5 置换投产 (1) 计算与氮气混气头到达各阀室、场 站时间。根据的流速 , 计算出氮气与空气混 气头和与氮气混气段气头到达各阀室及末站 的预计时间 , 方便操作人员按时在场站、阀室进气体检测等操作。庆哈管道于 2007 年 12 月 5 日投 产 , 投产期间混气段气头到达各阀室及末站实际时 间和计划时间基本吻合。 (2) 投产置换方法。置换投产采用气推 气的置换方式。即推动氮气、氮气推动空气 的置换方式。庆哈管道工程投产时直接从哈尔滨末 站引气放空 , 先置换主管线 , 再置换阀室和场站放 空和排污等管线。投产期间用上游供气阀门调节天 ran气流量 , 推动提前注入的氮气段开始进行 线路、阀室和场站的置换 , 全线置换期间 , 分别在 下游阀室和场站进行引气放空 , 并对沿线阀室、场站各检测点的检测情况及时进行沿线阀室、场站放 空和排污等管线的氮气、置换。 根据上游供气能力、管径及流速 , --- 出每小时的供气量。
1)氮气置换液化气期间,控制高压氮气阀
组开度,严格控制各设备塔压,防止设备超压。
2)氮气置换各设备内部液化气时,应逐个
置换,---在置换期间液化气管线能够大流量贯
通氮气,燃气管道氮气置换方案,---置换效果。
3)在置换期间,应派专人紧盯现场液面计,
防止氮气过量至缓冲罐 d-501,造成 d-501 压力
偏高,影响后续设备置换进度。
4)撤压时,应缓慢进行,控制撤压阀门开
度,防止氮气置换液化气后残留的液化气大量气
化,造成设备超压。
5)系统撤压完毕后,可投用各塔、罐底部
伴热,提高液化气挥发速度,减少设备内部液化
气残余量。
6)置换完毕向低瓦系统内撤压时,要缓慢
进行,防止冲击低瓦系统。
分析
与水顶液化气法相比,氮气置换液化气方法
具有明显的优势,
氮气置换液化气的方法不但节约了 500 t 的
新鲜水,同时避免了 500 t 废碱性水的产生,以
及废碱性水带来的影响。
结 语
1)高压氮气置换液化气的工艺方法应用成
功,管道氮气置换,效果非常理想。不仅了碱性水的产
生以及排放问题,管道氮气置换方案,而且解决了因碱性水进入污水
处理场导致外排水不合格的情况,取得了较好的
效益。
2)高浓度的外排废碱性水处理费用约为
1 200 元 /t,通过氮气置换液化气的工艺方法,每
次检修可节省费用 60 万元,取得了较好的经济
效益。
实验室气路:指实验室气体工程,即从气瓶至仪器终端之间连接管线,一般有气体切换装置-减压装置-阀门-管线-过滤器-报警器-终端箱-调节阀等部分组成。目前主流气路编排主要为实验室集中供气系统。
系统整体要求
实验室气体采用集中供气方式,由实验室外---供气区域用管路引进。除了洁净空气由空气压缩系统直接产生外,其余气体都是采用---供气。每种气体都要有主供和备供气瓶,并安装自动切换面板进行供气控制,---不间---气。另外主要的控制阀门和减压阀门都应安装在实验室外。实验室气体由不锈钢管(ba及)路输送,一般1.5米内并必须有支架固定在墙面。在实验室内所有管路安装在---下方,沿墙进行明设。所有管路标明连接的气体。气体管路每隔1.5米的距离,都要有明确标示,同时指示气体的流向。所有减压器都需要连接一条通出气体存藏区的排气管路。、氧化气体排气管路不能并在一起。所有设计和施工必须符合相关的规范和要求,如:<科学实验室建筑设计规范>–jgj 91-93;<氢气使用安全技术规程>-gb 4962-1985;<现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范>-gb50236-1998。
其他要求
不锈钢管件在现场安装时方可启封,启封后均要适用5n的高纯气体吹扫后才能接入系统。整个系统安装完成后,还要再使用5n的高纯氮气进行大流量吹扫,以---整个系统的洁净度。供气系统安装完成后,根据要求进行相关的强度测试、密封测试和稳定性测试。实验室“气体工程”是一项较为复杂,严谨的系统工程,管道 氮气置换,需要---工程公司参与整体设计规划。
应用
气路系统主要应用于处理高纯度气体,或有毒气体和腐蚀性气体的控制设备,是真正的针对实验室的气路系统。 主要应用在:实验室、电子微电子、石化、太阳能、分析仪器、电厂、生物制药、---局、学校科研、原子吸收光谱法、废气分析、食品包装、近海行业、/工业激光行业等---领域。
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