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.
2.
利用长输管道(尤其是现有的天然气管道)进行氢气输送,是发展规模氢能经济、加速实现能源转型战略的重要一环,但在高压氢气环境中,管道存在发生氢脆的潜在可能,严重影响了管道安全,并制约了氢气管道工业的发展。解释了氢脆现象的科学含义,澄清了诸多关于管道氢脆问题的误解及不明之处,详述了管道氢脆发生的条件、过程及机理,着重阐明了“气态环境氢脆”与“液态环境氢脆”的实质区别,并梳理了管道氢脆的独特特征和技术挑战。根据最新的相关研究成果及亲身的学术交流经验,指出了管道氢脆领域当下迫切需要解决的科学与技术问题,以期为天然气管道掺氢输送的安全运行提供技术发展路径。(图4,表2,参24)  相似文献   

3.
报告概括了美国得克萨斯州在安哥拉山羊繁殖方面的规律和研究结果,为生产者制定了有效的畜群管理方案。通过对繁殖现象的观察,系统论述了安哥拉山羊的配种季节,发情持续期,发情周期,妊娠期,以及影响母羊排卵、受胎和产羔的因素;提出了减少母羊流产和羔羊死亡的管理实施建议。  相似文献   

4.
作为一种绿色、清洁的燃料(或能源载体),氢在实现净零排放目标上将发挥重要作用.在建设以氢能为基础的规模经济中,氢的高效、安全运输是关键的一环.氢的管道运输具有运载量大、效率高、经济实惠等优势,如果能够利用现有天然气管网实现氢的运输,则可以进一步降低成本,促进氢的规模经济的发展,但高压氢气管道或天然气/氢气混输管道存在氢脆失效的风险.阐述了氢能与氢经济发展的背景以及管道运输的巨大意义,讨论了氢气管道发生氢脆的热力学条件、氢的渗透与扩散行为、氢致失效的机理和失效形式等,证明了管线钢在管输条件下氢分子发生解离吸附的热力学可行性,分析了氢气管道存在发生氢脆或其他氢致失效形式的风险.当前,氢气管道发生氢致失效的研究具有相当大的发展空间,进一步的研究将主要集中在原子尺度测量与计算模拟方面.  相似文献   

5.
国家“七五”期间能源建设重点工程——四川天然气输送管道系统建成,试运行情况良好。这项工程由环状输气干线和枝状集输管线组成,东起渠县,两至成都,五次穿越嘉陵江等大河,干线  相似文献   

6.
加拿大壳牌公司建成世界上最长的液态硫输送管道。这条管道是加拿大艾伯塔省西南部耗资10亿元的加罗林天然气田开发工程的一个组成部分。这条管道长40km,从设在落基山脉丘陵地带新建的一座天然气加工处理厂输送全部液态硫至一座新建的成形工厂,将液态硫加工成碗豆粒状的颗粒。这种颗粒状的硫磺块几乎是无灰尘的,并可长期保持块状。管道设计方案是管中管式,即在直径为305mm的外管内设置一条无涂敷涂层的直径为203mm的内  相似文献   

7.
美国油气管道事故及其启示   总被引:1,自引:1,他引:1  
美国历史上发生过数次影响较大的油气管道事故,引起公众对油气管道安全的普遍关注,也促使管道运营商不断改进管道的安全管理。介绍了美国3起油气管道事故发生的原因和管道公司在安全管理方面存在的问题:在1999年华盛顿州Bellingham汽油管道爆炸事故中,管道公司的主要责任包括:疏于监督,没有发现并及时修理管道的挖掘损伤,没有充分评估内检测结果,没有调试好新建终端的安全装置,没有调查和校准多次意外关闭的截断阀,没有调试好管道自动控制系统;2000年新墨西哥州Carlsbad天然气管道爆炸事故,其直接原因是内腐蚀引起的管壁严重减薄,反映出管道公司在内腐蚀控制方面的不足,同时暴露出美国运输部在管道安全监管方面的疏漏;2006年阿拉斯加PrudhoeBay油田原油管道泄漏事故,也是因腐蚀造成的,招致了公众对BP公司管道安全管理的强烈批评,引起了媒体对联邦管道安全规章的质疑。从管道完整性管理、防止第三方破坏、内腐蚀控制、低应力管道管理规章和能源供应可靠性等几个方面,论述了这些事故对美国管道安全立法的影响,值得国内油气管道在安全管理中借鉴。  相似文献   

8.
9.
10.
本文结合具体工程案例,介绍了农村饮水安全工程管道主要施工管理方法,分析了当下农村饮水安全工程建成后维护工作中存在的问题,并提出了相应的措施.  相似文献   

11.
中国成品油管道存在管道互联互通性差、区域油品不平衡、管道负荷率偏低及部分区域输送瓶颈等问题,亟需推动成品油管道公平开放,促进成品油运输行业的健康发展。介绍了美国成品油管道公平开放现状,并对其管道公司制订的准入条件、信息交流、服务模式、管输费率、运输能力分配以及混油处理等准入规定进行了分析。结果表明:推动成品油管道公平开放有利于促进能源体制改革、保障成品油供应安全以及提高成品油管道系统负荷率。借鉴美国成品油管道公平开放经验,结合中国成品油输送行业的现状,提出了中国成品油管道公平开放方案的构想:①加快成品油管道基础设施建设,为成品油管道公平开放奠定基础;②规范和完善成品油管输定价体系,维护成品油运输市场的秩序;③在有“剩余能力”基础上开放管道,社会各界行使监督权;④保障管道公司经营话语权,分步推动成品油管道独立;⑤规范成品油管道公司的开放条款,无歧视性对待各类用户。  相似文献   

