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相似文献
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1.
本文对带超压泄放装置且需做气密性试验容器的设计方法进行了探讨,介绍了安全阀或爆破片安全装置容器设计压力的确定以及容器最大允许工作压力的计算方法。  相似文献   

2.
介绍了腐蚀管道基于可靠性的风险评估方法,给出了破裂、大泄漏和小泄漏3种管道失效模式的极限状态方程及可靠性目标。对一条使用了30年的在役长输管道,采用管道可靠性评价软件PIRAMID,评估了维持现行最大允许操作压力和降低最大允许操作压力两种情况下6年后管道的风险,基于可靠性目标,给出了两种情况下的运行维护策略。  相似文献   

3.
球罐最高允许工作压力确定及计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了球罐设计中最高允许工作压力的确定原则。以开孔等面积补强理论为依据,结合工程实例给出了球罐最高允许工作压力的计算方法。  相似文献   

4.
目前关于腐蚀管道剩余强度的计算方法很少考虑处于复杂应力状态的情况,由于油气管道受力复杂、结构高韧性,所以必须充分考虑管道的弹塑性行为进行弹塑性断裂力学分析。在总结常用计算方法的基础上,根据弹塑性断裂力学中的Tresca屈服准则,讨论了在内压及轴向力共同作用下的均匀腐蚀管道剩余强度计算问题,给出了在给定缺陷尺寸下的缺陷可接受性和该缺陷下的最大允许工作压力以及腐蚀管道剩余强度的计算公式。  相似文献   

5.
油井流入动态曲线与合理井底压力的确定   总被引:15,自引:0,他引:15  
建立了一种新型的油井流入动态曲线方程,可用于不同流动压力下油井流入动态的计算,从理论上解释了矿场系统试井中流入动态曲线向压力轴偏转并出现最大产量点等实际问题。给出了油井最低允许流动压力的计算公式,分析了影响油井最低允许流动压力的因素。  相似文献   

6.
随着储气库注采井服役时间的增加,环空带压问题逐渐引起重视。如何计算环空最大允许压力是评价井环空安全性的关键。本文基于API RP90《海上油气井环空压力管理》标准,同时将油套管柱腐蚀因素纳入考虑,提出更加合理科学的计算方法。该计算方法可快速估算出井环空最大允许压力,通过与现场实际环空数据值对比,判断环空风险等级,可有针对性的提出措施。  相似文献   

7.
环空带压是国内外气田普遍存在的气井完整性管理技术难题,科学的环空压力管理能够有效缓解环空带压问题的恶化,保证油气井的长期完整性。但目前国际上应用广泛的几种环空压力管理技术均无法满足中国石油塔里木油田公司(以下简称塔里木油田)超深层高压气井的管理要求,急需一套适合于该公司超深层高压气井的环空压力管理技术。为此,基于国内外现有的气井环空压力管理技术,综合考虑超深层高压气井A环空对应所有井屏障部件在不同生产和关井工况下的安全性,创新了一套A环空最大允许压力曲线和A环空最小预留压力曲线的计算方法 ;同时,兼顾安全性和可操作,通过进一步优化B、C、D环空最大允许压力计算的考虑因素和安全系数取值,提出了一套B、C、D环空最大允许压力计算新方法 ;进而设计完成了一套高压气井环空压力管理标准化图版。该项技术已在该公司所有高压气井进行了推广应用,有效地支撑了塔里木油田超深层高压气井的安全高效开发。  相似文献   

8.
为了降低连续管过防喷盒的摩擦力和注入井内时连续管径向无支撑段的失稳风险,对连续管过防喷盒摩擦行为及其稳定性进行研究。采用试验方法对防喷盒胶筒进行了微观摩擦磨损分析,同时采用有限元与二次开发相结合的方法,建立了连续管过防喷盒的有限元模型及摩擦力计算程序,并分析了连续管运动状态、摩擦因数和井筒介质压力等因素对连续管过防喷盒的摩擦力及其稳定性的影响规律;依据连续管注入井内时连续管的轴向力计算模型,采用压杆稳定理论,计算不同摩擦因数和井筒介质压力时连续管无支撑段最大允许长度。研究结果表明:磨粒磨损是胶筒的主要失效形式,摩擦力的主要来源为机械作用力;井筒介质压力增大,摩擦力增大,连续管无支撑段最大允许长度值减小,其最大允许长度值应小于0.46 m。所得结论可为优化作业参数和计算连续管无支撑段最大允许长度提供理论基础。  相似文献   

9.
凝析气井最低允许产量公式及其应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
凝析气井最低允许产量的计算,对优化生产管柱、判断井底是否积液等具有十分重要的意义。从流体的流动过程和其中的影响因素出发,考虑了各种参数的物理意义。严格推导了凝析气井最低允许产量计算公式,计算了不同油管直径和井底压力条件下气井的最低允许产量,并对可能产生井底积液的情况进行了分析和判断;计算了不同压力和气井产量条件下油管的直径,并对管柱进行了优化研究,得到了合理的气井最大油管直径,超过此直径,则在井底将产生积液。从而影响气井的正常生产;分析了提高气井排液能力的几种可能性。  相似文献   

10.
在现场实验研究的基础上,根据油气两相渗流理论,分析了影响油井流入动态的主要因素,研究了油井合理流动压力界限确定方法。研究认为,随着流压的降低,油井产量的变化趋势为:增加-减小-增加,流动曲线为反“S”型曲线。油井存在最低允许流动压力界限。给出了计算最低允许流动力的方法,计算实例表明该方法是可行的。  相似文献   

