首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
分析了东北原油管道在建设时期遗留的安全隐患,特别是钢管螺旋焊缝缺陷和管道对口环焊缝缺陷对管道安全的影响,认为在运行的管道上难以消除这些先天性焊缝缺陷隐患,提出了对东北原油管道安全技术改造的看法及应对措施。  相似文献   

2.
吕成魁 《油气储运》2005,24(12):124-125
管道泄漏是影响安全输油的重要问题,腐蚀穿孔是管道泄漏的最大隐患,为防止管道腐蚀穿孔事故的发生,要弄清管道腐蚀的原因,把好管道建设的质量关,做到定期检测管道的腐蚀损坏情况,保证管道维修中的工程质量。  相似文献   

3.
油气管道完整性管理规范研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
管道完整性管理是国外油气管道工业中一个迅速发展的重要领域。管道完整性管理是指对所有影响管道完整性的因素进行综合的、一体的管理。目前,我国正处在管道工业发展的高峰时期,多数新旧管道都尚未建立管道完整性管理体系,给管道的安全运行管理带来一定的安全隐患。介绍了国外输油(液)管道和输气管道完整性管理规范的发展过程、规范内容及其区别,同时,针对我国管道完整性管理的研究现状,提出了适合我国国情的管道完整性管理的若干建议,旨在为我国管道完整性管理的法规制定提供借鉴。  相似文献   

4.
从原油流向与输送工艺、原油品种与物性、管道负荷率、管道线路与设备老化等方面总结了东北原油管网的现状和特点.从技术和经济两个层面对东北原油管网输油成本的主要影响因素进行了初步分析,包括管道负荷率、原油顺序输送的运行方式、清管周期和清管程度、第三方破坏和服役年限等.分析结论对提高该管网的运行管理水平和经济效益具有一定的指导意义,同时提出了为保证该管网安全、平稳、高效、经济运行需深入研究和探讨的方向.  相似文献   

5.
管道泄漏是影响安全输油的重要问题,腐蚀穿孔是管道泄漏的最大隐患,为防止管道腐蚀穿孔事故的发生,要弄清管道腐蚀的原因,把好管道建设的质量关,做到定期检测管道的腐蚀损坏情况,保证管道维修中的工程质量.  相似文献   

6.
管道防腐层大修问题的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
何悟忠 《油气储运》1999,18(3):27-29
针对东北输油管道防腐层检测和等级,分析了现有防腐层的状况。根据东北输油管道大修历程,总结出了防腐层大修段的选择,管道表面清理,管道补强及管道安全运行的经验和方法。提出防腐层大修材料应选择要适应现场条件,又要与管道寿命相适应,目前以聚乙烯胶为宜。  相似文献   

7.
RiskScore管道风险评价方法与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
基于肯特评分法建立了RiskScore管道风险评分系统,该系统可根据对象管道的实际情况确定影响管道失效的指标和权重,并在此基础上进行管道风险评价,对管道企业运营管理中的风险进行量化描述,为管道运营管理决策提供支持。RiskScore管道风险评价指标包括:第三方破坏指标、腐蚀指标、设计指标、误操作指标和管道泄漏影响指标。利用RiskScore管道风险评价方法分析了我国东北某原油管道的失效可能性和风险值,认为该管道的失效可能性较高,大量管段处于中等风险水平。  相似文献   

8.
无固定墩两端埋地跨越管道自振频率计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑当量轴向力和吡邻埋地管道的影响,导出了计算无固定墩两端埋地跨越管道固有频率的特征方程。在评述已有的管道频率估算公式基础上,提出了新的估算公式。计算结果表明,主要由内压、温差引起的当量轴向力对频率有较大的影响,取消锚固墩大大降低了管道的固有频率。基于特征方程的计算值,较详细地讨论了频率估算公式的可靠性,认为当量轴向力为零或拉力时,估算公式有相当的精度;当量轴向力为压力时,估算公式的误差较大,此时  相似文献   

9.
根据热经济学原理,通过分析外输管道的各种费用构成,同时考虑管道参数和运行参数对管道经济性的影响,建立了外输管道总体优化设计的数学模型,并进行了编程求解。利用程序对数学模型进行了敏感性分析。结果表明,价格 参数对最优经济指标的影响不大。  相似文献   

10.
刘志刚  张永胜 《油气储运》1998,17(12):33-35
阴极保护效果直接关系到埋地管道的寿命和运动安全。在管道特殊部位,采用常规方法评估阴极保护效果往往产生偏差,给安全运行留下隐患。通过对测式数据的分析,指出管道特殊位置产生问题的原因,为地面测试管-地电位评价法提供了有益的补充和借鉴。  相似文献   

11.
管道沿线结蜡分布不均匀对蜡层厚度计算的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
根据原油管道的结蜡规律,分析了蜡层分布不均匀对管道蜡层厚度计算的影响。在管道直径长度相同、沿程摩阻增加相同的条件下,随管道结蜡段长度的减少,有效平均结蜡厚度减小。根据站间压降反算得到的水力学平均蜡层厚度,并不能说明管道的实际结蜡情况。对于压降上升较快的管道,利用压降反算得到的蜡层厚度会夸大管道结蜡的严重程度,而忽视某些区段的潜在隐患。  相似文献   