12.
美国油气管道的安全管理体系研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
美国油气管道安全立法有几十年的历史,管道安全法载入联邦法典.2002年通过了增强管道安全性的法案,2006年又通过了管道检测、保护、强制执行和安全法案.美国运输部的管道安全办公室和国土安全部的运输安全管理局采用系列战略促进管道公司遵守安全标准,增强对油气管道防恐怖袭击的监管与指导.美国还通过建立统一呼叫系统、国家管道地图系统、公众教育机构等促进管道安全.从油气管道安全管理的立法、联邦机构对油气管道的管理模式及其活动以及各州对管道的管理等方面,研究了美国油气管道的安全管理体系,介绍了我国与管道安全有关的法规,指出我国可以从美国对油气管道的安全管理中得到启示,重视油气管道安全的立法,完善油气管道的安全管理体系.  相似文献   

13.
基于我国油气管道安全保护的多维防护体系存在的诸多不足和薄弱环节,分析了美国和加拿大在油气管道安全保护方面的法规制度、标准规范及两国石油企业在管道安全保护的相关规定.指出我国标准在规范人防、物防、技防等方面存在较大差距,介绍了美国和加拿大管道安全保护的实例和先进理念,结合国内当前在油气管道安全保卫的通常做法,对改进和加强我国油气管道安全保护工作提出了建议,即从建立监管机构、明确分工职责、建设安全防护技术体系等方面进行完善.  相似文献   

14.
美国油气管道维抢修应急响应程序   总被引:1,自引:0,他引:1  
美国油气管道维抢修应急响应体系完备,主要体现在由联邦、州、地方政府机构、油气管道行业、公共安全以及其他组织机构的协调运行管理。介绍了建立管道维抢修应急响应程序遵循的主要法律法规和与之相关的立法机构。基于国家事故管理系统,国土安全部建立了管道维抢修应急响应程序,为具有不同事故原因、规模、地理位置或复杂性的事故提供了体系化处理方法,并基于社区规模、地理位置或自愿组织机构等进行人员和设备配置。以阿拉斯加州管道维抢修应急响应系统为例,详细介绍了应急响应队伍和人员的配置特点,应急反应资源的配备方式、影响因素和分布情况,可为国内油气管道维抢修应急响应工作的开展提供借鉴。  相似文献   

15.
通过在美国和加拿大开展油气管道废弃问题的案例调研、咨询以及问卷调查,了解了两个国家油气管道废弃现状,从管理理念、参考指标、决策流程、监管要求、法律法规制定以及环境管理等多个方面总结了两国油气管道判废经验。为了促进中国油气管道判废管理与技术的发展,参照美国和加拿大油气管道废弃方法,根据中国油气管道运行现状,提出中国今后开展油气管道判废研究的重点是依据当前油气管道格局和完整性管理的水平,建立综合评估判废决策机制,从而高效指导管道运营企业科学决策老龄油气管道的废弃工作。  相似文献   

16.
美国KNI州内输气公司已成功地将一条长1448km的原油长输管道改建为输气管道,在这条线路上新建4座、扩建1座压气站。这条新改建管道于1997年年底竣工,将落矶山天然气输送给堪萨斯城地区的终端用户,输量为6.37×10~6m~3/d,其配套工程还包括安装分支管网和计量站。  相似文献   

17.
18.
美国油气管道法规和标准体系的管理模式   总被引:2,自引:1,他引:2  
介绍了美国油气管道安全管理机构DOT、OPS和TSA及其促进管道安全的措施:建立统一电话报警系统、国家管道地图系统、管道安全促进组织等。阐述了美国油气管道基本法规《管道安全法》《美国联邦规章》《管道安全改进法案》和《管道检验、保护、强制执行和安全法案》的主要内容。研究了与油气管道行业紧密相关、在国际上享有盛誉的美国标准化组织的工作程序和管理模式。研究美国油气管道的管理理念,借鉴其标准规范和经验做法,对于制定我国油气管道行业标准发展战略,建立系统的、与国际接轨的油气管道法规标准体系具有重要意义。  相似文献   

19.
<正> 氢气球可畏风靡世界各地经久不衰。尤其节假日、双休日,公园门口、旅游景点更是热销。由于氢气球成本低、利润高使得经销者获利丰厚。本人曾制作经销8年,兼以棕叶编制昆虫、动物、活草娃娃、怪脸娃等工艺走遍大半个中国。现特向喜  相似文献   

20.
一、原材料铝、纯碱(苏打)与石灰粉,铜板,压力表等。二、反应原理纯碱与石灰粉反应制得烧碱,烧碱与铝反应制得氢气。所使用的铝材可以是回收的药瓶盖或废铝线。三、制作产气筒 1.制取氢气的设备叫产气筒,是一个圆柱体铁筒,直径20厘米,高40厘米,铁筒壁厚2-3毫米,容积约12 升。取1块长1米、宽20厘  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