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相似文献
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1.
为探究大口径长输天然气管道投产过程中的氮气运移规律,采用CFD数值模拟的方式建立了二维管道组分运输模型,根据现场投产实践检验模型可靠性,研究了重力、初始注氮管容比和气头速度对氮气运移的影响,确定不同工况下的最低注氮管容比。结果表明,重力作用对于大口径管道氮气运移的影响较大,天然气沿管壁上方突进,氮气运移至管壁下方;气头速度越快,置换至相同管道位置处的剩余纯氮气段管容比越大,但这种趋势逐渐减弱,存在一个最大气头速度;气头速度为5、7、9、12、20 m/s时,对应的最低注氮管容比为7.5%、4.9%、4.4%、4%和4%;随着气头速度增加,氮气-空气混气段的管容比基本不变,而天然气-氮气混气段的管容比不断变小。研究结果可为类似天然气管道投产提供实际参考。  相似文献   

2.
从川气东送管道工程投产探讨天然气长输管道投产工艺   总被引:2,自引:1,他引:1  
以普光气田至上海的天然气管道建设工程为背景,探讨了投产工艺在天然气长输管道投产中的实际应用。通过对采用“气推气”方式的天然气置换工艺、分阶段接替升压等投产方式进行技术分析,结合川气东送实际,更好地指导今后的输气管道投产工作。  相似文献   

3.
随着长输管道管网互通互联、量级扩大,对管道运行控制理念、技术、设备和管理模式提出新的要求和挑战,集中体现在提高数据采集与监视控制系统(SCADA)的稳定性、安全性和可靠性。提出了长输管道SCADA系统设计的基本技术要求,包括远程控制、备用控制中心、网络通信系统和报警等,介绍了管道集中调控中的地理信息系统(GIS)、决策支持系统(DSS)、仿真技术和优化运行技术应用情况,针对管道集中调控技术的智能化、系统化和集成化发展趋势进行展望。  相似文献   

4.
安济天然气长输管道置换投产方案优选及实施   总被引:2,自引:0,他引:2  
在天然气常用置换方案的基础上,通过对是否采用氮气置换、是否采用清管器隔离进行了论证,认为采用氮气置换可提高管道置换施工的安全性,而加清管器隔离并不是减少混气段的决定因素,因此确定安济天然气长输管道的置换投产方案为天然气—氮气—空气。并从注氮方案、注氮工艺参数、注氮总量、注氮安全措施等方面,重点介绍了安济天然气长输管道的注氮施工方法。实践证明,天然气—氮气—空气置换方案是经济可行、安全可靠的方法。  相似文献   

5.
天然气分公司庆哈、庆齐长输管道场站分布点多,覆盖面广,原长输管道各站场间相互独立,存在信息孤岛,管道上下游参数变化无法实时监测,控制方式采用人工控制调整管道运行参数,工作效率低,控制结果易受到不同人员操作经验影响,管道自身不具备自主判断和控制决策的能力。为实现长输管道供需匹配、进出平衡、运行稳定等目标,在建成数字化管道的基础上,提出应用物联网、大数据分析、构建机理模型等智能化技术,使长输管道具备全面智能感知、各系统数据互联互通、变化趋势自动预测、管道自优化运行的能力。针对智能化技术的研究与应用,总结出一套成熟的长输管道智能化建设方案,实现了长输管道集中化、一体化、智能化管控,促进了长输管道向智能化发展。  相似文献   

6.
李晗 《石化技术》2016,(4):227-230
跨入新世纪后我国长输天然气管道行业飞速发展,管道里程不断攀升,管道保护面临的复杂性和艰巨性日益增加。因此,对于如何有效地控制风险,建立一个全方位的天然气长输管道保护体系,实现安全生产、清洁生产,无疑已经成为管道行业优先考虑的大事。本文以对管道安全进行再认识为基点,树立全新的管道安全理念,以风险预控安全理念为核心,打造全方位的安全矩阵,以实现平安管道为总体目标,在管道运行防护的实践中,就天然气长输管道全方位巡防体系建立的必要性、存在问题、隐患治理及体系的建立等方面进行了探索,以期对构筑全天候、全方位、全覆盖、立体化的安全防护工作格局,切实将贯彻管道保护法的工作真正落到实处,确保管道安全、平稳、高效运行有所帮助与借鉴。  相似文献   

7.
长输管道天然气站场HAZOP分析实践   总被引:4,自引:1,他引:4  
介绍了HAZOP分析的方法与过程,以陕京管道某站场HAZOP分析为例,阐述了HAZOP分析在长输管道天然气站场的应用步骤和分析方法,提出了在管道项目建设前和运行过程中应持续应用HAZOP分析来规避或消除各类风险因素。  相似文献   

8.
本文从长输油气管道信息化的现状出发,分析了长输管道信息化管理中存在的问题,并总结了长输管道信息化管理过程中的要点。  相似文献   

9.
随着当前社会经济的快速发展,人们在生产生活中对于油气资源的需求量也越来越多。在此过程中油气企业为确保油气能源的稳定供应,并且合理的管控油气储运成本,应用长输油气管道,则为常见的一类应用措施。通过应用长输油气管道进行油气传输,确保了企业的稳定发展,并且增强了企业的实际收益。其中关于长输油气管道完整性管理信息化的落实,也引起了管理人员的关注。文章针对当前长输油气管道完整性管理信息化实践,进行简要的分析介绍。  相似文献   

