压气

  • 小棚虾“压气头”现象分析及探究
    把这种现象称为“压气头”,特别是在养殖后期,随着虾个体的增大,气头长时间打不开是常见现象,可能会影响增氧效果,导致虾的活力降低和生长性能下降。对于这一现象,有人认为是饲料油脂过高引起,有人认为是水体油膜过多引起,有人认为是虾聚集增氧气头引起等,那么导致这一现象的关键因素究竟为何?一、“压气头”的现象及原理1.观察到的现象小棚虾在喂料后很快出现”压气头”(图1)。图1 小棚虾“压气头”现象2.“压气头”现象的原理虾摄食时搅动底层及水中颗粒不溶物,导致水体浑浊

    科学养鱼 2023年1期2023-02-10

  • 大功率电驱离心式压缩机组电压暂降问题分析与治理
    越来越多[1]。压气站是天然气长距离输气管道工程的重要组成部分,通过站内压缩机组对天然气加压实现天然气远距离输送。一旦发生压缩机组停机,将会造成管网压力降低,影响管网的正常输气任务,造成巨大的经济损失,甚至影响某一区域的稳定[2-3]。某压气站投产后,先后多次发生因电压暂降(石化行业又称“晃电”)导致的压缩机异常停机故障。其中,既有因高压电网电压暂降致使变频器退出运行导致压缩机组停机,也有因低压辅助系统设备遭受电压暂降发生故障导致的压缩机组停机。针对压气

    四川电力技术 2022年6期2023-01-31

  • 组合压气低压水吸风喷雾射流防控综掘割岩粉尘研究
    ,为此笔者对组合压气低压水吸风喷雾射流防控综掘割岩粉尘进行了试验研究。1 组合压气低压水吸风喷雾射流作用原理压气水喷雾射流气水幕是指压气与低压水混合,经压气水射流喷嘴喷出形成的气水幕。压气水喷嘴结构如图 1 所示,由连接部、六角棱、半球外壳和 6 个梭形孔组成,连接部、六角棱内部为流体过渡段,流体过渡段从入口的圆柱体渐变为半球体,半球外壳的外形呈半球体外表面,6 个梭形孔均布于半球外壳上,其梭形孔的外表面为梭形,内表面为椭圆形,长轴等于半球面半径,短轴长

    矿山机械 2023年1期2023-01-24

  • 离心式压缩机组经济运行与设计选型探究
    干线概况1.1 压气站概况页岩气外输干线线路总长度 118.1 km,设计压力 6.3 MPa,管径DN800,设计集输气能力1200×104m3/d。A输气站为该外输干线末端站点,主要接收该外输干线上游来气,其中一部分通过低输进入川渝管网沿线供用户使用,其余部分进入B压气站,经过分离、过滤,增压后再输往国家管网,如图1所示。图1 页岩气外输干线示意图B压气站主要对上游输气站来气经过分离、过滤,增压后再通过上游输气站输往川渝管网,设计压力 6.3 MPa,

    压缩机技术 2022年5期2022-11-24

  • 页岩气外输离心式压缩机运行分析与对策研究
    3座大功率离心式压气站,共6台压缩机。其中,A压气站和B压气站关联度大,同时运行时相互之间会产生较大影响,导致能耗上升,目前仅凭操作人员的经验调节,不能够实现压气站的联动优化。A压气站主要作用为川南页岩气区块页岩气外输增压输送,降低输气干线管输压力,以发挥川南页岩气区块页岩气产能。该站于2019年9月建成投用,场站设计压力6.3 MPa,设计进站压力3.83~4.3 MPa,排气压力5.30~5.87 MPa。该站建设有PCL402型3.6 MW离心式压缩

    压缩机技术 2022年3期2022-08-03

  • 基于动态规划算法的输气管道稳态运行优化技术
    型建立压缩机组是压气站运行的主要耗能设备,其运行成本占输气管道总成本的40%~50%,因此对输气管道的运行优化等效于压气站运行方案的优化[6]。以全线压气站总能耗最小为目标函数,根据压缩机状态、压缩性能约束、水力和热力等式约束、管道承压不等式约束等确定约束条件,由此建立数学模型:式中:n为压气站个数;m为压缩机组台数;C为全线的总能耗,MW;Ci为第i座压气站的能耗,MW;Qi,j为第i座压气站中第j台压缩机组的过流量,m3/s;Pd,(i)、Ps,(i)

    石油石化节能 2022年5期2022-06-16

  • 雅克拉集气处理站洗涤罐的白色黏稠物分析及应对措施
    量分离器2台、低压气压缩机3台;中压流程有中压三相分离器1台、中压气压缩机2台(由西气东输4号、5号机改造而成)。低压、中压气经低压气压缩机和中压气压缩机增压后与高压分离气进站内高压气处理装置进行脱水【2-4】、脱汞【5-11】、脱烃处理,三相分离器液相去二级闪蒸分离器,水去污水站,机组排污去开式排放罐。低压气压缩机和中压气压缩机统称为原料气压缩机。1 黏稠物出现位置及危害雅站装置黏稠物发现的位置主要有:低压气和中压气压缩机出口洗涤罐及液位计;旋流分离器液