12.
电流密度与管中电流对阴极保护的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究长输管道阴极保护管中电流的分布规律,采用数值模拟技术对3PE和石油沥青两种不同类型防腐层在不同阴极保护站间距下的管道阴极保护参数进行计算。根据计算结果分析了管道沿线的电流密度、管中电流及其产生的管道内阻电压降之间的关系和分布规律,进而对管道断电电位及其IR降进行探讨。结果表明:防腐层绝缘性能参数与管道阴极保护站间距参数相匹配时,可以实现近似均匀的保护效果,即管道沿线电位衰减很小、电流密度近似均匀散流到管道上;管中电流形成的管道内阻电压降是管地电位测量结果和断电电位测量中IR降的一部分,使用断电法评价防腐层绝缘性能时应远离管道通电点。(图2,参10)  相似文献   

13.
西气东输管道压缩机组输送湿气实践分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对西气东输管道受上游气源气质的变化,管输天然气露点严重偏离设计值的问题,根据国内标准及国外对管输天然气质量的要求,对管输气质进行了分析。指出了所采取的降低管道积水、提高燃气轮机燃料气温度和干气密封气温度等相应的工程措施,虽可以保证压缩机输送高露点天然气,但也存在压缩机组连续运行时间短、较正常运行故障停机次数时显增多等弊病。并提出了相应的建议。  相似文献   

14.
熊靖 《油气储运》1998,17(1):41-43
阴极保护系统对管道的防腐起着重要作用。分析了东黄复线阴极保护系统存在的问题。通过对东营出站段管道,丈岭站东段管道及潍坊段管道的阴极保护电位的检测及调查,指出阴极保护率下降的主要原因是:地下金属管道搭接点难以保证管道间允许的相对净空距离,施工时又未对管道交叉点做很好的绝缘处理,使防腐层逐渐破损;施工质量较差,使防腐层严重劣化,有些管段阴极保护站的电源采用太阳能电源与交流电同步,而交流电源一直得不到解  相似文献   

15.
利比亚西部管道平行敷设两条不同管径的原油管道和天然气管道,通过对其阴极保护系统的预试运,发现管道的电位出现异常的波动,且波动幅度超过了允许范围,管道可能存在杂散电流的干扰。通过对管道正常运行下的IR降、全线保护电位以及同步电位和交流干扰进行测试分析,成功地解决了管道阳极接地电阻问题、无电地区的电源问题以及杂散电流干扰问题、使该管道阴极保护参数处于理想状态。  相似文献   

16.
埋地管道土壤环境腐蚀性及防护状况带状图的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
对于地下管道土壤环境腐蚀性及防护状况带状图的研究,以原位测量方法获得的腐蚀电密度icorr作为土壤腐蚀性评定方法和定量等级指标。从自然环境腐蚀势态和管道腐蚀控制势态两个方面考虑,先取了腐蚀率,腐蚀电流密度,防腐涂层的绝缘电阻,管道的阴极保护电位位四个参数。根据这四个参数综合评定埋地管道的危险程度,并用选定的标记标注在管道走向图上,该方法在铁大线上进行了实验。根据实测数据作了综合分析评价。这种研究成  相似文献   

17.
罗富绪 《油气储运》2002,21(10):54-57
管道工业在过去一百年里发展迅速,目前输气管道的运行压力已由1910年的0.2MPa提高到1990年的12-15MPa,管径也由406mm提高到现在的1219-1422mm。管道工业在设计与施工技术,材料和保护,检测技术,气体计量,压缩机站设备,自动化控制,数据与文档管理,智能化运行与改善经营环境等方面取得了突出的技术进步,进入21世纪的世界管道工业,就高强度低合金钢用于高压输气管道的适用性,扩大复合钢 应用范围,机械化和自动化施工(焊接),管道安全评估,SCADA与卫星等技术问题展开研究,以期依靠技术进步,促进管道工业的更快发展。  相似文献   

18.
钟富荣 《油气储运》2001,20(6):42-44
在给出有限长管道沿线电位、电流分布方程的基础上,提出了涂层面电阻率测试方法,即衰减因子法和极化电位电流密度法。在对长管道的涂层面进行电阻率测量时,可将管道分成若干段,通过极化电位和电流密度对涂层电阻率进行计算。讨论了阴极极化电位与管道保护电位的关系,分析了管道电流测试误差大的影响因素。  相似文献   

19.
为了掌握高压直流输电工程接地极对埋地管道杂散电流干扰的影响规律,在17个高压直流输电工程接地极附近的12条管道上安装了电位远程监测系统,对管道电位进行长时间连续监测.通过管道电位变化分析接地极的干扰频次和干扰时间,以及管道受干扰程度、影响范围.监测结果显示:通过对管道电位长时间连续监测能够准确判断出接地极对管道的干扰影...  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