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长输天然气管道氮气置换技术

长输天然气管道氮气置换技术
长输天然气管道氮气置换技术

长输天然气管道氮气置换技术

白忠涛 王福文 董文章(大庆油田建设集团管道公司)

摘要:为了确保天然气管道试运投产过

程中的安全,采用氮气置换的方式对天然气

管道进行试运投产,即先将氮气注入管线,

用氮气作为天然气与空气间的隔离介质,投

产时天然气推动氮气、氮气推动空气进行管

道线路置换,从而使天然气管道达到顺利投

产条件。

关键词:天然气管道;氮气置换;技术

1 氮气置换方式

天然气管道投产前对管道的前段约20km左右采用气推气的方式进行氮气置换,即向管道内直接注入氮气,用氮气推空气的方法对管道内的空气进行氮气置换。在天然气投产时,仍是采用气推气的方式,既天然气推动氮气、氮气推动空气的方法对管道全线进行置换。

例如:大庆至哈尔滨天然气管道工程线路DN700管道全长77173km,沿线设有双合首站1座、哈尔滨末站1座和线路截断阀室3座,采用管道内不加清管器直接气推气的置换方式。

2 氮气置换设备的选择

目前氮气置换设备常采用的是液氮罐车,通过对液氮加热汽化进行氮气的置换工作。另外还有车载氮气生产设备,设备在现场直接将生产的氮气注入管道。

庆哈管道工程考虑到置换工艺的简单、方便,选择了600-615DF型氮气生产车,氮气生产车生产能力为600m3/h。

3 置换对氮气的要求及氮气量的计算

(1)对氮气的要求。长输天然气管道置换对氮气的要求:氮气出口温度必须高于5℃;注到管道里氮气中的含氧量要低于2%。

(2)氮气量的计算。庆哈管道对双合首站及双合首站至1#阀室的151866km管道进行氮气置换,根据氮气置换管路容积计算氮气用量。置换完成后压力达到0104M Pa,共需用氮气量约为8900m3。

若采用液氮时,1t液氮转化为1个标准大气压、5℃状态下的氮气体积为808m3。4 氮气置换过程

(1)注氮地点的选择。全线只选择一个注氮口,地点选择在首站,氮气顺气流方向进行置换。

(2)计算氮气与空气混气头到达阀室时间。根据氮气的流速,计算出氮气至空气混气段气头到达阀室的预计时间,方便操作人员按时在阀室进行气体检测等操作。庆哈管道工程于2007年11月20日10时开始氮气置换,氮气至空气混气段气头到达1#阀室的预计时间为20时10分。

(3)氮气置换操作方法。将注氮车连接首站管道,注氮过程中,在下游阀室进行引气放空。首站先置换主管道,当在出站的管道上检测到纯氮气后,分别对放空和排污管线进行置换,方法是将DN50以上阀门打开30%后立即关闭、DN50及以下阀门全开然后关闭。

根据测算氮气与空气混气头到达阀室的时间。提前在阀室用0~25%便携式含氧量分析仪在管道上压力变送器或压力表的取样口检测氮气和空气混合段气体的含氧量,当检测到氧气含量从21%开始下降时,证明氮气和空气混气头已到检测点,再继续检测,当检测到氧气含量降至2%时,既可认为管路内是纯氮气,然后停止放空直至管路压力升至0104M Pa时氮气置换工作完成。

5 天然气置换投产

(1)计算天然气与氮气混气头到达各阀室、场站时间。根据天然气的流速,计算出氮气与空气混气头和天然气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、阀室进行气体检测等操作。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。天然气置换投产采用气推气的置换方式。即天然气推动氮气、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然气流量,天然气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

24 油气田地面工程第27卷第8期(200818)

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、天然气置换。

根据上游供气能力、管径及天然气流速,测算出每小时的供气量。投产时控制天然气流量,保证管道中天然气流速不大于5m/s。

根据测算的混气头到达各阀室和场站的时间,提前在下游的阀室和场站进行气体检测,先用便携式含氧量分析仪在主管道上检测氮气含量,当检测到纯氮气时,立即对放空和排污管线进行氮气置换。然后再接着采用量程为0~100%的便携式可燃气体检测仪对氮气与天然气混气段进行检测,当氮气与天然气混气段通过检测地点时,混气段的天然气含量将从0逐渐上升,当天然气含量高于99%时,即可视为管道内气体已为纯天然气,接着对放空和排污等管线进行天然气置换,直到全线阀室、场站主管线和放空及排污等管线各检测点都检测到纯天然气为止。待全线平均压力升至约为012 M Pa时,天然气置换工作全部结束。

(3)升压检漏及试运行。当天然气置换完成后,开始全线升压,当全线平均压力约为110M Pa 时,首站停止进气24h,进行全线稳压检漏,经检查无异常后再继续升压至工作压力410M Pa,开始72h试运行,试运行正常后,置换投产工作全部结束。

(栏目主持 张秀丽)