    石油化工设备技术 2022年3期2022-05-23

  • 综掘机截割部防尘装备研究
    工作面截割部采用压气水射流细水雾防尘技术和装备进行研究,对促进矿区的安全生产和工人身体健康,减少煤尘危害带来的经济损失,具有重大的社会效益。1 工程概况辽宁能源蒲河煤矿位于沈阳市沈北新区蒲河镇,设计生产能力为300 万t/a,主要开采甲2 煤层。西一采区13#面位于西一采区西北部,东西走向布置,运输顺槽长1008 m,回风顺槽长576 m,开采深度在380~410 m 之间。工作面可采煤层为甲2 煤层,由30 多层煤分层构成,中间夹0.05~1.5 m厚度

    山东煤炭科技 2022年4期2022-05-16

  • 粉煤锁斗泄压气VOCs处理探讨
    醇,但粉煤锁斗泄压气中的甲醇质量浓度仍不能满足GB 31571—2015 《石油化学工业污染物排放标准》要求(≤50 mg/m3),因此不能直接排放至大气。调研以往同类装置后,发现此处泄压气均未直接排至大气,在环保政策愈加严厉的状况下,需要改造治理。针对粉煤锁斗泄压气中VOCs污染治理进行探讨,使其排放达到或优于国家或地区相应的标准规范要求。1 VOCs废气污染主要治理技术我国在VOCs治理方面的工程应用实例较少。目前国内外采用的VOCs废气治理技术主要有

    氮肥与合成气 2022年1期2022-01-13

  • 分区分时放空方案在压气站的应用
    系统之一[1]。压气站放空主要包括两种类型:其一,操作人员根据运行需要,在压缩机组正常停机后,对单体或压气站进行放空泄压;其二,压气站场在紧急情况下,需要尽快泄放高压天然气时的事故放空。事故放空通常指当发生地震、火灾等严重危及到管道运行安全的意外事故,以及管道出现较大泄漏甚至破裂,或者站内发生可燃气体泄漏或其他事故触发ESD系统等情况时,需要快速泄放管道内气体,其特点是发生频率较低,放空持续时间一般较短,且为不可控放空,瞬时放空流量较大。根据实际工程经验及

    石油工程建设 2021年6期2022-01-10

  • 惠及近5亿人 我国最大天然气枢纽站保供一线见闻
    涛 苏醒“中卫压气站具有流程互转的功能,既可以将新疆、国外上游来气输送至北上广深等地,也可以将川渝等南方地区的天然气通过反输补充到北方地区。”国家管网西气东输中卫压气站党支部书记叶恒说。中卫压气站位于宁夏中卫市腾格里沙漠边缘,是“西气东输”管道系统的一座重要枢纽站,也是我国天然气行业输气量最大、工艺最复杂的场站,6条天然气管道在这里互联互通,设计年输气能力达870亿立方米。经这里输出的天然气,惠及京津冀、长三角、珠三角等地区及管道沿线近5亿人口。在这个占

    宁夏画报 2021年12期2021-08-30

  • 图拉尔根铜镍矿全尾砂高效浓密稳定放砂装备应用研究
    喷嘴布置角度喷嘴压气方向竖直向上和水平喷出交替布置,且每一排压气管负责一个方向的压气,大大降低喷嘴间压气短路的现象。所使用的喷嘴喷出方向专一,压气为顶部方向喷出。技术实施过程:相邻两排的喷嘴错开布置,一排为竖直方向喷嘴,一排为水平方向喷嘴。竖直方向喷嘴将料浆一面区域内的颗粒往高处输送,水平方向喷嘴推动竖直方向喷嘴作用区域死角处的料浆。3.2 喷嘴研发研发可靠性高的喷嘴,使喷嘴使用寿命大大加长,故障率大幅降低,从而保证在砂仓连续使用的情况下,仓底的喷嘴不会出

    采矿技术 2021年4期2021-08-08

  • 在役压气站场SIS的SIL定级与验算
    低的要求。 轮南压气站作为西气东输一线首站于2004年建设投产,在多年的运行过程中,SIS新增并改造了安全仪表功能(Safety Instrumented Function,SIF)。SIS在正常维护的情况下,由于监测覆盖率、维修技术等原因,要求时失效概率(Probability of Failure on Demand,PFD)要随着使用时间的推移而逐渐增大[1,2]。为确保轮南压气站SIS的完整性, 对站场设备设施和管线进行危险及可操作性分析(Haza

    化工自动化及仪表 2021年4期2021-08-04

  • 天然气长输管道压气站最大操作压力研究
    a的管道系统,其压气站的压缩机出口压力一般设为11.85 MPa;针对设计压力为10 MPa的管道系统,其压气站的压缩机出口压力一般设为9.85 MPa[1-4]。但是这样的运行压力设定值是否合适,一直未得到论证。从提高输送能力、增加管输经济效益的角度,运行压力越接近设计压力越有利;但从安全运行、避免事故发生时压力变化范围超出规范允许值的角度,运行压力与设计压力之间又需要留有一定的裕量。合理地确定预留裕量,对保证长输管道系统的安全、经济运行具有重要意义。1

