氮气排放注意事项 氮 气 放 空作 业时 ,现场 风 向、下风 向严 禁 人 员活 动 :检 测节 流 阀 门温度 ,防止温 度 过低 造成 冰 堵或 阀门损 坏;对 排 气现 场 进行 氮 气等 检 测 时应 全程 监 护 ; 站场 或 人 口稠 密 地 区的氮 气排放 管道 末端 应 设置 消器 引。 由于排 空气体 中带有部 分油雾 ,为 了--- 放空安 全 ,在放空作业前期 ,应根据 阀门前后压差建立流速计 算模型 ,加快放空速度,尽量缩短排放 时间n 。引。 4 工程 应用 某输油管道动火作业点处于中间清管站至下游阀 室的 点处 。采 取 的回油方 式是 :在 中间站发 送清 管器到 下游 阀室 前停止并关 闭 阀室 阀 门,通过 氮气反 推清管器进 入中间站发球 筒 。 由管道纵断面(图 2)可知,计算注氮压力时,管道 存在翻越点 ,翻越点与注氮 点之间的高程 差为 95.4m。 通过计算,所需要推动清管器的氮气压力为 1.027mpa,管道 氮气置换, 经现场验证,推动清 管器 的实际氮气压力为 1.05mpa。 在氮气推动清管器回油处置完成后,动火点无余油,达 到了理 想效果 。结束语 氮气反推清管器 回油技术适用于长输管道 高程 差 在 200m 左右的管道 ,清 管器可 以正向发送 ,管道氮气置换方案,也可 以利 用双 向直板 清管器双 向发送 ,根 据上 下游 站场 的距离 和位 置情况 ,选 用高程 差较小 ,且 有储罐 的站场 回油 。 通过 系统排油 ,缩短 了整体 工艺处置的时间,在动火施 工现场基本无 油可收,效果---,避免 了回收油 品过程 中装车 、拉 运 以及 连接临时 回注管道 的风险 。该技 术 已成功应 用于 阿拉 山 口一独 山子 管道 、乌石化 一 王家沟成 品油管道 、独 山子 一乌鲁 木齐 管道等 作 业中。应根据管道的实际情况,管道氮气置换,综合考虑安全、经济与 管道允许停输时间等因素,制定出适 合的回油方案。
2.3 单/双端注氮工艺优化“转换相图”
通过分别研究破损口当量直径和破损口位置对总
注氮时间的影响可知,单/双端注氮方式的选择存在临
界破损口当量直径和破损口位置。以临界点对应的破
损口当量直径与管径的比值为纵坐标,以破损口离注
氮阀室的距离与两端阀室距离的比值为横坐标,可得
如图 8 所示的单/双端注氮工艺“转换相图”。由“转
换相图”可知,存在一条临界“转变”线,破损口特
征位于“转变”线以上区域(a区域)时,选择双端注
氮工艺;损口特征位于“转变”线以下区域(b区域)
时,则选择单端注氮工艺。在b区域内,还存在一
个c区域,管道置换氮气,破损口当量直径与管径比(破损口孔径比)
小于 9.9%的区域,在该区域内,无论破损口位于何
处,破损口综合特征均处于“转变线”以下,即破损
口孔径比小于 9.9%时,需选择单端注氮工艺。在a区
域内,存在一个d区域,破损口孔径比大于 13.8%的
区域,在该区域内,无论破损口位于何处,破损口综
合特征均处于“转变线”以上,即破损口孔径比大于
13.8%需选择双端注氮工艺。
通过该“转变相图”,工程---可根据破损口
综合特征(破损口距注氮阀室距离、破损口孔径比)查
找相应管道的经验相图选择注氮工艺,有助于工
程---在管道事故应急抢修时快速优选氮气置换
方案,提高氮气置换环节的运行。
力在不断地变化,因此清管器运行速度难以得到控制。结合国内西---、涩宁兰等输气管道投产经验,可知加清管器置换并未达到隔离气体、减少混气量的目的。根据实践经验对这3种输气管道置换方案应用效果进行对比总结,各种方案的优缺点如表1所示。 表1 常用置换方案比较表方 案 优 点 缺 点 加清管器有氮气置换 各组分彼此独立;系统置换安全;技术操作难度低 氮气需求量大,费用高;受地形等因素影响大,易增加混气长度 无隔离器氮气置换 与空气隔离,安全;速度易控、操作简单、费用低;受地形及管道安装影响小;有利于保持管道干燥程度 管道每个区域没有相对的独立性;扩散速度受压力温度和置换速度影响 加隔离器无氮气置换 比较经济;清管器能清除管线内污物;便于了解管线内部的实际情况 不易操作,操作复杂; 危险系数较高,投产时间长 2一维氮气置换模型 管道在置换过程中,由于两种气体存在着速度梯度和浓度梯度,在分子扩散和对流扩散的作用下(主要是对流作用),在接触界面会发生传递,即混气,如图1所示。 由于管道的直径和长度相比可以忽略不计,所以可以假设沿径向分布均匀,并且不存在径向浓度梯度。将空气视为单一物质,用一维对流扩散方程描述管内断面混气平均浓度分布,其方
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