(上接第35页)819m,通过PRO/II软件流程模拟计算系统压力降,从而得出重沸器的安装高度。模拟计算得出:ΔP1=-313395E-2;ΔP2= 010950E-2;ΔP3=114506E-2;ΔP=ΔP1+ΔP2+ΔP3=-117939E-2,即:ΔP=(-117939E-2×100)/(595116/1000)=-3101 (M Pa)。

H x/(H x+ΔP)=519/(519-3101)=2104

所以由计算结果得出结论:安全系数大于115~2范围,初定稳定轻烃塔底重沸器519m的安装高度合理。

4 结语

基于PRO/II流程模拟软件的计算准确、模型丰富、使用方便等优点,建立的重沸器压力平衡计算方法,大大简化了重沸器在以往设计中复杂繁琐的计算过程,提高了设计的准确性,对于设备的正常运转、优化工艺流程起到了至关重要的作用。

(栏目主持 张秀丽)

(上接第36页)③恒荷+活荷;④恒荷+活荷+温度荷。

(4)结构设计分析。平面张弦梁结构的受力特性实际上相当简支梁的受力特性。从截面内力情况来看,张弦梁结构与简支梁一样需要承受整体弯矩和剪力效应。根据截面内力平衡关系,张弦梁结构在竖向荷载作用下的整体弯矩由上弦构件的压力和下弦拉索的拉力所形成的等效力矩来承担。由于张弦梁结构中通常只布置竖向撑杆,且下弦拉索不能承受剪力,从2根竖向撑杆之间截面内力平衡关系来看,其整体剪力基本由上弦构件承受。因此上弦构件除了整体弯矩效应产生的压力外还承受剪力以及由剪力产生的局部弯矩效应。

(5)结构设计分析结果。采用有限元分析软件ANS YS对张弦梁结构进行了强度及刚度分析,得到张弦结构中各种杆件的最大受压应力、最大拉应力值、结构的位移和变形情况,最终确定结构的各种杆件的截面尺寸。

(6)地震作用分析。对张弦梁结构进行了自振特性分析和时程响应分析,获得结构前几阶控制周期及其对应振型。从结构的时程响应和自振周期来获得地震作用对结构的动力性能和整体刚度的影响的程度。

4 结语

由于张弦结构对于设计工程师来说还是一个比较新的结构形式,同时对张弦结构受力特点也存在不同的理解,本文试图从设计规范的角度给出了张弦梁结构的一般设计步骤,并对张弦梁结构的建模、荷载工况及动力响应给出了一般的分析。但是由于本文仅是从设计的角度出发,对张弦梁结构的结构加工放样以及结构施工阶段要求等方面的内容,没有给出具体分析。

参考文献

[1]沈世钊,徐崇宝,赵臣.悬索结构设计[M].北京:中国建筑工业

出版社,1997.

[2]浙江大学建筑工程学院,浙江大学建筑设计研究院.空间结构

[M].北京:中国计划出版社,2003.

[3]沈世钊.中国空间结构理论研究20年进展[G].第十届空间结

构学术交流会论文集.北京:中国建材工业出版社,2002.38-

49.

(栏目主持 张秀丽)

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油气田地面工程第27卷第8期(200818)

燃气管道氮气置换施工工法

燃气管道氮气置换施工工法 江苏天力建设有限公司 1前言 燃气管道安装完成以后,应进行强度试验、严密性试验、清管和干燥。对于没有立即投入运行的管道,为防止外界湿气重新进入管道,以保证管道处于良好的待用状态,应在管道内注入氮气,即用高纯度的氮气将管道内的空气置换掉,并且要求管道内的氮气压力为微正压。氮气是一种无色无味气体,常温下无化学活性,不会与其它物质化合。燃气管道在投运前用氮气置换空气,主要基于两个因素:1)直接用天然气置换空气危险性较大;2)管道内充满氮气,则管道不易氧化,即起到了保护管道的作用。 我公司依据多年来多项工程的氮气置换施工工艺,制订本施工工法。 2工法特点 2.1 确定氮气→清管球→空气的置换工艺。 2.2 确定氮气置换的工艺参数。(需用氮气总量;注入氮气的温度、压力;氮气置换的速度;) 2.3 确定氮气置换的合格指标。 2.4 置换效果好。 2.5 可操作性强。 2.6 安全,无环境影响。 3适用范围 本工法适用于需用氮气置换的各类压力管道(GA类、GB类、GC类)和各种材质的管道(金属类、非金属类)。

4置换原理 利用带有压力的氮气推动海绵清管球,海绵清管球再推动管内空气,海绵清管球抵至被置换管道的末端,即置换基本完成。 5施工工艺流程及操作要点 5.1氮气置换工艺流程 图1 氮气置换工艺流程图 氮气置换可以有两种方式:1)气推气;2)气推球,球推气。我们认为,对于新建较长距离、具有收、发球装置、经过清管和干燥的燃气管道,适合采用第二种置换方式,即气推球,球推气。其优点是高效、直观、节能,缺点是需用氮气压力较大。 5.2 氮气置换的工艺参数 5.2.1注入氮气的温度、压力 1)注入氮气的温度 注入氮气的温度不宜过低。过低的温度一方面会影响管材的低温强度(低温脆性),另一方面易使阀门等设备的密封产生泄漏。因此,进入管道的氮气温度不得低于5℃,宜控制在5~20℃。 2)注入氮气的压力 兼顾推动海绵清管球和管道内应保持微正压,该压力值取0.15~0.2MPa (表压)。 5.2.2需用氮气总量: 1)氮气的比容(μ) 按照克拉伯龙方程式:P M=ρRT