    天然气与石油 2021年2期2021-06-14

  • 压气压气不足SF6断路器开断电流后气体分解产物特性研究
    闸时由提升杆带动压气缸高速运动,运动过程中,一方面压气缸内的SF6气体被压缩增压,另一方面,利用电弧产生的能量对压气缸内的SF6气体增压。断路器分闸过程中,高速的SF6气体通过喷口将气流聚集,吹向电弧,高速运动的气体能够带走电弧产生的热量,以便有效地对电弧进行冷却,同时高压力使得SF6气流绝缘强度增大,能够更好地阻止电弧复燃。当断路器压气缸出现故障,压气缸在分闸时压气不足,会导致压缩的SF6压力不足,致使断路器开断能力下降,甚至出现更加严重的故障诸如开断失

    电机与控制学报 2021年4期2021-05-19

  • 变频器集成SVG 补偿功能在天然气管线压气站上的应用
    00)辽宁省内某压气站为电驱压气站,其2 路66kV 送电线路架空导线型号为JL/G1A-240/30(其中出线段采用电缆型号为ZR-YJLW03-Z-50/66-1×800),送电线路长度均为11.22km(其中出线段采用电缆0.495km)。站内安装两台31500kVA 变压器,变压器短路阻抗Uk%=9%,分列运行。站内主要用电负荷为两套10kV 电驱压缩机组,13000kW/套。该压气站于2018 年12 月投产,为保证冬季北京供气,每年冬天用气高峰

    中国设备工程 2021年6期2021-04-03

  • 天然气管道压气站安全仪表系统的应用分析
    0)在天然气管道压气站运行中,安全仪表系统发挥着至关重要的作用,可以有效检测装置中发生的多种异常动作,维护天然气管道系统运行安全与稳定。为此,需要结合天然气管道实际运行需求,合理设计安全仪表系统,并科学地在天然气管道压气站对安全仪表系统进行应用,在系统作用发挥下维护天然气管道压气站正常、安全、稳定地运行。1 天然气管道压气站的工艺系统特点天然气管道压气站其工艺系统主要体现出六大特点。(1)地域性。正常情况下,天然气管线对应压气首站会和上游井场保持比较近的距

    中国设备工程 2021年4期2021-04-03

  • 双电源一用一备系统的快速切换技术研究
    程的35kV电驱压气站为例进行建模和仿真,以两路电源进线的场景,对传统备自投和备用电源快速切换两种方案进行对比分析。1 备用电源切换原理对于如图1所示的供电系统,采用一用一备供电方式时,正常运行时1DL和3DL合,2DL分。当进线1发生故障失电后,必须先跳开1DL,然后合2DL恢复供电;反之亦然。图1 备用电源切换原理图备用电源切换装置的实现方式有快速切换、残压切换、延时切换,同期捕捉切换等。1)快速切换。快速切换是速度最快的合闸方式,一般要求母线和待并侧

    电器工业 2021年2期2021-03-03

  • 翻箱机增加冷凝水排放检查口
    在机器人上安装空压气自制设备。由于翻箱机工作周围环境粉尘较大,并且在南方天气较为潮湿,常常导致空压气带水,导致气动阀、气缸、阀岛等进水,损坏设备。二、原因分析空压气的自制过程是空压机吸入环境空气,进行压缩、冷却,将高压气水混合物排入储气罐,经储气罐底部排水后,高压的空压气从储罐中上部引出干净、干燥的空压气供机器人使用。由于生产环境粉尘大、湿度大,导致吸入空压机的空气中含有大量的粉尘和水分混合物,所以储气罐的底部较脏,自动排水阀经常失灵(自动排水阀是靠浮球工

    科学与生活 2021年32期2021-01-17

  • 提高压气站供电系统可靠性的技术措施
    开天然气的使用,压气站的机械设备需要电力进行推动,所以要对于提高压气站供电系统可靠性的技术措施进行探究关键词:压气站;供电系统可靠技术压气站供电系统可靠性的提升能够极大的促进压气站的工作效率,并且由于供电系统可靠性技术的提升省去了压气站内供电系统损坏导致高压气站无法运营的情况产生,供电系统的可靠性技术措施应用能够保障天然气运输效率。一、压气压气站场的主要用电设备为压缩机组,一旦发生机组停机,将会造成管网压力降低,影响管网的正常输气任务,造成巨大的经济损失

    中国电气工程学报 2020年17期2020-11-30

  • 长输天然气管道压气站运行分析
    1]。2 天然气压气站工艺设计2.1 放空系统设计作为保证压气站平稳运行的重要辅助系统,放空系统的设计重要性不言而喻,压缩机出口的高压紧急放空能力是评价放空系统设计是否合理的重要指标。以往的压气站放空系统的设计是多台压缩机共用一个放空系统。这种方法的弊端是一旦出现停电等紧急放空状况,很容易导致压力系统出现故障。最终造成安全事故。这就要求在每个项目中每台压缩机都应有独立的放空系统,避免其与其他压缩机共用,消除以上所述的安全隐患,避免安全生产事故的发生。2.2

