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.
各种管道中水垢腐蚀产物碳酸盐和其他杂质沉积,会对管道形成强腐蚀.为了更好地解决管道内腐蚀问题,运用软件探讨温度、压力、管道直径、二氧化碳分压、管道倾斜角等参数对管道腐蚀速率的影响.结果表明:随着管道直径的增大,管道内的腐蚀程度降低;CO2气体分压的持续增加,对输送管道的腐蚀程度也会不断加重;同层流管道相比,拥塞段管道的腐蚀速率更高.基于以上条件下,对多相流管道相关的腐蚀问题做出详细分析,并且采用腐蚀风险分析方法预测管道可能发生腐蚀的位置.  相似文献   

2.
孙中泽 《云南化工》2020,(12):130-131+134
采用软件探讨温度、压力、管道的直径、二氧化碳分压、管道倾斜角等参数对管道的腐蚀速率的影响。经分析后得出,随着原油输送管道内部直径的扩大,管道内的腐蚀程度降低;随着二氧化碳分压的增加,输送管道的腐蚀也在增加;拥塞段管道的二氧化碳腐蚀速率比层流管道的腐蚀速率高得多。对多相流管道的腐蚀情况开展分析,对原油输送管道腐蚀发生点进行了预测。  相似文献   

3.
目前出现的由于有机质的沉积使得原油在管线运输过程中出现输送阻力大,耗电量高,安全性难以保障等问题,使用DRIVE原油萃取剂进行室内和现场评价实验,包括稠油油垢溶解性、模拟管道降压减阻实验进行评价,发现DRIVE原油萃取剂具有良好的原油清洗力,降粘防蜡效果明显,可以明显降低原油输送阻力,改变原油润湿性,提高原油流变性,改善原油品质,从而减小原油在集输过程中的流动阻力,改善其流动性,降低原油的集输成本。  相似文献   

4.
在现代经济快速发展,石油天然气的产量不断增加的背景下,对于油气管道的输送技术也提出了较高的要求,本文就针对于原油管道输送机理的相关技术进行分析,对原油输送的相关技术进行研究,为未来的原油管道输送提供较好的依据。  相似文献   

5.
进入新时期后,我国对天然气资源的需求日益提升,天然气输送技术也日趋成熟。其中,管道输送方式得到了最为广泛的应用。在诸多因素的综合作用下,很容易有腐蚀问题出现于天然气输送管道中,进而泄漏天然气资源,带来严重的后果。因此,应结合天然气输送管道的腐蚀原因,采取针对性的保护措施,避免腐蚀问题的出现。  相似文献   

6.
众所周知,我国所产原油80%以上为含蜡原油。含蜡原油即为石蜡基原油,含烷烃量通常超过50%,其特点是含蜡量高,凝点高。密度较低。这类原油的固有流变特性给原油的运输带来较大麻烦。本文具体探讨了高含蜡原油加剂管道输送措施与输送调节技术。  相似文献   

7.
原油管道输送是石油工业生产中的重要环节,在原油管道输送工程中,存在着很多技术性难题,涉及到很多相关技术。本文对改善原油管道输送性能的相关技术这一议题展开讨论,着重讨论流动摩阻大输以及原油管道输送量小等问题,重点讨论改善原油管道输送性能的相关技术。研究减少运动粘度技术、降低附加应力技术,以达到减小管输摩阻,充分降低灌输能耗以及提高管道运行的弹性以及效率的目的,提高原油管道输送性能,有助于提高原油输送经济效益。  相似文献   

8.
李嘉诚 《辽宁化工》2020,49(1):80-82
日东原油管道适应性改造工程为通过向委内瑞拉稠油中掺入一定量的中东原油,利用静态掺混器进行在线掺混,降低委内瑞拉稠油的黏度,以实现委内瑞拉稠油的常温输送。适应性改造工程实施后,日东原油管道可以实现常温输送中东原油和进行中东原油和委内瑞拉稠油掺混输送。增加了管道输送油品的种类,提高了管道的利用率,实现管线增输增效。  相似文献   

9.
张江 《当代化工》2022,(6):1316-1319
为了延长成品油输送管道的使用寿命,保障管道的正常高效运行,采用多功能管道式多相流动模拟试验装置评价了管道口径、弯头曲率以及管道倾角对固相颗粒沉积的影响,并在此基础之上,评价了固相颗粒沉积对成品油输送管道内壁腐蚀的影响。结果表明:管道口径越大、管道倾角越小,颗粒的沉积临界流速就越大,而随着弯头曲率的不断增大,颗粒的沉积临界流速则呈现出先降低后升高的趋势。油相流动速度越大、固相颗粒的尺寸越大,颗粒沉积对成品油输送管道内壁的腐蚀速率相对就越小;而随着颗粒注入量和含水量的不断增大,颗粒沉积对成品油输送管道内壁的腐蚀速率则呈现出先增大后减小的趋势。建议选择合适的管道口径、弯头曲率以及设置合理的管道倾角,以减少固相颗粒的沉积量,并控制合适的油流速度、固相颗粒含量、固相颗粒尺寸以及含水量,以最大限度地减弱固相颗粒沉积对成品油输送管道内壁的腐蚀程度。  相似文献   

10.
天然气长输管道关乎到天然气的正常输送,保证输送安全,采取防腐措施对提升管道稳定性与使用寿命有着重要意义.而在该领域,相关人员仍有一些技术难关需要克服.本文围绕天然气输送管道受腐蚀的主要类型、特点以及原因进行深入分析,并提出一系列管道保护措施.  相似文献   