燃气管道氮气置换施工工法

燃气管道氮气置换施工 工法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

燃气管道氮气置换施工工法 江苏天力建设有限公司 1前言 燃气管道安装完成以后,应进行强度试验、严密性试验、清管和干燥。对于没有立即投入运行的管道,为防止外界湿气重新进入管道,以保证管道处于良好的待用状态,应在管道内注入氮气,即用高纯度的氮气将管道内的空气置换掉,并且要求管道内的氮气压力为微正压。氮气是一种无色无味气体,常温下无化学活性,不会与其它物质化合。燃气管道在投运前用氮气置换空气,主要基于两个因素:1)直接用天然气置换空气危险性较大;2)管道内充满氮气,则管道不易氧化,即起到了保护管道的作用。 我公司依据多年来多项工程的氮气置换施工工艺,制订本施工工法。2工法特点 确定氮气→清管球→空气的置换工艺。 确定氮气置换的工艺参数。(需用氮气总量;注入氮气的温度、压力;氮气置换的速度;) 确定氮气置换的合格指标。 置换效果好。 可操作性强。 安全,无环境影响。 3适用范围

本工法适用于需用氮气置换的各类压力管道(GA类、GB类、GC类)和各种材质的管道(金属类、非金属类)。 4置换原理 利用带有压力的氮气推动海绵清管球,海绵清管球再推动管内空气,海绵清管球抵至被置换管道的末端,即置换基本完成。 5施工工艺流程及操作要点 氮气置换工艺流程 图1 氮气置换工艺流程图 氮气置换可以有两种方式:1)气推气;2)气推球,球推气。我们认为,对于新建较长距离、具有收、发球装置、经过清管和干燥的燃气管道,适合采用第二种置换方式,即气推球,球推气。其优点是高效、直观、节能,缺点是需用氮气压力较大。 氮气置换的工艺参数 5.2.1注入氮气的温度、压力 1)注入氮气的温度 注入氮气的温度不宜过低。过低的温度一方面会影响管材的低温强度(低温脆性),另一方面易使阀门等设备的密封产生泄漏。因此,进入管道的氮气温度不得低于5℃,宜控制在5~20℃。 2)注入氮气的压力 兼顾推动海绵清管球和管道内应保持微正压,该压力值取~(表压)。 5.2.2需用氮气总量: 1)氮气的比容(μ)

氮气置换方案

1 编制依据 1)《氮气置换要求》 2)SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 3)SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》 4)国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 5)同类工程施工经验 2 质量保证计划 2.1.1所标记的标准制品(可燃气体检测仪)的现有产品在类似工程中有满意的性能记录,产品符合技术规范。 2.1.2 根据进行的工作,不论完成到什么程度,随时接受项目监理的检查。 2.1.3 随时准备接受质量管理部门对工程质量的检查。 2.1.4 对管道工程中置换接口的施工,按业主、监理指定的焊接工艺规程的要求进行。 3 质量控制要点及要求 3.1置换不留盲端,在所有的气头检测点2分钟内每隔30秒检测1次,连续三次检测,每次检测仪检测到可燃气体量均在1%以下,且保持一致。 3.2 注氮量以管线和设备有氮气压力≥0.02MPa为准,最终保持稳定。 3.3注氮温度、速度严格控制,满足《氮气置换技术要求》。 3.4可燃气体检测仪有校验证书记录设备系列号。

置换质量控制流程图 4 施工部署 施工指导思想 我们的置换施工指导思想是在确保符合QHSE相关要求下,不惜一切人力物力,视项目建设所需,确保工程质量达到要求,确保干燥置换施工进度按计划和项目总体要求进行。 根据项目输气支线工程特点,我们制定出如下施工总部署: 1)根据各工序特点,合理安排施工步骤,使各工序环环紧扣先全部完成线路的降压放空,再进行充氮置换。 2)合理调配施工人员和设备 在置换施工时实行各工序流水线作业,逐段推进的方式。准备工作如场地清