    商品与质量 2020年43期2020-11-27

  • 长输天然气管道压气站运行分析
    输送到下游,管道压气站的调控运行极为重要[4-6]。做好天然气管道压气站的调控运行工作首先要解读天然气管道的压力坡降图,其次要关注压气站机组的运行方式[7-8]。压气站机组的运行方式一般根据实际运行经验及仿真模拟综合确定。本文对实际天然气管道运行时的多种工况进行详细的分析,找出每种工况的运行规律及特点,并提出相应的建议,为长输天然气管道调控运行提供了宝贵的借鉴经验,具有一定的指导意义。1 平稳工况平稳工况即天然气管线进出平衡(管线的进气量等于出气量,出气量

    油气田地面工程 2020年8期2020-08-15

  • 涡轮增压器压气叶轮爆裂转速数值分析与试验研究
    。由于涡轮增压器压气叶轮转速非常高,若压气叶轮爆裂而引发非包容性事故,将会对内燃机运行安全及人身安全造成极大的危害[3-4],因此,研究涡轮增压器压气叶轮的爆裂转速和包容性对保障涡轮增压器长期安全运行至关重要。传统涡轮增压器压气叶轮的材料为高温铸造铝合金,其延展性较差(为3%~5%),目前新型的高强度铝合金具有较好的延展性[5],可达10%,虽然高温铸造铝合金延性较低,但在破坏之前仍会累积大量的塑性变形。许多学者对旋转机械叶轮的强度进行了理论计算与分析[6

    工程设计学报 2020年2期2020-05-25

  • 引气入宁廿二载 造福宁夏百万民
    处银川作业区银川压气站的所在地。20世纪末,这里还是贺兰山下的一片荒滩。1997年3月23日,陕甘宁气田至银川的天然气管道开工建设,1998年10月建成长宁线银川末站,并通气点火,投入試运行。银川末站成为宁夏最早的天然气站场。天然气属于国家重要的能源资源,也是能源多样化中的一种重要能源。以天然气作为能源,可减少煤炭和石油的使用量,减少二氧化硫和粉尘的排放量,从而极大改善环境污染问题。长宁线银川末站的建设也是在这一大背景下开始的。通过建设长宁线将陕甘宁气田的

    宁夏画报 2020年5期2020-05-25

  • 动态规划法在输气管道运行优化上的应用
    化算法[4],以压气站总能耗最低为目标函数,计算确定各站最优开机方案。1968年,Peter首次将动态规划法应用于单条输气管道总能耗最低的优化[5],为该方法的推广奠定了基础,到60年代末期,动态规划法已经成为解决输气管道运行优化的主流算法。它能较好处理多阶段决策中的非线性约束条件,优化结果具备全局最优性。1 模型的建立与求解1.1 数学模型的建立压缩机是压气站在运行中的主要能耗装置,其经营成本占输气管道运营成本的40%~50%,研究压气站能耗最优具有重要

    天然气技术与经济 2020年1期2020-03-29

  • 涩宁兰管道累计输气量突破580×108 m3
    ,涩宁兰管道涩北压气首站安全生产7 037 d,向下游用户累计输送天然气突破580h108m3。涩宁兰管道工程是国家实施西部大开发的首批重点工程之一,也是目前世界上海拔最高的长距离输气管道,全长近1 000 km,途经青海、甘肃两省。涩北压气首站是涩宁兰管道的龙头站,位于海拔2 750 m的柴达木盆地无人区,主要负责从涩北气田接收来气,增压后向下游管网输送。近年来,涩宁兰管道沿线天然气需求量不断增长,对管道安全高效运营管理提出了更高的要求。涩北压气首站不断

    天然气工业 2020年9期2020-01-06

  • 压气站装上了“智慧大脑”
    脑一样,中国石油压气站的智能化、类人化也需要一颗“智慧大脑”。科普压气压气站是指装有天然气增压设备的站场。在油、气田内部设置的压气站称矿场压气站,它将低压天然气增压后送往气体处理厂进行脱硫、脱水、脱二氧化碳,并回收液化石油气、天然气等,使气体达到商品天然气气质要求。长距离天然气管道起点的压气站称起点压气站,俗称首站。它接收处理厂的商品天然气,经除尘、计量、增压后输往下一站。中间压气站设于管道沿线,用以补充气体沿天然气管道流动时所消耗的压力能,将天然气按要

    石油知识 2019年3期2019-06-29

  • 自动化压气洗井工艺的研究与应用
    空气柱模拟活塞的压气洗井工艺理论,通过向密闭井管内注入高压空气,控制加压、泄压时间及周期,实现气柱在井管内的往复运动,达到解堵增渗的目的。在压气洗井工艺理论和实践基础上,通过对其工艺控制原理的分析,设计自动化压气洗井集成设备,基本实现设备集约化、作业过程自动控制、数据自动记录及报送、作业远程监控及冬季作业施工易于操作等目的。1工艺原理1.1 气体渗流及矿层堵塞分析一般认为,在抽注液过程中,矿层物质分解产生气体或直接注入空气所形成的微气泡大量充斥在砂体孔道,

    铀矿冶 2019年2期2019-05-14

  • 输气管道的管存量优化控制
    0 MW级的燃驱压气站。管道共有3个气源,分别为土库曼斯坦康采恩天然气(以下简称土气)、阿姆河气源和乌兹别克斯坦天然气(以下简称乌气),土气在AB线首站WKC1站注入,乌气在WKC2站注入。沿线设有TIP01、TIP02、TIP03这3个分输点,一般在冬季才有分输操作,末站为霍尔果斯计量站,与西气东输二线首站连接。1.2 管道仿真普遍应用模拟软件对输气管道运行状态进行模拟仿真,商业软件有SPS、TGNET和Gregg等[1-4]。仿真结果能够准确反映管道的