11.
通过应力分类和评定 ,研究了稳定温度场中承受内压与径向温度梯度的厚壁圆筒体的最大允许内外壁温差。研究表明 ,在GB15 0规定的设计压力下 ,对于大多数在高温下工作有保温层的厚壁圆筒能够满足强度要求 ,当超过相应的最大允许内外壁温差时 ,需要对内压引起的应力和温差引起热应力的组合应力进行强度校核计算。同时 ,针对应力分类评定存在的缺陷进行了讨论  相似文献   

12.
介绍了炼油装置蒸汽疏水阀的技术现状和分类以及各自的工作原理和优缺点.分析了蒸汽疏水阀的主要管道设计参数和安装要点:蒸汽管道用连续输水的疏水阀入口压力可取供气压力的0.95~1.0倍;蒸汽加热设备用连续输水的疏水阀入口压力可比供气压力低0.05~0.10 MPa;疏水阀出口压力由系统压力决定,不同型式的疏水阀其最高允许背压相差甚多,圆盘式疏水阀允许背压为50%~ 80%,而浮球式疏水阀允许背压为90%;应确保疏水阀设计排水量大于计算最大凝结水量,并考虑疏水阀的安全因素和使用因素确定合适的选择倍率.以工程实例的形式列举了炼油装置中蒸汽疏水阀各参数的计算和选型.  相似文献   

13.
计算管道安全停输时间需要确定管道的最低允许启动温度,该温度决定了再启动过程所需要的启动压力,它受制于由管道承压和输油泵的工作特性所决定的最大启动压力,所以,安全停输时间的确定过程是一个重复试算过程。苏嵯输油管道中间站只有加热炉,因此将管道全线作为一个密闭系统来评价其安全停输时间。根据计算步骤中的方法,最终确定苏嵯输油管道春季安全停输时间为9~10 h、夏季为13~14 h、秋季为16~17 h、冬季为9~10 h。  相似文献   

14.
动力黏度是天然气的重要物理性质,API技术手册中给出了高、低压状态下天然气动力黏度的计算公式,但较为繁琐复杂。为了简化计算公式,通过文献调研,采用公式组合修正和通用公式两种不同算法,给出了计算高、低压状态下天然气动力黏度方程,并通过API实验组分、大庆天然气公司天然气组分以及西气东输某分输站天然气组分对其进行了计算验证。计算结果显示:大庆天然气公司的天然气组分采用温度、压力修正方程组计算动力黏度时,与参考真值最大相对误差为0.970%;采用通用公式计算时,与参考真值最大相对误差为-2.51%。由此得出采用公式组合修正方法计算准确度较高;通用公式计算简便,相对误差也在允许的范围内。  相似文献   

15.
�ܵ�����Ȼ��ˮ�����γɵ��жϷ���   总被引:17,自引:1,他引:16  
由于海底长距离天然气/凝析液混输管道输送压力一般较高,环境温度较低,因此管道内极易形成水合物。水合物可能堵塞管道,对长距离的输送是有害的。针对这一问题,给出了判断气体水合物形成的理论模型和计算方法,可以计算在给出的压力、温度和组成条件下,水合物形成曲线以及不形成水合物所允许的最大含水量。最后将计算结果与国外软件、实验数据作了比较。  相似文献   

16.
文章对当前工程中常用的NC3658.1(当量压力法)、NC3658.2、NC3658.3以及ASME法兰应力计算等方法进行了介绍,指出了不同方法存在分析结果的差异。计算了多种工况下各种校核方法在给定工况下的最大允许弯矩预测值随法兰公称直径和法兰等级的变化情况。结合计算结果,文章还对各种方法的相对保守程度和适用条件提出了建议。  相似文献   

17.
用测井资料计算最大和最小水平应力剖面的新方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
谢刚 《测井技术》2005,29(1):82-83,89
提出了一种利用测井资料计算最小和最大水平应力剖面的新方法.新方法基于成像测井资料对井壁破坏形式的准确判别来约束反演地层应力大小,不仅可以得到最小水平应力剖面而且可以得到最大水平应力剖面,由此计算出地层破裂压力和坍塌压力剖面,有助于井眼稳定性分析和压裂设计.介绍了计算原理以及计算方法中的水平应力的计算模型、最大水平应力和最小水平应力值的确定.给出了应用实例的分析.  相似文献   

18.
通过对压力容器进行压力试验时焊接残余应力的变化情况与相关标准中压力试验时试验压力的规定进行讨论,阐明了压力试验对于压力容器焊接残余应力的影响以及试验压力应以最大允许工作压力来确定的原因。  相似文献   

19.
高酸气田天然气偏差因子计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用灰色关联分析方法对DAK、DPR、HY、Cranmer四种迭代方法和BB、Papay两种直接计算方法的计算结果与实验室数据进行关联度计算,得出关联度最大的方法即为最好的计算方法。通过计算可知,普光气田气藏偏差因子的计算应优选DPR(W—A)法和BB(W—A)法,而DPR(W—A)法是最优的计算方法。由于多组分高含硫天然气在不同压力段和温度段表现出不同的压缩性质,因此,分4个压力段进行分析,当各个压力段中关联度的平均值最大时,取得的结果更理想。用“分压力段进行分析(60℃)”的方法计算PX井不同温度段(75℃、90℃、105℃、120℃)的偏差因子,误差更小。  相似文献   

20.
压力-温度额定值是阀门的重要技术指标。本文介绍了阀门压力-温度额定值的计算方法,计算了常用不锈钢材质阀门的标准磅级和特殊磅级的压力-温度额定值。同时提出了测定阀门在指定温度下最大工作压力的试验方法,为精确定位阀门的性能等级提供了技术依据。  相似文献   

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