理平整、平整,设备倒场就位、流程连接、注氮工作分别交给专门机组完成。可燃气体检测由检测组独立承担。 5 总体施工方案 5.1 总体施工流程 5.2置换开展的必要条件及准备 1. 全线路天然气降压、放空。 2. 临时用地、施工审批等各项手续办妥;临时用电、工农关系等协调完毕。 3. 置换的设备、机具、仪器、人员就位,流程连接完毕。 4. 必须接到本次动火连头现场领导组的指令方可进行施工。 5.3全线路管线、阀室及站场管网、装置充氮置换天然气 1 充氮置换目的 因新建管线H1桩至万通化工管道即将投产,须与临港分输站至成城沥青计量站段老管道连通,但由于老管道内天然气是易燃气体,若直接进行动火连头施工作业,必将产生爆炸造成事故,为了避免造成不必要的损失,保证连头作业在安全的条件下顺利进行,需要在连头作业前对管中天然气进行充氮置换。 2 全线充氮方案 根据《氮气置换技术要求》,采用无腐蚀、无毒害的惰性气体作为隔离介质,采用无隔离清管器方案及“气推气”方式。

天然气管道阀门管道更换方案

天然气管道阀门管道更 换方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

天然气管道置换方案 为做好天然气管道球阀更换工作,确保更换工作能够安全有序开展,做到统一指挥、协调置换过程中各种问题,明确分工,责任到人,特制定天然气置换方案。 一、成立天然气置换工作领导小组 组长:*** 副组长:*** 组员:********* 组长职责:负责天然气置换工作全面指导、监督。 副组长职责:负责天然气置换工作总体安排、协调,保障天然气置换工作安全进行。组员职责: *****职责:负责氧化锌11#放散口处50米范围内进行检查,设置警戒线及时制止无关人员、车辆等流动明火现象。 *****:负责南大餐厅2#放散口处50米范围内进行检查,设置警戒线及时制止无关人员、车辆等流动明火现象。 *********:负责关闭、开启10#、11#、12#阀门;断开、连接11#阀门,检测天然气浓度。 ******:负责关闭、开启1#、2#、4#阀门,确认3#阀门处于关闭状态;断开、连接2#阀门,检测天然气浓度。 *******:负责关闭、开启5#、7#阀门;观察18#压力表指示。 ********:负责开启、关闭13#、14#、16#、17#阀门,并负责氮气置换天然气过程中开启15#阀门;天然气置换氮气过程中开启13#阀门。 *****:负责更换9#阀门。 二、管线基本情况

该趟管线管道全长1200m,管径DN150mm。管道起点为澡堂东中裕总表,地埋至110kv站内,经过精炼厂调压柜,在制氧厂西路口广告牌处分为两路,一路至直炼厂熔炼工段南16#球阀处,一路至氧化锌桥头12#阀门处。 三、施工前工作准备及安全注意事项 (一)前一天下午16:00点需完成以下准备工作: 1.测试15#氮气置换开启阀门是否能够正常使用。 2.检测前需准备施工材料:5瓶肥皂水、2台测漏仪、梅花扳3套、开口扳3套、活扳22”3个、各法兰固定螺丝、警戒线或者红绳、常用工具等准备到位。 3.开始前用肥皂水确认各法兰连接处无泄漏。 4.检测人员需提前一天对测漏仪进行渗漏实验,打火机在熄火状态下进行泄漏实验,确保测漏仪处于完好状态。管网班对检测人员进行测漏仪使用操作培训。 5.检查更换阀门管道是否有良好接地,如没有重新打好接地线,确保接地电阻值在4Ω及以下。提前检查法兰及阀门的金属跨接线是否完好,阻值应不大于Ω。 6. 完成检测方案编制及审批,完成天然气检测示意图绘制和准备测绘部位测点示意图绘制。 7.和生产部、设备部沟通告知置换工作需要时间,确定第二天检测开始的确切时间。 8.组织所有参与工作人员展开动员会,明确任务分工进行安全技术交底。 9.管网班提前检查所需断开连接的法兰螺栓是否锈蚀严重,对锈蚀严重的螺栓,提前进行逐一更换,更换过程中确保不漏气。 10.参与2#、9#、11#阀门相关工作人员,工作时不得携带手机,由下方人员进行沟通。 (二)施工当天8:00前必须将全部材料拉到位,人员到各自工作地点听候指挥。

氮气天然气置换方案

氮气、天然气置换方案 工程概况: 我公司已完工,根据****厂用气要求,将**门站至F-03,F-11阀门井进行氮气、天然气置换。共约一公里,管径DN3O0 DN2O0容积约210n3,氮气大约需360n3,天然气大约需360n3,为使置换工作顺利完成,确保安全作业,经公司领导研究,特拟定此置换方案。 一、参加单位: **** 有限公司**** 有限公司 二、组织机构: 1 、放散组: (1 )总指挥:** (2)副总指挥:** (3)成员:**** (5)职责:**现场总指挥负责全面指挥和协调,并根据现场情况及时下达作业指令,及时向总指挥汇报现场进度,** 负责在氮气置换前协助并组织氮气瓶组的摆放及连接管的安装工作,并设立警界区,注气时协助阀门控制。 氮气置换时: 检测一组: 组长:** 组员:*** 、天然气专家一名

