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西气东输管道工程自动化方案设想 总被引:2,自引:0,他引:2
对西气东输管道的自动化控制系统进行了研究.认为全线应采用SCADA系统控制,采取控制中心系统、站控制系统、就地控制系统多级控制,由控制中心对各远控站及远控截断阀室进行集中监控与管理.并介绍了各级系统的主要功能和软件系统配置. 相似文献
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西气东输工程线路踏勘 总被引:2,自引:0,他引:2
西气东输工程线路西起新疆轮台县的轮南首站,东抵上海青浦县的白鹤末站,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏、上海,线路全长约4000 km.根据管线走向和沿途地形地貌特点将线路划分成4段,通过对每一段的线路长度、地形地貌、工程地质、地区等级、交通条件、线路投资、管道施工和维护管理等方面进行比选,得出了目前西气东输管道线路的推荐方案. 相似文献
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通过对比长输天然气管道相关的法律、规章和规范,分析其在管道安全方面给出的研究成果,总结了铁路、公路、管道、电力电缆、通信光缆等与长输天然气管道的基本安全保护距离,并提出了管道自身防护措施。 相似文献
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天然气长输管道的耗能问题给整个天然气行业的发展带来了难题,因此进行天然气管道的节能降耗措施研究很有必要。输气管道的能耗主要集中在管道运输过程中,针对其原因提出了解决措施,即降低压缩机组的能耗,降低沿程摩阻,采用先进的输气工艺,以及降低天然气放空量和减少天然气泄漏等,对天然气管道输送的节能降耗具有借鉴意义。 相似文献
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西气东输管道工程抗震计算 总被引:1,自引:0,他引:1
西气东输管道工程全线所经场地地震烈度Ⅳ度区有224.1km,Ⅶ度区为1184.5km,Ⅷ度区约467.4km;经过地震断裂带8条13个交叉点,为保证管道安全,在遇到地震影响时,为避免或减少管道的破坏和防止发生次生灾害,应对管道通过上述危险地段进行抗震计算,以最少的工程措施来保证工程的安全。文章通过计算得出,全线3900km只有一处地震断裂带与管道交叉处需要进行局部改线就能满足安全要求,而其余地段均是安全的结论。 相似文献
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西气东输管道地下储气库工程建设展望 总被引:1,自引:0,他引:1
地下储气库在保证天然气长输管道的安全平稳高效运行、保障天然气用户的能源需求方面,发挥着至关重要的作用。概述了地下储气库的类型、特点和作用,分析了国内外地下储气库的现状和发展动态。对我国西气东输管道地下储气库工程的进一步发展提出展望,建议应根据我国现有建库地质条件进行长线布局,在管道中上游地区以建设大型油气藏型地下储气库为主,用于季节调峰和对国外进口的天然气进行战略储备;在管道中下游地区以建设高调配能力的盐穴型地下储气库为主、含水构造型地下储气库为辅的格局,用于管道的调峰和高效运行。 相似文献
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西气东输放空系统的设计与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了石油天然气行业中的放空系统工作原理,研究了西气东输采用的放空点火系统特点,讨论了放空立管的计算模型,提出了比较符合实际情况的计算模型,指出在桅杆结构的计算分析中,应该考虑钢丝绳的弹性支撑作用。钢丝绳的弹性支撑作用对结构的周期计算、风荷载导算、地震作用的计算都有较大的影响。 相似文献
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为了保证0.8设计系数油气长输管道的安全运行,对0.8设计系数试验段管道进行了高强度水压试验。结合埋地管道的应力状态,通过理论分析确定了管道试压强度为105% SMYS,在试验过程中利用压力-容积曲线监测试压过程中整个试验段管道变形情况,并利用应变电测法测得管道典型位置的应力应变情况。结果表明,0.8设计系数水压试验压力在(100%~105%)SMYS时,水压试验中管道未发生塑性变形,管道的等效应力均低于规定的最小屈服强度,且未泄漏,表明该水压试验压力分段合理,可以用于0.8设计系数管道的设计试压分段和管道现场水压施工。 相似文献
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西气东输城市燃气用户的用气不均衡特性 总被引:1,自引:0,他引:1
西气东输管道已经实现向我国东部四省一市的安全供气。针对2004年西气东输管线实际输气情况,对城市的用气不均衡特性进行分析,以实例说明了东部城市用气的月不均衡和目不均衡特性特点,预测了城市用气不均衡特性的发展趋向,对干线管道及城市管网的运行管理提出了建议。 相似文献
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���׳����������ܵ�Ͷ���о� 总被引:2,自引:1,他引:2
为了防止天然气管道在运行过程中生成水合物堵塞管道,天然气管道在投产时必须彻底脱水干燥。首先介绍了天然气管道投产时常用的脱水干燥方法,然后针对平湖气田至上海的海底输气管道,具体介绍了其脱水干燥作业,其中包括置换方向选择、置换后管道残余水量分析与估算、水合物形成条件分析等。根据设计参数和其它相关数据,预测了管道脱水干燥的效果,提出了一些管道投产的控制参数,为 该管道投产工作提供了依据和技术支持。 相似文献
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西气东输二线管道设计的主要特点 总被引:4,自引:1,他引:3
举世瞩目的西气东输二线管道工程的设计工作已经全面展开,面对设计压力高达12 MPa、管径为Φ1 219 mm、超过4 000 km的干线全部采用X80高强度管线钢等一系列尖端参数所组合成的世界顶级管道的挑战,设计联合体对设计及管理工作进行了改进与创新,以保证设计建设世界一流管道目标的实现.从设计管理、专项科研、设计手段、设计技术等多角度较为全面地分析和介绍了工程设计的主要特点. 相似文献