管道的防腐蚀能力。供热管道腐蚀问题会影响到管道的具体供热性能,甚至还会导致供热系统出现故障,进而阻碍了供热功能的正常实现。因此,供热人员需要对导致供热管道腐蚀的原因进行探讨与分析,采取有效的防腐措施来解决供热管道腐蚀问题。进而才能保证供热管道拥有良好的工作性能,为提高供热系统的供热效率奠定良好的现实基础。  相似文献   

8.
随着我国建筑行业的发展,供热管线的建设也越来越多,而在供热管线建设的过程中,我们一定要注重相关的施工工艺,并且要加强供热管线的防腐工作,进而保证供热管线的使用质量和使用寿命。接下来,本文将结合供热管线施工工艺,探讨加强供热管线防腐施工工作的方法和措施。  相似文献   

9.
随着城镇化建设进度的加快,对供热管道的需求越来越大,城镇供热管道一般都是直埋敷设,这就不得不考虑一个问题,那就是供热管道的防腐问题,直埋敷设会加快供热管道的腐蚀,而供热管道一旦被腐蚀,必将影响其供热性能,基于此,为了提高供热管道的防腐蚀能力,保障供热系统能够稳定运行,本文对城镇供热管道的腐蚀原因和相关防腐措施进行了一个较为详细的说明。  相似文献   

10.
现如今,我国绝大多数地区的供热系统中供热管道的安装方式都是普遍采用直埋敷设的方式进行安装的。供热系统的时效性受供热管道正常性的影响,而为了提高供热效果,供热管道的防腐蚀措施必须做好。供热管道腐蚀维修更换过程复杂,不仅提高维修成本,还降低供热系统的可靠性,甚至还会导致供热系统出现故障,进而阻碍了供热功能的正常进行。所以,供热人员对供热管道的防腐蚀问题进行预防解决处理很重要。本文就供热管道的腐蚀原因与防腐措施进行探讨分析。  相似文献   

11.
循环氢压缩机作为加氢装置中的关键设备,其运行的安全可靠性对保障整个装置的安全生产和经济效益有着重要意义。近日,某石化公司煤油加氢装置循环氢压缩机K701A入口管线的局部处(焊缝)发生了开裂泄漏。通过对母材和焊接处的材质、金相、电镜分析,研究了管线的腐蚀原因,结果表明:管线焊缝处的泄漏是由管线振动(交变载荷)、局部应力集中(焊缝)和管线内介质腐蚀等因素共同作用,导致管路发生腐蚀疲劳开裂。  相似文献   

12.
针对常压塔塔顶系统设备管线出现的腐蚀现象,从所处的腐蚀环境出发分析了腐蚀的原因,提出了控制常压塔顶系统设备管线腐蚀的措施,如加强工艺防腐、提高设备材质等级和增设腐蚀监测手段等。  相似文献   

13.
压力管线腐蚀剩余寿命预测研究对防止管线泄漏和制定管线的合理检验策略具有重要意义。针对压力管线腐蚀检测数据量少且随机性大的特点,基于传统灰色GM(1,1)模型建立无偏灰色GM(1,1)模型提高预测精度,之后以此为基础构建无偏灰色马尔可夫链组合模型进行腐蚀剩余寿命预测。最后通过对某海洋油田原油处理系统管线腐蚀数据的算例分析,验证所建立模型精度并预测管线腐蚀剩余寿命。预测结果表明:该管线在使用8a左右将达到5级泄漏腐蚀状态,需进行大型检修,无偏灰色马尔可夫链组合模型的预测精度高于94%,预测精度符合工程问题的精度要求,说明此模型可用于中长期存在随机扰动的管线腐蚀剩余寿命预测。  相似文献   

14.
根据塔河四区埋地管线腐蚀穿孔频繁发生的现状,现场进行管线外防腐层评价。通过塔河四区埋地PCM检测、阴极保护系统电位检测与效果评价、管线壁厚及结合四区管线内腐蚀介质腐蚀性资料等综合分析,结果表明塔河四区埋地管线阴极保护目前存在保护过度和不足的问题,PCM检测埋地管线外防腐层优良。管线腐蚀穿孔主要是内腐蚀引起的,随着塔河油田的逐步开发,各单井的含水率将逐渐上升,管壁腐蚀将更加严重,建议进行缓蚀剂的投加、管线进行内涂层,并对部分站内及长输管线采用玻璃钢管线。  相似文献   