职责:负责F-03(DN300)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一副

棉手套、一把活扳手、一把钳子 检测二组: 组长:** 组员:*** 职责:负责F-11(DN200)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一把活扳手、一把钳子 检测三组: 组长:*** 组员: *** 、天然气专家一名 职责:负责***门站F-04(DN300)阀井处放散管的连接、更换、检测工作,准备一把活扳手、一把钳子 天然气置换时: 检测一组: 组长: ** 组员:** 、天然气专家一名 职责:负责F-03(DN300)阀井处放散管的连接、置换、检测工作; 检测二组: 组长: ** 组员:*** 、天然气专家一名 职责:负责F-11(DN200)阀井处放散管的连接、置换、检测工作; 检测三组: 乡口上?***

天然气管道氮气置换技术研究(精)

收稿日期:2006-10-03收修改稿日期:2006-12-07 天然气管道氮气置换技术研究 谭力文1, 敬加强1, 戴志向2, 吕郑3, 邵红梅4 (1. 西南石油大学油气藏地质及开发国家重点实验室, 四川成都610500; 2. 中国石油西南油气田分公司蜀南气矿地 面建设工程项目部, 四川泸州646001; 3. 中国石油西南油气田分公司川东北气矿地面建设工程项目部, 四川达州, 635000; 4. 西南石油大学储运系, 四川成都610500 摘要:针对新建或需要检修的天然气管道, , 施步骤, 对比分析了它们的优缺点, , 、注氮压力、注氮点、注氮量、, 础。, 关键词:天然气; 管道; 中图分类 号:1004-9614(2007 03-0025-04 Study of G as Pipeline R eplacement Technology by Nitrogen G as T AN Li 2wen 1,J I NGJia 2qiang 1,DAI Zhi 2xiang 2,LV Zheng 3,SH AO H ong 2mei 4(1. State K ey Laboratory for G eology and Development E ngineering of Oil and G as R eservoirs , Southw est Petroleum U niversity , Chengdu 610500, China ; 2. Construction Project Dep artment Southw est Field Filiale ShuN an Field CPNC , Luzhou 646001, China ; 3. Construction Project Dep artment Southw est Field Filiale N ortheast in Sichu an Field CPNC , Dazhou 635000, China ; 4. Oil and G as Storage and T ransportation Dep artment , Southw est Petroleum U niversity , Chengdu 610500, China Abstract :The paper introduced principles and operation steps for different replacement methods used to fulfill the replacement of new or repaired natural gas pipelines by nitrogen gas. and als o present their different applicable occasions by analyzing their merits and defects , and discuss methods for determination of the temperature , pressure , place , am ount for injecting nitrogen gas and the advance velocity of natural gas in

1氮气置换方案

油罐清理置换方案 一、置换技术要求 1、置换过程中管道内气体流速不得大于5m/s。 2、置换过程中混合气体应排至临时放空系统放空,放空口应设置在宽广的地带,远离交通和居民点,并应以放空口为中心设置隔离区。 3、放空隔离区内不允许有烟火和静电火花产生。 4、置换管道末端应配备气体含量检测设备:用氮气置换空气时,当置换管道末端放空管口置换气中氧气浓度小于2%,可燃气体浓度不大于1%,每间隔5min连续3次取样分析,均达到此指标为置换合格。 二、置换 1、施工准备 ⑴施工前应对所有现场施工人员进行安全和技术交底。 ⑵氮气置换装置进行安全检测,确保置换安全进行。 ⑶置换装置,包括阀门和管道应经过置换检验后方能使用,现场、开孔和焊接应符合压力容器制造、安装有关标准的规定。 ⑷成立置换队,编制置换方案并报业主和监理审批。 ⑸落实置换所用的设备、人员、交通工具、通讯器材及必要的生活、安全保障设施,对置换段进行检查,确认无断口、截断阀完全打开。 ⑹组织好抢修人员、设备,以便在置换过程中出现问题时能够及时抢修。 2、置换方案 1、将油罐顶部①通气孔打开,1号阀门打开,其他与油罐连接阀门

3# 均关闭,1号阀门与2号阀门之间接入氮气管道,将2号阀门关闭。置换气体由槽罐车出来经过汽化器汽化进入3号罐,持续吹扫三十分钟。吹扫压力控制在0.04--0.2MPa 。 2、将油罐顶部①通气孔关闭,继续向油罐内充气体,冲压至0.2mpa ,停止充气,打开①通气孔,排空至常压。重复本操作3次。 3、保持①通气孔打开,将1号阀门关闭。在底入孔处伸入长8m ,直径Ф800mm 管路,管路一端封闭,上面每隔1m 均匀打孔,孔直径Ф50mm ,将氮气管道与管路连接,均匀吹扫30分钟。 4、重复以上操作对4号罐清扫。 ① ② 1 2 3 4 三、安全措施 1、技术安全措施 (1)以项目经理为组长成立专门安全小组,负责对本工程存在的安4# 液氮

燃气施工氮气置换方案

天燃气管道氮气间接置换方案(站场工艺管道部分城市管网) 编制:XXX 校对:XXX 批准: 日期:2012年7月30日

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 天然气置换 3.1置换范围 3.2置换初步方案 3.3所需仪器设备工具 3.4人员安排、职责及物质分配 3.5置换前准备 3.6置换实施 3.6.1氮气置换空气 3.6.2天然气置换氮气 3.7置换的注意事项 4 健康、安全和环境 5 应急预案 5.1天然气泄漏应急预案 5.2 火灾与爆炸事故预案 6目前急需解决的问题