    天然气工业 2019年3期2019-05-13

  • 欧洲压气站规划设计关键问题推荐做法
    较欠缺。本文选取压气站输送工艺设计的若干问题,介绍了欧洲标准EN 12583-2014实践经验,对于提高我国天然气管道压气站设计水平具有借鉴 意义。1 欧洲标准EN 12583-2014简介欧洲标准化委员会(CEN)是世界上具有重要影响力的国际标准化组织,制定了管材、管道管材、设计、检测、防腐和完整性等方面的标准。欧洲标准编号代码是EN,欧洲标准相当于欧洲国家的国家标准,具有很强的技术权威性和通用性,例如英国执行的是BS EN 12583-2014《Gas

    全面腐蚀控制 2019年12期2019-03-30

  • 新疆某压气站空压机联合运行节能效果研究
    是有益的。新疆某压气站在清洁生产审核过程中,认真学习了《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号)及《清洁生产审核评估与验收指南》(环办科技[2018]5号)等相关规定,从审核程序、审核关键结点、方案收集途径、方案分析方法、审核验收等多个方面进行宣贯,从而树立了清洁生产的理念,普及了清洁生产的知识,使广大员工掌握了清洁生产审核的基本方法。为了实现清洁生产目标,清洁生产审核过程中的清洁生产方案产生、筛选

    资源节约与环保 2019年1期2019-02-23

  • 长输气管道设计优化模型建立与计算研究
    数设为S(管道、压气站建设初始投资和管道后期运行维护折现费用),管道建设费用为Fd,压气站建设费用Fy,管道维护运行费用为Fynt(t为管道设计寿命),可表达成如下优化问题:S=Fd+Fy+Fynt(1)(1)管道费用计算Fd=f(D)l(2)式中:f(D)=0.58959d-0.0018562(管道费用拟合计算公式,万元/m,d为管道内径)[2];(2)压气站建设费用计算输气管道及沿线压气站分布示意图,如图1所示:图1 输气管道及沿线压气站分布示意图压气

    佳木斯大学学报(自然科学版) 2018年5期2018-11-09

  • 天然气压气设备工况智能化状态监测仪表设计
    期: 引言天然气压气设备主要指天然气压缩机及其配套的产品设备,这类设备长期工作在高负荷状态下,需要进行常规性、全天候的工况状态监测,确保天然气压气设备工作稳定可靠,保障整个天然气的压缩和输送工程的持续可靠运转。研究天然气压气设备的智能化工况监测技术,在压气设备的故障诊断分析、状态测试和可靠性评估等领域中具有很好的应用价值\[1\]。对天然气压气设备的智能监测是建立在对工况数据的有效检测和信息分析基础上,提取天然气压气设备的振动噪声数据、机械数据、电机数据和

    智能计算机与应用 2018年3期2018-09-05

  • 美国CROSMAN公司Mayhem气枪
    司最新推出的一款压气式气步枪。不同于常规的压气式气步枪,该枪采用Nitro Piston 2压气系统,由活塞筒、密闭在活塞筒的氮气及位于活塞筒后部的活塞组成。将枪管向下折,推动活塞筒向后并被阻铁挂住,而活塞不动,活塞筒的氮气被压缩,储存能量;将弹放入弹膛内,再将枪管向上复位,即形成待击状态。扣动扳机时,阻铁解脱活塞筒,活塞筒在氮气压力作用下前冲,压缩气室内的空气,高压空气将弹发射出去。该枪采用两道火扳机,扳机前方设有弧形扳机保险,枪管上设有全包覆的SBD消

    轻兵器 2017年13期2017-07-28

  • 压气一站原油稳定系统风险评价技术
    盘采油厂集输大队压气一站, 山东 德州 251507)压气一站原油稳定系统风险评价技术王悦(胜利油田临盘采油厂集输大队压气一站, 山东 德州 251507)本文以压气一站原油稳定系统为研究对象,结合现场实际状况,辨识系统设备的主要风险因素,分析失效可能性和事故后果严重程度,建立适用于该原油稳定系统的风险评价模型,最终达到了原油稳定系统及设备的抗风险水平。不仅保障了压气一站原油稳定系统的运行安全,还弥补了我国原油稳定系统风险评价技术领域存在的许多空白。压气

    化工管理 2017年4期2017-02-20

  • 埋深对压气储能内衬洞室稳定性影响的定量分析
    0014)埋深对压气储能内衬洞室稳定性影响的定量分析夏才初1,2赵海斌3梅松华3周舒威2张平阳2周 瑜2(1.绍兴文理学院 土木工程学院,浙江 绍兴312000;2.同济大学 隧道及地下建筑工程系,上海 200092;3.中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 水能资源利用关键技术湖南省重点实验室,湖南 长沙410014)采用热力耦合数值模型定量分析埋深对压气储能内衬洞室稳定性的影响.通过建立洞室内空气能量和质量守恒方程、洞室传热控制方程以及热弹性受力变形

