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91.
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
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提高输油泵站原油计量检测水平,需增设标准体积管控制系统。为节约开支,利用了闲置多年的史密斯双向标准体积管控制系统。该装置部分零部件锈蚀、技术资料缺乏,经过调研、现场测试、记录,掌握了有关控制部分线路图,并经过检修、调试,恢复了装置的功能,安装后已投入了生产运行。经过中国石油天然气总公司验收和辽宁省计量检定测试技术研究所标定,确定出标准体积2275.82升,重复性优于0.02%,控制系统动作灵敏、可 相似文献
93.
加热炉是长输管道和油田生产中广泛使用的加热设备,要求热效率高、安全可靠、适应性广、性能稳定、操作简便。综述了加热炉技术的发展状况,介绍了5000KW微机控制直接式原油加热炉的性能,特点和研制,测试、运行结果。该加热记已正式投入生产运行一年多,与相同热负荷的热煤间接加热,造价为后者的60%-70%,占地面积也大为减少,以濮临线输油量计算,年节约燃料油费用人民币100万元,1993年12月通过了中国石 相似文献
94.
长输原油管道建成投产后,伴随油田开发的初、中、晚期将引起负荷的巨大变化所带来的能耗巨增。为适应客观条件变化所必须进行的技术改造以及我国长输管道所存在的节流损失、结蜡、输油泵和加热炉效率等问题。作者提出:对技术改述方案,必须从经验决策逐步走向科学决策。除了解决企业管理体制和节能的经济政策外,企业本身还必须建立不同层次的科学决策程序,对重点管道的技术改造,应瞄准当代先进水平,引进关键设备和技术,从引进、消化、吸收到移植、创新实现一体化;抓紧带方向性的关键技术和节能设备系列的研究,以掌握技术改造的主动权。 相似文献
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96.
97.
某大型原油储库地基处理设计原计划采用振冲碎石桩复合地基,但存在质量控制困难、工期较长等因素影响,加固效果不理想,达不到设计要求,根据场地和施工技术条件,确定采用CFG桩复合地基处理方法。考虑油罐地基处理方案的重点在于地基的承载力、变形,尤其是不均匀变形,通过对场地条件的分析,按强度和变形双重控制理论进行了设计。工程试验表明,在本场地所采用的复合地基设计方案是合适的,可作为同类工程借鉴。 相似文献
98.
当前我国东部油区已进入了低产阶段,导致管道低输量或超低输量运行,给管道输送带来了不能满足热力工况而产生的难输问题。虽然采取了热处理及降凝剂等方法,对原油进行了改性,降低其凝固点和粘度,改善了流动性,但是,由于原油的改性处理有局限性,一是降凝减粘幅度有限,二是改性原油存在时效性问题,所以仍不能彻底解决原油管输的困难。为此,提出了对管输原油进行一次改质初加工,降低原油的凝固点和粘度,从根本上改善了原油的低温流动性。移植“分子筛非临氢降凝工艺”,并选用了三种不同种类的原油进行分子筛降凝减粘试验,取得了初步效果。将该工艺应用到原油管道输送,需在输油管道的首站增设一座原油分子筛降凝减粘装置。 相似文献
99.
以漠河-大庆输油管道工程沿线穿过的2种典型沼泽湿地为研究对象,通过对湿地土壤与水体的连续取样,分析管道敷设对沿线沼泽湿地土壤养分和水化学的影响。结果表明,(1)管道敷设后,距离管线10m范围内有机质含量显著降低(P0.05),其中小叶章-凸脉苔草沼泽0-20cm土层平均降低35.14%,兴安落叶松-笃斯越桔-泥炭藓沼泽降低26.48%。(2)管道敷设后,全氮、速效氮、全磷、全钾(10-20cm土层)含量随着与管线距离的接近而波动式下降,有效磷、全钾(0-10cm土层)、速效钾波动式上升,尤其对小叶章-凸脉苔草沼泽管线上方0-10cm土层影响最大(P0.01),其中全氮、速效氮含量降低85.58%和86.17%,全磷降低82.94%,全钾、速效钾含量增加1.40倍和2.10倍,有效磷在10-20cm土层受到的影响最大,升高78.22%。(3)管道工程敷设对Ca2+和Mg2+的影响只在管线上方0-10cm土层达到显著水平(P0.05),小叶章-凸脉苔草沼泽中降幅最大,分别为56.73%和46.10%。土壤微量营养元素中Fe含量受到管道敷设影响最明显,小叶章-凸脉苔草沼泽管线上方10-20cm土层中Fe含量已经达到了距离管线25m处的9.23倍。(4)在2种典型沼泽湿地的水体中,管道敷设对K+和Mg2+含量影响较大,最多增加1.47倍和1.00倍,对Cu2+影响最小(P0.05)。 相似文献
100.
原油加热炉在变工况下运行会严重降低效率.以加热炉反平衡热效率为基础,通过进行变工况校核热力计算,用偏差分析法推导出加热炉排烟热损失预测模型.该预测模型定量分析了排烟温度、过量空气系数对热效率的综合影响,可帮助现场操作人员对变工况运行的结果进行提前预测,准确找出造成能量损失的部位,并合理调整运行参数,实现加热炉的安全、经济运行. 相似文献