天燃气管道置换方案 1 工程概况 XXXX城市天然气利用工程经过一段时间的紧张施工,目前XX支线管道工程已基本竣工,XX末站、门站工艺管道施工已完毕,电器、仪表自动化、SCADA系统、消防系统未竣工。城市中压管网近期投产的管网已施工完毕。末站和门站工艺管道和近期投产的中压管道已按设计和施工验收规范要求进行强度和严密性试压,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种调压、计量等设备已按要求安装,并符合设计要求。 在站场消防系统配套工程已竣工验收合格的前提下,按照工程进度计划和工艺要求,要对天然气管道进行天然气置换工作。置换质量的好坏,直接关系投产的成败和投产后的安全进行,不仅直接关系到用户能否正常使用天然气,而且涉及到城市管网的竣工交接和整个城市管网的安全,是投产过程中最为关键的步骤。因此,对投产置换工作必须高度重视,精心组织,特编写此方案,确保投产置换过程的安全、顺利。 2 编制依据 2.1、XX支线XX末站工艺流程图 2.2、XXXX城市燃气利用项目门站工艺流程图 2.3、城市中压管网竣工草图 2.4、末站工艺管道强度、严密性试压及吹扫记录 2.5、门站工艺管道、城市中压管网强度、严密性试压及吹扫记录

天然气管道氮气置换方案

天然气管道氮气置换方案 编制: 审核: 批准: 、氮气性质 氮气无色、无臭、压缩至高压的液态氮气相对密度0.81 (-196C),固态相对密度1.026 (-252.5C)。熔点-209.8C,沸点-195.6C。临界温度-147C ,临界压力3.40MPa (在临界温度时使气体液化的最小压力)。 氮质量标准:工业氮标准按GB/T 3864-1996执行,主要指标如下: 氮气属不燃气体,危规编号:22005应贮存于阴凉、通风处,仓温不宜超过30C。应远离火种和热源,防止阳光直射。搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶及附

件损坏。 氮气一般用40L钢瓶储存(存储氮气约4m3),压力10± 0.5MPa 二.氮气置换 2.1置换目的: 达到对气体02含量要求(O2含量不大于1% V). 2.2置换前的准备工作及条件确认: (1) 置换区域场地平整,置换区域有明显的警示标志,同时应设置隔离带隔离无关人员 (2) 置换区域内各设备、阀门、管道等临时标识清晰正确 (3) 天然气管路气密试验合格。 (4) 仔细检查流程,隔离系统 5)联系化验室准备采样分析氧含量或准备可便携式的氧含量分析仪 2.3.氮气置换范围: (1)本次氮气置换范围为长度为 2.5KM 的管道。 (2)置换系统中涉及到所有管线和设备上的连通阀门打开。 (3)置换系统中涉及到的天然气储罐、天然气压缩机、天然气汽化器、天然气泵、稳压罐等及管道上的各仪表一次阀需打开一并置换。 (4)置换系统中以上涉及到的设备、管道上的排空阀和排污阀需关闭。 2.4.氮气置换方法: 其管线氮气置换作业如下: (1)置换步骤如下:一般可用10Mpa 的氮气进行置换,置换至天然气区所有容器内氧气的含量低于1%。具体步骤:用10Mpa 的氮气气源进行置换;用氮气从管道

城市场站天燃气管道置换方案

XXXX城市燃气利用工程先期投产 天燃气管道置换方案 1 工程概况 XXXX城市天然气利用工程经过一段时间的紧张施工,目前XX 支线管道工程已基本竣工,XX末站、门站工艺管道施工已完毕,电器、仪表自动化、SCADA系统、消防系统未竣工。城市中压管网近期投产的管网已施工完毕。末站和门站工艺管道和近期投产的中压管道已按设计和施工验收规范要求进行强度和严密性试压,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种调压、计量等设备已按要求安装,并符合设计要求。 在站场消防系统配套工程已竣工验收合格的前提下,按照工程进度计划和工艺要求,要对天然气管道进行天然气置换工作。置换质量的好坏,直接关系投产的成败和投产后的安全进行,不仅直接关系到用户能否正常使用天然气,而且涉及到城市管网的竣工交接和整个城市管网的安全,是投产过程中最为关键的步骤。因此,对投产置换工作必须高度重视,精心组织,特编写此方案,确保投产置换过程的安全、顺利。 2 编制依据 2.1、XX支线XX末站工艺流程图 2.2、XXXX城市燃气利用项目门站工艺流程图 2.3、城市中压管网竣工草图