    绍兴文理学院学报(自然科学版) 2016年3期2017-01-16

  • 天然气长输管道压气站与输气管道联合运行特性分析
    )天然气长输管道压气站与输气管道联合运行特性分析文昊昱 朱曦(中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司, 四川 成都 610000)在天然气长输管道中,由驱动机和压缩机组成的压气站与输气管道形成了耦合体,互相影响和相关。本文基于输气管道、离心压缩机和燃气轮机独立工作特性的分析,针对此耦合体的联合运行进行了特性分析。长输管道;压气站;输气管道;特性分析天然气长输管道压气站与输气管道是一个统一的水力学系统,其运行参数是各自相关的,并且运行状态是互相影响的,压

    化工管理 2016年22期2016-11-25

  • 天然气压气站设计及运行研究①
    计分公司天然气压气站设计及运行研究①陈逢刚吴笑菊中国石油工程建设公司北京设计分公司以具体天然气压气站为设计实例,介绍了天然气输送压气站项目设计过程,在理论设计、自动化设计、安全设计、设备选型、开车运行等各个环节中,提出了合理的设计、选型及优化方案,使压气站设计达到环保、安全的要求。并通过分析实际运行的数据,为天然气压气站的设计提出了合理的设计运行方案,可供相关天然气压气站设计作参考。天然气天然气输送压气站压缩机设计运行随着天然气开发规模和使用规模的不断增

    石油与天然气化工 2016年5期2016-11-14

  • 矿山井下压气自动监控系统的应用
    033)矿山井下压气自动监控系统的应用文丽松(南京银茂铅锌矿业有限公司, 江苏南京 210033)摘 要:压缩空气是矿山井下作业人员生存的依靠和健康的保证,同时也是许多设备的动力源泉,压缩空气消耗的能源很大,压气管线长而且分散,一直以来管理都非常困难。随着网络和自动化技术的发展,利用计算机、单片机及相关组态软件,通过光纤通讯,设计一套压气自动监控系统来实现井下压气的管理,在保证压气要求的前提下,提高安全性能,节约能源。关键词:地下矿山;压缩空气;网络通讯;

    采矿技术 2016年4期2016-08-30

  • 我国西气东输管线有了“中国心”
    西气东输3线烟墩压气站完成220h运行试验,即将投入运行。通常,压气站如同天然气长输管线的“心脏”,通过不断加压,保证天然气长距离输送。燃气轮机驱动压缩机组是压气站的核心设备之一,设计和制造难度很高。近年来,中船重工七〇三所积极将军工技术转化为民用,初步构建了以燃气轮机、节能与新能源、动力传动为核心的中小型动力产业群。其中,30MW级燃气轮机驱动压缩机组成为其军转民产品创新的典范。该产品主要由燃气轮机装置、离心压缩机组、机组监控系统和电气系统等组成。其成功

    军民两用技术与产品 2016年21期2016-01-05

  • 浅析西门子变频器在国内天然气压气站的应用
    频器在国内天然气压气站的应用李长炜 中石化川气东送天然气管道有限公司舒 晨 重庆万州外国语学校西门子公司是世界上最大的电气产品生产商之一,其生产的电气产品、机械元件等被输送到了各个国家中,并得到广泛应用。西门子电气公司的业务范围非常广,当前由西门子公司生产的变频器产品成为了世界上最先进的变频器产品之一,我国国内天然气压气站中已经开始引进西门子变频器,本文主要阐述了西门子变频器在天然气压气站中的应用问题。西门子变频器;国内;天然气压站引言当今社会,各个行业为

    电子制作 2016年24期2016-01-02

  • 保重!走出国门的建设者
    道哈国段C线6号压气站采访。A2公路是古丝绸之路开创的通商要道,也是中亚天然气管道A/B/C线的大致走向。这3条管线把土库曼斯坦和乌兹别克斯坦生产的天然气不断输往中国,管道投产以来,已向中国累计供气1000多亿立方米。两小时车程后,汽车驶离A2公路,向北拐入一条简易路,车窗外的景色显得更加荒凉,偶尔能看到小群的牛或马在寻找露出雪面的枯草。颠簸行驶约半个小时,终于到达中亚天然气管道哈国段C线6号压气站,紧邻的是A/B线6号压气站,我们称之为老站。压气站副经理

    石油知识 2015年3期2015-04-04

  • 输气管道压气站完整性管理
    储运学院输气管道压气站完整性管理朱喜平 张来斌 梁 伟中国石油大学(北京)机械与储运学院针对压气站完整性管理缺乏系统研究的现状,在确定压气站安全生产管理风险、工艺风险、设备设施风险、环境风险四大类风险的基础上,提出了压气站完整性管理体系框图,制定了压气站完整性管理流程和压气站完整性管理文件体系,选择合适的风险评价技术和检测技术,结合现有的信息管理平台,构建压气站完整性管理平台,较为系统地实现压气站完整性管理,实现压气站完整性管理科学化、系统化和平台化。天然

