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相似文献
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1.
为研究雷击电力杆塔时,杆塔对于邻近处天然气管道的影响及防护措施,采用专业防雷计算软件CDEGS建立电力线路与天然气管道模型,研究在不同电流幅值、土壤电阻率、距离等影响因素条件下,单根外延射线接地网迫近、背离、平行3种结构对管道电位的影响,进而提出基于迫向换流的管道过电压优化方案.结果表明:土壤电阻率、电流幅值的增加会导...  相似文献   

2.
分析了杂散电流的特点及腐蚀原理,指出杂散电流是导致长输油气管道腐蚀泄漏的主要原因。介绍了杂散电流检测仪的基本操作及数据采集,研究了杂散电流干扰的检测方法。通过现场检验和后处理软件对采集的数据进行了分析,获得了管道周围杂散电流干扰数据。将检测数据与管道开挖数据进行了对照,结果验证了杂散电流的危害性和检验的有效性。  相似文献   

3.
油气管道焊接动火作业中杂散电流的防范   总被引:1,自引:0,他引:1  
王喜娟  李浩玉  赵旭艳 《油气储运》2012,31(1):36-41,84
油气管道焊接动火作业产生的电流较大,防护或操作不当极易引发火灾、爆炸事故。建立了油气管道电焊动火中管内杂散电流分布的理论模型,将管道划分为N个单元,利用节点电压法给出关于各节点电压的N阶三对角方程组,利用追赶法求解管/地电压分布和管内杂散电流值,并验证计算结果对所取空间步长的收敛性。利用该模型研究了油气管道电焊动火作业中管内杂散电流的主要影响因素,包括绝缘盲板的安装位置、管/地过渡电阻、焊接主回路接触电阻、管道接地保护的设置以及相连容器的位置等,并基于研究结论提出防范措施,可为油气管道焊接动火作业中杂散电流的防范提供指导。  相似文献   

4.
油气管道的雷电和静电防御是一项复杂的系统工作,包括直击雷防护、电涌防护、接地及等电位防护等措施.以兰郑长输油管道(甘肃段)场站防雷防静电工作为例,应用综合防雷与防静电理论,采用模拟雷电流等效电路的方法,通过详细的电路分析与数值计算,对隐患产生的后果进行评估,为油气管道场站的接地、等电位、屏蔽、电涌与静电防护提供了全面的整改方案.采用该整改方案近3年来,兰郑长输油管道(甘肃段)无任何雷电与静电事故发生,完善的安全措施最大限度地避免了事故的发生,为管道的安全运营提供了可靠的技术保障.  相似文献   

5.
焦中良  李志文  李志勇  帅健 《油气储运》2011,30(8):624-628,592,593
压力波动严重威胁管道的安全运行,因此,采用雨流计数法对国内5条油气管道的运行压力波动历程进行循环统计。通过压力循环数量和波动幅值等参数的描述和分析,讨论了不同类型管道的压力波动特征及其产生原因,提出了针对性解决方案和运行措施。研究表明:在输送介质、服役年限及外部运行工况等因素的影响下,不同管道的压力循环在数量、压力比和波动幅值等方面存在差异:新建管道压力波动循环次数相对较多,幅度较大;输油管道和输气管道平稳运行期间的压力波动差异较大,输气管道的小幅波动明显多于输油管道,表现为应力腐蚀风险相对较大。数据的采集方式对管道压力波动分析的准确性有明显影响,因此给出了3条原则用于指导管道压力数据采集方法的选取。建议采用雨流计数法定期对管道经历的压力进行统计描述,针对其工作状态和压力波动的产生原因,采取相应措施,避免或减少管道的损伤破坏。  相似文献   

6.
随着长距离输电工程的发展,杂散电流引起的埋地油气管道电化学腐蚀日趋严重,其中高压直流(High Voltage Direct Current,HVDC)输电系统的接地流干扰将在管道防腐涂层缺陷处导致严重的电化学腐蚀,威胁管道运行安全。通过COMSOL软件对靠近接地极的埋地管道沿线杂散电流密度分布进行模拟分析,研究各干扰参数(管道与HVDC系统电缆夹角、接地流、土壤电导率、与接地极距离、管道半径)对管道沿线杂散电流密度分布及干扰腐蚀的影响规律。结果表明:管道与任一接地极距离小于5 km时,干扰腐蚀显著增强;管道与电缆夹角为0°时,干扰腐蚀最为严重;其余参数对管道干扰腐蚀均具有较大影响。研究结果可为管道干扰防护及维修检测提供理论依据与参考。(图7,表2,参21)  相似文献   

7.
对Baker、Brill、Beggs-Brill、Taitel、段塞特征分析(SCA)等流型判别方法进行了分析,提出了一种综合使用SCA、Taitel和Brill三种方法的流型判别方法--S-T-B法.经算例验证,该方法对气液两相混输的流型判断准确无误,可以作为油气混输工艺计算过程中确定流型的方法.  相似文献   

8.
对鄯乌输气管道鄯善首站埋地管道的腐蚀进行了调查分析。根据站区埋地管道的腐蚀特点,提出了相应的防护对策。这些对策包括改善环境、降低土壤腐蚀性采用非溶剂型覆盖层材料,减少针孔产生;取消玻璃布增强材料,确保涂装质量;实施区域阴极保护技术,有效控制埋地管道的腐蚀。  相似文献   

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