2.4、末站工艺管道强度、严密性试压及吹扫记录 2.5、门站工艺管道、城市中压管网强度、严密性试压及吹扫记录 2.6、《城镇燃气输配工程及验收规范》(CJJ33-2005) 2.7、《石油天然气站内工艺管道工程及验收规范》(SY0402-2000) 2.8、《天然气管道试运投产规范》(SY/T6233-2002) 2.9、其它文件 3 天然气置换 3.1置换范围 XX门站工艺区、门站至玉瓷路旁国光瓷厂中压管线以及玉瓷北路中压管线。若XXX、XXX、XXX三家达到置换条件时,可利用氮气一起置换。置换方案详见“XXXX城市燃气利用工程先期投产天燃气管道置换方案(工业厂区)” 3.2置换初步方案 XX支线置换项目部(XX线项目部实施)采用氮气间接置换方案:先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气。置换范围为:XX支线和XX末站。XX线项目部拟注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在XX末站放空管释放氮气。8月9~10日经和XX线项目部协商,在XX支线用天然气置换氮气时,我方可利用XX线拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气放入XX门站和中压管网。

天然气管道氮气置换临时计价标准

天然气管道氮气置换临时计价标准 一、说明 1.本临时计价标准适用于油气田公司各单位实施天然气管道氮气置换作业,作为公司内部单位提供技术服务时编制、审查概算、预算、结算的临时性计价依据。若由外部单位提供技术服务,其取费可在不突破本标准水平的前提下参照执行。 2.本临时计价标准作为《石油建设安装工程概算指标》、《石油建设安装工程预算定额(地区单位估价表)》的补充部分,与概算指标、预算定额取费的基本程序一致。 3.编制概算、预算、结算时,为便于明确氮气置换的工程造价,应将“氮气置换”作为一个独立的单位工程编制,不与管道安装等其他单位工程混编。 4.氮气置换取费采用《石油建设安装工程费用定额》(中油计字〔2005〕519号),定额人工单价为44.5元/工日,取费中含“健康安全环境施工保护费”、“大型机械进出场费”(本标准另作规定)。“利润”按3%的费率计取,不计税金,工程类别按石油安装Ⅲ类执行。 5.本临时计价标准以《天然气管道场站氮气置换作业标准》(Q/SYXN0291-2008)为依据编制,不因施工方法的变化而调整,若公司对氮气置换作业标准进行修订,则由公司对临时计价标准统一进行调整,各单位不得自行调整。 二、工程量计算规则 1.按置换段管道或管段的长度以千米为单位计算工作量。 2.按置换段管道或管段的水容积乘以置换的倍数计算氮气和液氮消耗量(考虑压力、温度等因素的影响,综合取定1m3液氮汽化为650 m3氮气)。 3.氮气和液氮作为定额的未计价材料另行计算(瓶装氮气损耗率为10%,液氮损耗率为5%),瓶装氮气和液氮价格按分公司发布的价格信息执行。 4.根据规范规定,站内设备和工艺管道内气体应利用站外管道内氮气进行置换,若单独对某站场设备及工艺管道进行氮气置换,置换量为站内设备、管段水容积的10倍,按站内主计量管段的规格换算为管道的长度(若长度不足1Km按1Km计),计算公式如下。 L=(V设备+V管段)×10÷(0.25×π×d2) d——主计量管段内径 5.DN400以下的管道按氮气瓶集装阁供气或制氮车现场制氮气编制,若DN400以内管道因工程实际需要采用液氮汽化方式进行氮气置换,则代用“DN600以内液氮汽化供气置换”子目(5-3402),并乘以相应的换算系数对该定额进行换算,换算系数见下表。 小管径管道用液氮汽化置换换算系数(表1) 序号公称直径换算系数备注 1 DN200以内0.6 换算子目5-3402 2 DN300以内0.7 换算子目5-3402 3 DN400以内0.8 换算子目5-3402 注:相应的分析化验台班不做换算。 6.分析化验台班:按设计文件或氮气置换方案确定的分析化验台班数量计算。若无明确规定,则按每一置换段管道或管段进气、出气端各设置一个分析化验点计算。 7.置换机械设备台班停滞占用费,计算方法为每超过7小时计一台班,行驶设备按台班费用的80%计算,非行驶设备按台班费用的50%计算(台班单价按定额机械台班费计算)。 8.操作人员等待费,计算方法为每超过7小时计一工日,只计人工工日单价44.50元/工日,不再计取费用。 三、使用注意事项 1.一般季节(春、夏、秋季)施工,液氮汽化不需要氮气加热器时,应扣除定额基价中相应的氮气加热器台班。

氮气置换方案

60000Nm3 /d沼气回收综合利用项目 氮气置换方案 一、编制依据 1、工艺流程图。 2、《氮气置换要求》 3、SY0401-98《输油输气管道线路工程施工及验收规范》 4、SY/T5922-2003《天然气管道运行规范》 5、国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 6、同类工程施工经验 二、编制说明 1、置换目的:本项目工艺介质为易燃易爆介质,为确保生产安全,在导气前必须对装置系统进行置换。 2、置换对象:装置系统内介质为沼气、天然气、甲烷、解析气、回收气的管道(管线号字头为PG、FG、VT者),及与其相连的设备、阀门、导压管等 3、置换介质:氮气(纯度≥99%) 4、置换合格标准:氧含量<2% 三、置换操作说明 1、置换时机:氮气置换工作应在系统试压、吹扫合格;转动设备单体试车完成;水联动试车结束之后(即沼气导入系统之前)进行 2、相关介质特性:

