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,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,管道 氮气置换,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。
2 天燃气球罐氮气置换技术具体应用探究 南充储配1站在14年成功实现了对天燃气球罐的置换作 业,为了可以真正的---球罐检修后安全投运,借助置换氮气的方式从而使球罐可以达到顺利投产条件。 2.1具体置换原理 在天燃气球罐检修完成后进入运行之前对其进行抽真空操作,然后在进行惰性气体的充入工作。借助气体的不断扩散以及扰动,使空气以及和氮气实现混合,起到将空气稀释的效果,从而使球罐内含氧量得到降低,从而使天燃气的具体---得到减少。 2.2 理论依据 在储气罐建成之后进行运行之前,或者在储气罐已经停止工作对其展开检修时,需要对管内的气体展开置换操作。如果直接用空气置换燃气,在置换进行中不可避免的会形成性气体,因此这就需要用惰性气体对其进行置换。 每种混合的燃气都会存在有的上限以及下限,具体的范围大小可以借助实验测定来获知。下图表示的便是氮气,空气以及这三种混合气体发生的范围。 在该图中,三角形的每一个顶点代表的是气体成分,发生的范围由阴影表示。其中在空气中发生的上限是15%,下限是5%,如果在这中间加入氮气,管道氮气置换方案,可以发现下 限不发生明显变化,但是上限会实现降低,如果借助氮气将球罐内41%的空气置换出来,这时候氧气浓度就会将至12.4%,混合气体发生的下限和上限在6%实现重合,意思也就是如果氮气将超过41%的空气置换出来,的性能 将失去。 2.3 选择置换设备 在南充储配1站进行氮气置换时选择的是液态氮罐车,对 液态氮进行加热使其发生气化从而完成置换工作。当然还可以选择车载的氮气生产设备。 2.4 氮气要求 在展开氮气置换时选用的是液态氮的车装方式,温度非常低,需要使用氮气蒸发器或者是对水浴式加热炉对液氮进行加热。在对氮气蒸发器进行选择时,如果过---形成浪费并且会占用较大的场地,而如果过小则会导致出气温度相对太低,更有甚者
一、惰性气体置换法 用惰性气体先置换球罐里的空气, 再用置换球罐里的惰 性气体。即把惰性气体作为置换中间介质, 这里所说的“惰性气体” 是指既不可燃又不可助燃的---气体。如氮气( n2 或液氮) 、二氧化 碳( co2) 、烟气等, 均可以采用。 此法具体操作过程是先将惰性气体充满球罐, 加压到一定程度 置换出空气, 直至罐时惰性气体的浓度达到预定的置换标准为止; 然后再以燃气充满球罐, 同样加压到一定程度置换出惰性气体,管道氮气置换, 从 而完成置换程序。此法操作复杂、烦琐反复进行两次换气, 不仅耗用 大量惰性气体还耗用大量的燃气发生费用较高, 其换气时间长, 工 作量大, 既不经济且费事。但是它可以---进人罐内的燃气不会与 罐内空气接触, 不会形成具有的混合气体。因此此法---性好, 安全系数高, 成功性大。对于本身有制气( 惰性气体) 手段和条件的 工业、燃气行业普遍采用这一成熟的传统置换方案。用水先置换球罐里的空气, 再用置换球罐里的水。即把 水作为置换中间介质。 此方法操作过程是先将球罐灌满水以水排尽罐内空气, 然后再 排掉水同时充入燃气, 待罐内水排尽时也充满, 置换就完成 了。因为此法不但---了进入罐内的不会与罐内空气接触, 不会产生具有性的混合气体, 安全---; 而且水比其它惰 性气体便宜得多, 也很容易解决。而对于储配站内一般都设置了消 防水池( 栓) 、消防泵房, 充足的储水量以及配备的双电源等, 这些给 水置换带来了---的条件。
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