    油气田地面工程 2015年6期2015-02-15

  • 天然气长输管道压气站压缩机组选型
    司天然气长输管道压气站压缩机组选型周大鹏 大庆油田工程有限公司在天然气长输管道压气站的设计中,压缩机组配置是否合理,直接影响工程投资和管道运行的效益及稳定性。以西气东输三线西段红柳站等四座压气站为例,通过工艺计算和经济比选,确定压缩机组配置方案为:各压气站采用压比约为1.4的输送方案;选择适用于大排量、低压比条件的离心式压缩机;驱动机选型由各压气站外部供电、供水情况决定,在外电可靠情况下首选电驱方案;压缩机组备用原则为燃驱站设备机、电驱站不设备机、电驱与燃

    油气田地面工程 2015年9期2015-01-03

  • CPECC,信得过的合作伙伴
    作伙伴许玲琴2号压气站全景4月2日,中国石油工程建设公司(CPECC)哈萨克斯坦分公司传来喜讯:分公司承建的中亚输气管道C线CCS2、CCS6压气站项目顺利通过哈国工作委员会验收,达到项目投用和最终国家验收的条件。这是继中亚管道A/B线5个压气站投用后,C线首批投用的两座压气站。CPECC以新的业绩,赢得业主高度评价——CPECC,信得过的合作伙伴!2014年,CPECC哈萨克斯坦分公司内抓管理、外拓市场,工程建设稳步推进,共承建中亚天然气管道哈国段13座

    石油知识 2015年3期2015-01-03

  • 浅析天热气压气站余热发电—烟风管道施工技术
    00)浅析天热气压气站余热发电—烟风管道施工技术王文昌(辽宁辽河石油工程建设监理有限公司苏浙沪分公司, 辽宁 盘锦 124000)近年来,各类余热发电项目作为废热综合利用工程,为社会、企业带来了巨大的环保效益和经济效益,也得到了政府各部门的大力支持。本文主要说明了天热气压气站余热发电中烟风管道施工中的技术难点与技术解决方案。压气站;余热利用;施工技术一、施工中的技术难点1合理避让压气站内天然气管线问题压气站内地下有天然气管线,在图纸设计前,应首先确认站内天

    中国新技术新产品 2014年12期2014-08-27

  • 长输管道压气站安全仪表系统
    储运学院长输管道压气站安全仪表系统朱喜平 张来斌 梁 伟中国石油大学(北京)机械与储运学院按照IEC61511中的定义,安全仪表系统(Safety Instrumented System,SIS)是由传感器、逻辑控制器和执行器组成,能够行使一项或多项安全仪表功能的仪表系统。压气站SIS的安全功能主要包括进/出站系统紧急切断和放空,增压系统的保护、切断和放空,以及探测系统等几部分。压气站的ESD控制功能分为四级,包括手动紧急关闭和自动紧急关闭。压气站是天然气

    油气田地面工程 2014年6期2014-03-23

  • 长输管道压气站定量风险评价
    工程学院长输管道压气站定量风险评价朱喜平 张来斌 梁伟 中国石油大学(北京)机械与储运工程学院压气站天然气泄漏导致的常见后果为闪火和蒸汽云爆炸,导致火灾、爆炸等事故的根源是设备及输气管道的泄漏。蒸汽云爆炸冲击波超压模型可以计算出冲击波造成的死亡区、重伤区、轻伤区的伤害半径;热辐射对人体的伤害可通过喷射火热辐射通量对人体造成的损伤程度来衡量,通过模型可以计算出喷射火焰高度和热辐射死亡区的面积。通过对天然气压气站的失效频率和失效后果的计算,可确定爆炸发生时产生

    油气田地面工程 2014年5期2014-03-21

  • RBI技术在长输管道压气站风险评价中的应用
    漏失效的概率。以压气站腐蚀减薄失效机理下的分离器和管道为例,利用可靠性指数法来计算其失效概率。可靠性指数β的计算公式[4]为:式中:β为可靠性指数;μy为均值;σy为标准差;f(x)为功能函数;x为随机变量。根据常规压气站基础资料及站场腐蚀情况,参考API581所提供的数据,得出:以天然气为输送介质的压气站损伤机理主要包括内部腐蚀减薄,外部损伤 (包括保温层下腐蚀、大气腐蚀和埋地管线的土壤腐蚀)和应力腐蚀开裂(包括硫化物应力腐蚀开裂SSC、硫化氢条件下的氢

    石油天然气学报 2014年7期2014-03-03

  • 天然气管道放空设置方式探讨
    国外普遍采用移动压气站或移动式放空装置对管道进行放空;而国内则普遍采用在站场、阀室设置放空设备的方式。移动式放空设备能有效地减少征地面积,但在国内较难实施,如能选择性采纳国外放空技术,在保证放空安全性的同时缩小占地面积,将能有效地缓解征地难的现状。1 国外管道放空设置方式国外净化天然气输送管道线路截断阀室未设置放空竖管,仅留有排放接口并用法兰盖或类似管件封堵,站场设备区安全阀就地泄放,可见天然气放空操作是不经常进行的。这种做法在北美具有普遍性。1.1 移动

