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1.
储罐罐底外壁阴极保护技术是保证储罐安全运行的一项重要技术,对大型储罐罐底外壁阴极保护系统中辅助阳极布置与电位分布的关系展开研究,可为设计技术方案的制定及阴极保护系统的施工、运行、检测和维护提供依据。通过研究国内外现有科研文献资料,结合某石化原油储罐的运行工况,经过现场测试、数据整理和结果分析,网状阳极、盘旋式线性阳极和回形针式线性阳极三种布置方式均能满足阴极保护准则的要求。在本研究的条件下,网状阳极电位分布更加均匀;选用盘旋式线性阳极布置方式时,应尽量使边缘部位的电位调至更负,以确保中心部位电位达到阴极保护准则的要求;选用回形针式线性阳极布置方式时,应尽量使阳极起始部位的电位调至更负,以确保阳极末端乃至整个罐底电位达到阴极保护准则的要求。  相似文献   
2.
正2016年7月1日,中国石油勘探开发研究院专项管理秘书处组织了大型油气田及煤层气开发重大专项"十二五"任务验收会议。由中石油阿姆河天然气勘探开发(北京)有限公司牵头,包括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CPE西南分公司)在内的六家单位联合承担的阿姆河右岸中区天然气开发示范工程顺利通过了本次验收并获得以院士为首的专家组的高度好评。  相似文献   
3.
为解决某天然气处理厂阴极保护系统投运所遇到的数据不稳定问题,通过现场测试、数据记录、综合分析,逐一排除外界温度影响的因素和外界电网电压不稳定的因素,最终确定阴极保护系统数据不稳定,是由于被保护对象的阴极极化不完全和阴极保护电源设备规格偏大引起的。因此,阴极保护设计时应根据保护对象,准确选择阴极保护设备的规格;阴极保护系统投运时应使被保护对象得到完全极化。  相似文献   
4.
为防止气井套管的腐蚀,对气井套管实施强制电流阴极保护。在阴极保护系统投运时,套管的保护电位始终无法达到要求的保护电位。通过计算保护电流需要量和现场测试发现,由于井套管外壁没有防腐层,保护电流就会在整个井套管周围产生阴极电压锥,因此井套管周围土壤的电位降低超过远方土壤中的电位,放置在井套管附近的参比电极由于受到井套管周围阴极电压锥的影响,造成设备显示的井套管的保护电位比其实际的保护电位要正。因此,井套管阴极保护所设置的参比电极应位于阴极干扰区以外。  相似文献   
5.
马含悦  李春福 《广州化工》2011,39(10):171-172,183
研究了不同温度、单一和复配降粘剂对河南某油田稠油的降粘效果.结果表明,稠油粘度随温度升高而降低,当温度高于60℃时,粘度随温度升高而下降缓慢,之后粘度保持在较低水平基本不变.实验确定的最佳配方为:SDS用量0.5%,OP-10用量0.3%,AES用量0.1%,助剂NaOH用量0.05%,温度40℃,此时降粘率可达98....  相似文献   
6.
针对HastelloyG-3型镍基合金(G3合金)油套管腐蚀问题,通过动电位扫描,结合现代微观分析方法分析腐蚀产物等,研究显微组织结构对G3合金点蚀倾向的影响。结果表明,通过1170℃×60min(水冷)处理可以使组织均匀化并获得很好的室温γ相单相组织从而提高G3合金耐点蚀倾向;蚀孔易产生于晶界处、夹杂物处或基体析出相处,蚀孔底部产生的闭塞电池促使Fe、Cr、Ni溶解而生成含O、S的团状化合物,从而促使点蚀的发生。  相似文献   
7.
为解决某乙烷外输管道阴极保护投产试运行(以下简称投运)过程中管道中段3#阀室两侧约20 km保护电位不达标的异常问题,对设备调试参数有误、阴极保护站及阳极地床设置不合理、杂散电流干扰、防腐层质量差、保护电流异常漏电等主要影响因素进行了分析研究。研究初步判定保护电位不达标是由保护电流异常漏电所致;分析绝缘接头漏电、穿越套管搭接、阀室漏电等保护电流异常漏电的主要原因,判定管道保护电流异常漏电原因为阀室异常漏电;计算阀室主工艺区和放空区接地极表面积和电流漏泄量等参数,推断异常漏电部位为放空区;对放空区管道和接地极异常漏电部位排查,查明地面管道保温外护层的自攻螺栓穿透防腐层与管道本体异常接触导致漏电;最后按相关标准规范进行整改,管道保护电位达标。研究成果对阴极保护投运异常处置提出了系统全面分析和排查问题的思路与方法,为今后类似异常问题的处置提供了参考和建议。  相似文献   
8.
硬质聚氨酯泡沫保温广泛用于国内外直埋系统的钢质管道,目前相关的国内外标准虽然都是对聚氨酯保温层和聚乙烯外护层系统的规范性要求,但相互间不论从材料本身的性能,还是装配系统的整体性能以及试验方法上均存在较大差异。从标准的编制背景、标准内容、介质温度、导热系数、导热系数测试方法、发泡剂类型及其他相关指标上,对国内外标准差异进行了比较、研究,并分析了造成差异的原因。  相似文献   
9.
介绍了工程中实施区域阴极保护的必要性,工程应用中的难点和如何根据阴极保护区域实际情况,采用合理的设计和施工技术,以获得保护电流的均匀分布,同时避免或限制其干扰和屏蔽的影响。阴极保护系统作为一个集设计、施工、运营等一体的复杂系统性工程,数值模拟计算已经在其优化设计中有了许多应用,并显示出相比于传统方法的巨大优势。因此,在阴极保护技术发展中,研究人员在注重设计本身的同时,需兼顾站址选择、管线施工及运行管理等因素,还应加强应用数值模拟计算方法来指导区域阴极保护设计。  相似文献   
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