15.
针对胜利油田污水回注系统,采用电化学阻抗腐蚀监测技术实现了油田污水集输管线腐蚀速率的快速测量。基于缓蚀剂加注前、后和外输管线等多点腐蚀监测数据和模糊控制算法,提出了一套腐蚀监测与缓蚀剂智能加注无线解决方案,用于集输管线的在线腐蚀监测与缓蚀剂自适应加注的远程管理。该方案中,由服务器软件根据现场腐蚀速率变化趋势和模糊控制模型,适时发送指令给变频器,进行调整现场缓蚀剂隔膜泵的加注速率。该自动加药系统不仅能有效控制集输管线的腐蚀速率,同时也避免了缓蚀剂的过量加入,降低了污水处理成本。  相似文献   

16.
本文对国内某核电机组安全厂用水(SEC)系统管道法兰连接位置发生的重度腐蚀原因进行了分析,结果表明管道腐蚀主要原因是内防腐涂层涂装工艺不合理,易使管线基体与涂层之间产生缝隙腐蚀,对管线腐蚀损害较大,最后针对该情况提出合理建议。  相似文献   

17.
沈哲  康留香  李丛妮 《表面技术》2021,50(5):253-260
目的 通过分析陕北延长油田某联合站集输系统管线的腐蚀行为,找出该区块集输系统的腐蚀原因,进而提出控制腐蚀的有效方法.方法 基于灰关联分析理论,分析了集输系统采出液腐蚀的主要影响因素及其对管线设备腐蚀的影响程度.应用EDX能谱仪和DXS-500全自动三维成像显微镜,对集输管线内腐蚀产物和Q235钢进行表征.采用正交试验方法,合成适用于该集输管线的缓蚀剂,通过极化曲线和缓蚀性能评价对缓蚀剂进行定性和定量分析.结果 管线腐蚀的主要影响因素为pH值、S2?、SRB、CO2、Cl?等,能谱分析得出腐蚀产物主要组成有Fe、O、C、S元素.采用投加50 mg/L氧化性高效脱硫杀菌剂和50 mg/L缓蚀剂的措施后,挂片表面光滑且呈红色和黄色,坑的数量大幅度减少,坑的深度大幅度减小,最大腐蚀深度由80.937μm减少到16.25μm,腐蚀速率降低到0.0324 mm/a,缓蚀率达到90%以上.结论 Cl?破坏金属表面钝化膜、CO2和H2S协同作用共同影响着金属的腐蚀速率.采用氧化性高效脱硫杀菌剂配合所合成的缓蚀剂来控制腐蚀完全可行,可有效解决集输管线的腐蚀问题.  相似文献   

18.
该系统针对胜利油田油水管线设施的腐蚀与防护特点,同时探索胜利油田的腐蚀规律,建立胜利油田腐蚀与防护技术型数据库系统。主要包括数据库系统、寿命预测分析系统和辅助功能系统三部分。通过该系统可以为管线的腐蚀状况进行科学、及时的预报,为领导的科学决策提供参考,为职能部门的日常管理提供科学依据。  相似文献   

19.
某公司下属的油品转运库座落于中国东南沿海岛屿上,该库区集储存原油、柴油、汽油、航煤、燃料油等油品和石化产品功能于一体,是目前国内最大的商用石油储运企业和油品保税库.2012年11月,采用非破坏式数字实时成像检测技术(DRT)对库区内已经运行20年的原油管线和运行16年的燃油管线进行了腐蚀检测和评价.共检测了9条管线,包括五条DN300的管线,两条DN700的管线,两条DN800的管线.每条管线包括直管段、弯头、三通、支撑等部位,以及需要重点检测的部位,如涵桥等.共发现腐蚀11处,其中5处较严重的腐蚀均出现在弯头和支撑部位.通过这次现场非破坏式检测,对整个库区重点管段进行了检查,积累生产管理的腐蚀基础数据,对生产管道的腐蚀状况有了重点的掌握,提升了腐蚀管理的水平,保障了库区的安全生产.  相似文献   

20.
沈亨通 《全面腐蚀控制》2020,34(4):59-60,73
水是人类赖以生存的基本要素,如果供水质量存在问题,则势必会对民生造成严重影响。当前,我国对于民生工程建设正处于关键时刻,保证给予民众安全、可靠的供水是供水部门今后工作开展的主要目标。在供水管网中,供水管线是其中重要组成部分,但是由于存在供水管线腐蚀问题,极大的影响整个供水管网的供水质量。因此,本文将对供水管线的腐蚀问题及控制要点予以详尽探究。  相似文献   

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