    天然气与石油 2014年1期2014-01-03

  • 调整压气站站址的计算方法
    中,经常会遇到对压气站的建设个数为小数的问题,如果多设一个压气站,就会增加投资,浪费材料;而若果少设一个加气站,就会达不到原来输气设计的要求[1,2]。在这种情况下,可以通过增设副管、变径等方法解决问题。1 增设副管调整压气站站址的计算方法1.1 站址前移在干线输气管上增设副管通常是作为增加输量或调整压气站间距的一种方法。通常的情况是:在根据计算所得的压气站l上不宜建站,为保持流量q、起点压力P1和终点压力P2不变,在站间距从l增加到l+ l′的情况下,试

    当代化工 2013年6期2013-11-05

  • 天然气增压输送管道节能技术研究
    管道的常用公式,压气站输气所需功率表示为[1]:式中,N为压气站输气所需功率,kW;ηl为压气站驱动耗能相对换算效率;λd为设计的水力摩阻系数;G为天然气的质量流量,kg/s;z为压气站天然气的平均压缩系数;R为气体常数,8 314.3/气体摩尔质量,m2/(s2·K);T为压气站天然气平均温度,K;μ为天然气的质量速度,kg/(m2·s);P为两压气站间天然气的平均压力,MPa;D为管道内径,mm;l为管线的长度,km;E为管段直线部分的水力效率。式中,

    天然气技术与经济 2013年2期2013-09-12

  • 天然气管道压气站风险识别与控制
    需求,设立更多的压气站已成为必须。天然气管道压气站由压缩机、燃气轮机及其辅助设施组成,是一套复杂的工艺设备组合。压气站的工作状态控制主要由压缩机的转速、燃气轮机的最低运行数两个参数决定。要控制好这两个参数就要从设备本身、工作人员以及工作内容上进行控制。2 我国天然气管道压气站的现状我国的第一座天然气压气站是在1986年8月份建成的,截止到2009年我国已建成了31座压气站,配套机组72套,从开始的燃气轮机驱动,到最后的变频调速电机驱动,我国的压气站建设取得

    化工管理 2013年8期2013-02-18

  • 我国首套国产20 MW电驱压缩机组点火成功
    东输二线高陵分输压气站点火成功。这标志着我国长输管道关键设备全国产化进入工业性应用阶段,将打破这类产品长期依赖进口的被动局面。西二线高陵分输压气站是我国首个20 MW电驱压缩机组工业性试验站、我国首套全国产化压缩机组样板场站,该项目责任和意义重大。西二线共有7套20 MW电驱压缩机组,其中高陵分输压气站4台,机组为 “3台运行+1台备用”配置。按照计划,高陵分输压气站将充分吸取第一套20 MW电驱压缩机组在安装、调试过程中的经验,持续改进后再行建设并安装其

    石油工程建设 2012年6期2012-08-15

  • 浅谈盾构法施工压气作业的风险控制
    设在软弱地层进行压气作业所可能遇到的危险进行分析,从而提出相应的安全控制措施。关键词:地铁 盾构施工 压气作业Abstract: the author discusses many years of shield tunnel construction experience, through the shield law to the rail traffic construction in soft layers YaQi assignments for

    城市建设理论研究 2012年4期2012-03-23

  • “工字”牌气枪种种
    连接,枪管亦作为压气杆使用,向下拉动枪管并带动活塞压缩弹簧至挂机。装弹后手动复位。扣动扳机,阻铁与活塞脱开,在弹簧驱动下活塞向前,产生高压气体,“吹”出铅弹。表尺只能上下调节。B2型是B1型的改进型,它在B1型基础上,增加了弹簧长度,加长了枪管,并在接近枪管末端处增加了一个按钮;按下铵钮,枪管自然下垂,露出装弹口,装弹后,拉动枪管向下,直至挂机。两枪之间部分零件可互换。B1和B2型气枪有几个缺点:(1)由于表尺装在枪管末端,瞄准基线较短,同时也离眼睛太远,

    轻兵器 2001年1期2001-06-13

  • 也谈压气式气枪的改进
    期《巧动手,处理压气式气步枪常见故障》一文后,我也想将自已对压气式气枪的改进经验和意见与同道切磋一下。如该文中示意图所示,此枪应该是"三箭牌"气枪。该文作者提出将气门改为凹形,其构思很正确。但此枪的进气口为尖锥形,所以仍然容易将密封垫割损(图1-a)。因此,我认为首先应将尖锥体磨平,以免尖锥体割损密封垫;在加工气门时,保留气门前端的中心轴(图1-b),这样也避免了密封垫易掉出的弊病。另外,气室排气口端密封垫也容易损伤。此密封垫割损后不容易自行加工,购买又非

    轻兵器 2000年10期2000-06-13

  • 也谈压气式气枪的改进
    期《巧动手,处理压气式气步枪常见故障》一文后,我也想将自已对压气式气枪的改进经验和意见与同道切磋一下。如该文中示意图所示,此枪应该是"三箭牌"气枪。该文作者提出将气门改为凹形,其构思很正确。但此枪的进气口为尖锥形,所以仍然容易将密封垫割损(图1-a)。因此,我认为首先应将尖锥体磨平,以免尖锥体割损密封垫;在加工气门时,保留气门前端的中心轴(图1-b),这样也避免了密封垫易掉出的弊病。另外,气室排气口端密封垫也容易损伤。此密封垫割损后不容易自行加工,购买又非

    轻兵器 2000年10期2000-06-13