念龙化工(图)-管道氮气置换方案-管道氮气置换
天燃气氮气置换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,为了可以真正的保证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极限得到减少。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,长输管道氮气置换,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,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,如果过大会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,管道氮气置换,更有甚者氮气置换煤层气的开采利用对我国能源结构改善和煤矿安全生产具有十分重要的意义,但我国煤层的渗透率和储层压力普遍偏低,不利于煤层气的运移和产出,因此改善煤储层的渗透性是煤层气开发的关键环节。水力压裂是一种常用的储层强化增透改造的技术,通过向煤层中注入高压流体,使原有裂隙扩展或形成新的裂隙,提高煤储层气体的导流能力。对于低压、低孔和低渗的煤层,可采用氮气泡沫压裂对煤层进行改造。为探究压裂液中氮气提高煤层气产量的机理,相关学者从多元气体吸附[1-2]、煤基质变形[3-5]和渗透率变化[6-8]等方面开展了相关的研究工作,发现煤对不同气体的吸附能力具有差异性,气体的吸附和解吸会引起煤基质的变形,从而导致煤储层渗透性的改变。研究表明,氮气的吸附与解吸过程是可逆的,可作为水力压裂理想的伴注气体[9]。氮气泡沫压裂不仅能促使煤层产生新的裂隙,提高煤储层的导流能力,而且可以通过气体置换驱替作用提高煤层气的采收率。相关学者从注氮煤层气增产机理[10-11]、采收率提高[12]等方面做了相关研究,并且进行了现场的工业应用[13]。煤层的渗透性取决于煤层中孔裂隙发育规模、分布与连通性,为了探究泡沫压裂过程中高压氮气对煤中孔隙结构的影响,笔者选取安鹤矿区鹤壁六矿二1煤层样品进行注入高压氮气置换吸附/解吸实验,利用低温液氮吸附方法测定了实验前后煤中孔隙的发育规模、结构与形态的变化,通过多种分析模型的精细研究,以期揭示泡沫压裂工艺中氮气的增透机理。应急抢修中氮气置换流程及方案管道事故应急抢修过程中,首先将*损口前后2个阀室间的通过阀室放空立管放空至微正压(0.05MPa),再通过阀室向管道内注入氮气进行置换,管道氮气置换方案,应保证管道内含量低于2%。氮气置换结束后,再在*损口附近进行应急抢修施工,可以保证现场施工安全。氮气置换工艺(简称注氮工艺)根据其注氮口的数量可以分为单端注氮和双端注氮。单端注氮工艺中,根据注氮端距离*损口的位置可以分为远端注氮和近端注氮。单/双端注氮工艺流程如图1和图2所示。单端注氮流程如图1所示,以事故管道其中一端阀室作为注氮口,将氮气注入管道,管道内的通过*损口及另一端阀室放空管排出,由此实现管道内的氮气置换。当*损口离注氮阀室较放空阀室远时,即L1>L2,称为远端注氮;反之L1<L2,管道氮气置换,则为近端注氮。双端注氮流程如图2所示,以事故管道两端的阀室作为注氮口,将氮气注入管道内,管道内的通过*损口排出,实现管道内的氮气置换。念龙化工(图)-管道氮气置换方案-管道氮气置换由郑州念龙化工产品有限公司提供。郑州念龙化工产品有限公司坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工**,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。念龙化工——您可信赖的朋友,公司地址:郑州市二七区马寨镇东方路7号院内,联系人:张经理。)
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