1.2.1 工作原理
若碰口作业段管道两端的线路截断阀均存在内漏
现象,采用传统氮气置换方法,在置换过程中内漏的天
燃气和氮气发生混合,无法---氮气置换---,动火作
业安全风险---。通过对中间注氮的可行性分析,陕
西省股份有限公司研制了一种用于管道
置换的不动火开孔注氮装置[6]。
该装置在管道下周设置两个可拆卸的、与管道管
径相匹配的 u 形卡,u 形卡上部的直杆端固定有平台
形的支架,管道 氮气置换,支架与管道间设置密封弧块,支架和密封弧
块上均开设有上大下小的同心台阶孔;支架边缘设置
凸出部分并固定有防爆台钻,防爆台钻上设置的进口
开孔钻中心与支架和密封弧块上的同心台阶孔中心重
合,在管内压力低于 500 pa 时,燃气管道氮气置换,2 min 内实现不动火开
孔,开孔完成后,安装一螺纹阀门,与注氮软管 5 min
内实现注氮连接,由管道中间分别向两端进行氮气置
换,---了动火碰口点不带,管内形成较长段的
氮气气封与内漏的隔离。
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,长输管道氮气置换,则选择单端注氮工艺。在b区域内,还存在一
个c区域,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,管道氮气置换,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。
管道事故应急抢修的氮气置换中,单/双端
注氮工艺优化的目标是总注氮时间。通过sps防
真,各注氮工艺的总注氮时间可以通过测量氮气开始
注入时间与模拟管道内完全被氮气取代时间的
差值获得。
2.1 单端注氮工艺远/近端注氮时间规律及工艺优化
单端注氮工艺的关键问题是选择注氮口位置,即
采用远端注氮或近端注氮。通过单端注氮sps模型,
对单端注氮过程进行了,固定破损口当量直径,
改变破损口位置距注氮口的距离。以此来研究破损口
位置与注氮口距离对总注氮时间的影响,结果如图 5
所示。
在相同的破损口当量直径下,全管段完成氮气置
换的总注氮时间随破损口与注氮阀室距离的增加而减
少,因此,单端注氮时应采取远端注氮工艺。
但值得注意的是,氮气与界面到达破损口
所需时间随破损口与注氮阀室距离的减小而减少。如
果能利用通过破损口一段距离后的氮气隔离管内天燃
气,选择近端注氮的时间更短,且所消耗氮气量也将
大幅度减小。但选用该方案必须---隔离段氮气长度
足够---施工期安全,具体隔离段长度的要求需要进
一步的研究确定,暂不在本中讨论。
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