11.
由于我国东西部经济发展存在一定的差异以及我国石油能源分布情况,我国需要进行石油资源的运输工作。当前,原油管道输送是石油工业生产中的重要环节,为我国能源供应起着重要的作用。但是在原油管道输送工程中,仍然存在着很多技术性难题,涉及到很多相关技术。所以改善原油管道输送性能的相关技术,对保证我国的能源安全有着重要的意义。  相似文献   

12.
在保障原油管道运行安全的前提下,管道输送工艺方案的选择以节能降耗为优先考虑因素。石兰管道输送的长庆原油具有含蜡量高、凝点高,对热、剪切历史敏感等特点。通过对石兰原油管道近两年运行情况的总结,逐步完善了石兰原油管道加热加剂输送方案。  相似文献   

13.
在天然气输送中,输送管道是一个十分重要的基础设施,但是随着其运行时间的加长,天然气输送管道经常会出现腐蚀的问题,因而天然气企业切实加强对其的防护,保障天然气输送的安全与质量。正是基于这一视角,从天然气输送管道的腐蚀特点入手,就如何加强对天然气输送管道的保护提出了几点对策。  相似文献   

14.
天然气在日常生活中是处处可见的,可是对输送天然气的管道我们并没有过多的去研究,天然气输送管道防腐与保护是保证管道正常工作,且延长其使用年限的重要措施。本文主要介绍了天然气输送管道腐蚀产生的原因及其类型,最后提出了天然气输送管道的保护措施,其中对与阴极保护进行了较为详细的介绍。这些简单的介绍与分析,对于天然气输送管道的保护具有一定的意义。  相似文献   

15.
成品油长距离输送容易引起管道内壁腐蚀,从而影响成品油的安全输送.因此,以国内某成品油输送管道钢材和油样为研究对象,开展了成品油输送管道内腐蚀影响因素研究实验,并针对性地提出了管道内防腐蚀措施建议.静态挂片腐蚀实验结果表明,0号柴油对输送管道钢材的静态腐蚀速率略大于90号汽油和93号汽油,腐蚀时间越长,静态腐蚀速率越小.动态腐蚀实验结果表明,3种成品油中0号柴油的动态腐蚀速率最大,成品油流速越大,动态腐蚀速率越大;实验时间越长,动态腐蚀速率越小;成品油含水量越高,动态腐蚀速率越大.针对成品油管道内腐蚀影响因素研究结果,可以通过改变金属材质、管道内涂层、改善成品油性能以及电化学防护等方式来降低成品油对输送管道内壁的腐蚀速率,从而有效延长成品油输送管道的使用寿命.  相似文献   

16.
西部原油管道是我国石油从西部运往中部或东部的重要战略通道,在建设过程中大多会遇到较多的技术挑战,物性差异大、不确定性强、原油品种多、成品油与原油管道同沟敷设产生热力影响等问题,以及冷热交替、顺序输送、含蜡原油常态化间歇输送等不同运行方式产生的影响。因此,必须通过技术创新解决此类技术难题,通过一系列输油新技术成果的运用,综合满足复杂运输任务和要求,确保原油管道的高效、灵活和安全运行。  相似文献   

17.
石油天然气是易燃、易爆物质,其运输安全问题至关重要开展长输原油管道密闭输送安全防护技术研究确实非常重要。深入研究各种影响因素对长输原油管道安全输送的影响,建立起具有高可信度的原油安全输送防护技术,可作为长输原油管道安全管理和事故预防研究的基础平台,从而有效地加速技术在原油管道工程的应用进程,对我国长输原油管道设计、制造和管理等诸方面的技术水平起到促进作用。  相似文献   

18.
油气管道在油气输送过程中占据重要的位置,然而其易受到管道内介质、环境细菌等多种因素影响而产生腐蚀问题,因此应积极探求有针对性的防腐对策以解决问题。同时,防腐覆盖层是主要的保护手段,它能够抵挡外界环境对管道的腐蚀,保护层与管道牢固的结合在一起,阴极腐蚀现象出现的频率逐步降低。本文分析了油气输送管道腐蚀的因素,如地理环境、腐蚀防护效果、钢管材质与构造、运行中的使用应力,并提出合理的防护对策,如改善环境、形成保护层、改善金属的本质、电化学保护法,在此基础上,保障油气输送过程中出现较少的问题。  相似文献   

19.
根据桩西采油厂目前出现的由于有机质的沉积使得原油在管线运输过程中出现输送阻力大,耗电量高,安全性难以保障等问题,使用DRIVE原油萃取剂进行室内和现场评价实验,包括稠油油垢溶解性、防蜡降粘实验、原油剥离、模拟管道降压减阻实验、原油流变性、润湿性、成膜性以及降凝效果进行评价,发现DRIVE原油萃取剂具有良好的原油清洗力,降粘防蜡效果明显,可以明显降低原油输送阻力,改变原油润湿性,提高原油流变性,改善原油品质,从而减小原油在集输过程中的流动阻力,改善其流动性,降低原油的集输成本。  相似文献   

20.
论述了固定资产投资项目节能评估工作的作用和法规要求,阐述了节能评估报告编制的方法和过程,总结了编制过程中存在的难点和解决对策,并以某原油输送管道工程项目为案例分析了节能评估报告编制的策略,提出了编制的建议和注意事项。  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