应急抢修中氮气置换SPS模型应急抢修中氮气置换SPS模型
根据SPS建模流程[9-11],单端注氮SPS模型如图
3 所示,整个管段设置阀室 2 座。由于在事故抢修工
况下上下游管道均通过阀室截断,故在模拟氮气置换
过程时,上下游阀室通过截断阀(B_JDF1、B_JDF2)
截断气源进出。注氮阀室通过注氮管线模拟注入氮
气,通过注氮口(E_N2_1)进行流量和压力控制。放空
阀室通过放空管线模拟放空,放空口(E_FK)采用大
气压力和声速限制控制放空流量。通过控制模拟节流
阀(MOOE_1)的开度来模拟破损口当量直径,长输管道氮气置换,末端(E_
P5)采用大气压力和声速限制控制泄漏流量。
双端注氮SPS模型如图 4 所示。氮气置换过程中
注氮阀室上下游管线均通过截断阀(B_JDF1、B_JDF2)
截断。两端阀室均通过注氮管线模拟注氮,通过注氮
口(E_N2_1、E_N2_2)进行流量和压力控制。破损口
通过控制模拟节流阀(MOOE_1)的开度来模拟破损口
当量直径,末端(E_P5)采用大气压力和声速限制控制
泄漏流量。
燃气置换方法探析摘要: 通过对球罐几种置换方案介绍、分析和对比, 并以学堂堡 储配站球罐置换为例介绍, 说明球罐可用直接“置换” 方法。球罐置换是一项***性的工作, 若置换方案选择不当或操作失误,燃气管道氮气置换, 均可 能发生恶故造成惨重损失。为此, 球罐置换的安全问题显得特别重要; 其次, 球罐置换还应考虑经济问题, 若方案不当将造成置换工作量大, 费用 高。用什么安全、经济的方法将罐内的空气置换到允许标准,燃气管道氮气置换方案, 这是一个值得 探讨的问题。对此发表一些看法和意见, 仅供参考。 根据目前的技术水平和储配站的具体情况, 球罐的置换方案一般有如 下三种方法可以采纳。
2.1.2 过盈 量 由于清管器主要作为隔离使用,因此严禁在清管 器上制作泄流孔。同时考虑清管器的磨损量与推球压 差 ,来确定清 管器的过盈量 。过盈量小 ,起不 到隔离作 用 ;过 盈量大 ,皮碗 与管壁 之 间的接触 点增加 ,实 际接 触面积增加 ,从 而导致摩 擦力增大 ,皮碗磨损加快 。根 据输油管道清管规律 ,过盈量一般取 O.O3~0.05 。 2.1.3 皮碗 个数 清管器皮碗个数越 多,清 管器 密封效果越好 ,但是 摩擦力也会越大,清管器卡球风险越大,因此在输油管 道正常清管作业时一般采用双向八直板清管器或两直 四碟清 管器 。 2.2.1 停球位 置 密封 良好、无泄流孔的清管器速度 计算式为 : =Q/(3600nR。) (5) 式 中:Q 为管道瞬时流量 ,m。/h;R 为管道 内径 ,管道氮气置换,m。 控制清 管器的关键是将清管器停在 需要停 止的地 方,首先应做好清管器速度的计算与跟踪,管道的瞬时 流量可以根据下游流量计、管道超声波流量计或储罐 液位来核算,并根据跟踪点修正清管器位置。当停球时,要充分 考虑停输所 用 的时间 以及停 输后管道 内油 流 的惯性 导致清管器继续运行 的情况n 。 2.2.2 氮气流 量 氮气流量 Q根据清管器运行速度 、推球平均压力、 管道 内径横截面积近似估算 1: Q=240Fp72 (6) 式 中:F为 管道 内径横 截面积 ,m。; 为清 管器后端 的 平均压力 ,MPa: 为清 管器运行平均速度 ,km/h
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