10.
阿布扎比原油管道在投产运行时,出现了末站减压阀门损坏的生产事故,为找出事故原因,利用投产模拟软件对可能的原因进行了模拟。在对阿布扎比原油管道运行末站反注水管道"上坡—下坡"段的含气段长度及位置进行模拟后,推测阿布扎比原油管道运行时末站阀门损坏的原因是管道中泡群溃灭产生的巨大水击压力,导致了阀门处超压。这种生产事故在地形复杂的地区较容易发生,因此此次事故分析对其他大落差地区输油管道的投产具有重要的指导意义。  相似文献   

11.
正12月14~18日,经过现场检查审核,秦皇岛一沈阳天然气管道工程(简称秦沈线)通过中石油股份公司组织的竣工验收,标志着我国东北地区口径最大、压力最高和距离最长的天然气管道正式投入生产。秦沈线是我国天然气骨干管网的重要组成部分,也是连接东北天然气管网与华北天然气管网的重要通道。秦沈线通过永唐秦管道把西气东输二线、陕京天然气管道系统连接在一起,使中亚和长庆气区的  相似文献   

12.
以花格线小灶火输油站自动化项目的实践为基础,介绍该项目自动化系统的组成和功能,对我国石油长输管道生产自动化作了理论上的总结。指出应将过程控制和过程优化有机地结合起来;根据我国长输管道的特点和现状,长输管道系统的优化控制应采用站控分散型优化策略;加热炉采用在线自寻最优方法,寻找热效率最大值,可使加热炉燃烧过程接近或达到最优状态。  相似文献   

13.
冉伟 《石化技术》2020,(4):214-214,216
在社会主义经济建设下,我国的能源建设需求也与日俱增,人们在生活中对油气资源的需求量较多,且基于能源稳定的供应需求,对应的能源管理单位也针对长输油气管道的施工,后期运行管理,安全性监督做出了一定的研究分析。针对长输油气管道的建设施工,对管道的完整性进行了对应的研究分析,对于管道的可行性运行,信息化管理提出了对应的实践理论。  相似文献   

14.
大口径、高压力长输天然气管道的投产技术能够确保油气管道的安全平稳运行,需要相关工作人员进行重点关注。基于此,本文分析了大口径、高压力长输天然气管道多种投产技术对比分析,阐述了大口径、高压力长输天然气管道的投产技术。  相似文献   

15.
介绍了我国自主研发且已在国内五条成品油管道成功应用的长输管道SCADA系统“PIPELINK”,表明其在实时数据库的数据结构方面具有自己的特点和优势,能大大提高工程组态速度,降低工程开发费用。除此,还重点介绍了该系统在华东成品油管道区域调度控制的应用,包括控制中心、前置控制系统的功能,各管道的接入方案和中心控制、站场控制的典型配置及功能等。  相似文献   

16.
《石油工程建设》2011,(1):46-46
2011年1月1日,中俄原油管道满输,并正式投入生产运行。投产当天输送原油4.2万t,我国又一条油气战略通道打通。 中俄原油管道中国境内段漠大线是我国第一条通过永冻土区的管道,沿途水系、森林和沼泽、冻土间隔分布,地质条件复杂,冬季极端严寒达到-52.3℃,积雪时间长达5个月,管道有116km穿越永冻土地带。  相似文献   

17.
由中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 (以下简称西南分公司 )参加拿总设计并完成的西气东输管道工程靖边 -上海段 ,继 2 0 0 3年 10月 1日在靖边由中国石油天然气集团公司马富才总经理亲自主持进气仪式后 ,又于 2 0 0 3年 10月 7日在上海成功实现了点火 ,标志着该工程东段已经如期建成。西南分公司全体员工为西气东输工程的建成进行了长达 3年的奋斗 ,付出了艰苦的努力 ,用辛勤的汗水绘制出西气东输千里长卷 ,谱写了众多顽强拼搏的感人事例 ,涌现出了一大批先进集体和个人 ,锻炼出了一支科学求实能打硬仗的专业技术队伍 ,树立了西…  相似文献   

18.
《石油化工设计》2013,(3):15-15
乌鲁木齐晚报消息,2013年7月10日19时30分,一股橘红色的烈焰在伊犁河谷西端霍城县境内的西气东输三线伊霍煤制气支线伊宁首站上空燃起。这标志着国内最大管径煤制气外输管道伊宁一霍尔果斯输气管道第一阶段成功完成投产。  相似文献   

19.
本刊讯KPS生产本地化信息发布会2月16日在北京举行。瑞典驻中国大使Fred n Lars先生、中国石油、中国石化、道达尔等石油公司的用户代表,中国石化工程建设公司、国家城市污染控制研究中心、国家化学建材测试中心和国家劳动保护用品质量监督检  相似文献   

20.
2013年10月20日,中国石油天然气集团公司宣布,历时3年建设的中缅天然气管道全线贯通,我国四大能源战略大通道之一的西南能源战略通道基本建成。中缅油气管道是继中亚油气管道、中俄原油管道、海上通道之后的第四大能源进口通道,分别对应着我国的西南、西北、东北和东南四条能源补给线。  相似文献   

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