工艺介质:爆炸极限;上限:15%(与空气的体积比V/V) 下限:5%(与空气的体积比V/V)空气重度:1.293 氮气重度:1.251 3、置换操作方法: 1)根据现场实际情况,以置换对象所流经的设备、管线的进、出口总阀为界,划分成若干子区域或子系统。做为置换单元2)置换单元起点、终点以阀门关闭(有8字盲板的将其转换至关闭状态)与待置换或非置换系统可靠隔离。 3)置换单元氮气充入口、排气口至两端点不得有盲区,否则应增设进、排气阀,进、排气阀与两端点距离不得大于500mm 4)考虑氮气重度小于空气重度,氮气充入口应设在置换单元的高点,排出口应设在置换单元的低点。 5) 如果用氮气钢瓶充气,氮气钢瓶后应加装减压阀,阀后压力调至0.1MPa~0.2MP范围内(0.15MPa为宜)。 6)当置换单元系统内压力升至0.05MPa~0.1MPa后,可打开排气阀缓慢排气,如此操作重复2~3次,同时用便携式气体分析仪在排气口取样分析,取样分析每间隔3~5min进行一次,连续三次氧含量≤2%,为合格 7)如果置换单元内有并联管道及设备,应用阀门控制逐调(台)进行,确保没有盲区或死角。 8)置换合格后的单元系统内,应保持0.02MPa的正压,直至系

天然气投产置换方案

投产方案 一.投产范围 本次投产范围为禹城首站—高唐分输站—茌平末站; 禹城—高唐段全长25Km; 高唐—茌平段全长29Km; 其中包括高唐—茌平段截断阀室一座; 二.管道工程概况 本工程输气管线全长54km,设1座截断阀室。首站位于山东省禹城市房寺镇善集村,末站设在山东省茌平县。总体线路呈东北朝西南走向,管道全线埋地敷设,采用三层PE结构,设外加电流的阴极保护站1座。本工程穿越铁路1处,穿越高速公路1处,国道2处,普通道路13处,穿越河流2处,干渠2处,普通水渠17处,设计年输气量5亿方。 三.各站场功能 禹城首站:①接收冀宁联络线B32#分输阀室来气; ②除尘,分离,计量外输至下游; ③越站输送; ④站内自用气调压计量及供给; ⑤事故紧急切断及维修,检修时的放空; ⑥站内除尘,分离装置的排污; 进站温度:5~20℃;出站温度:5~20℃ 进站压力;5.4~9.52MPa;出站压力:2.5~5.4MPa;

高唐分输站:①发球; ②调压; ③正常输送; ④分输; ⑤越站旁通; ⑥请管接收,发送; ⑦事故状态维修时的放空和排污; 进站温度:5~20℃;出站温度:5~20℃; 进站压力:1.96~5.3MPa;出站压力:1.96~5.3MPa; 茌平末站:①接收上游来气,经除尘,调压,计量后外输至用 户 ②接收清管器; ③站内自用气调压计量及供给; ④事故紧急切断及维修,检修时的放空; ⑤站内除尘,分离装置的排污; 进站温度:5~20℃;出站温度:5~20℃; 进站压力:1.2~5.35MPa;出站压力:1.2~3.6MPa; 截断阀室:切断上游来气; 四.置换前单体调试 主要工艺设备单体 包括计量调压撬、各类阀门、加热器、过滤分离器等。 1)调试组织

氨区管道氮气置换施工方案

编号:HEC01-CHEC-JW-1

1.目的 指导湖北能源集团葛店发电有限公司2×600MW机组脱硝氨区系统管道氮气置换。 2.适用范围 适用于湖北能源集团葛店发电有限公司2×600MW机组脱硝氨区系统管道氮气置换项目。 3.编制依据 3.1.《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电厂) 3.2.《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇) (DL/T ) 3.3.《火电施工质量检验及评定标准》(DL500901-92) 3.4.《火电厂烟气脱硝工程施工验收技术规程》(DL/T5257-2010) 3.5.《湖北能源集团葛店发电有限公司2×600MW机组脱硝工程施工组织总设计》 4.作业项目概述 湖北能源集团葛店发电有限公司2×600MW机组脱硝工程脱硝改造工程本烟气脱硝 工程,脱硝氨区系统管道氮气置换主要包括:液氨储罐至液氨蒸发器、液氨蒸发器 至缓冲罐、缓冲罐至稀释罐之间管道。由于#3、#4机组脱硝改造还原剂来自液氨储 罐A,液氨储罐B至今未曾进氨,本次#1、#2机组脱硝改造将液氨储罐B投入使用,将液氨储罐A和B连通,由于储罐B中存有空气,而氨气是一种易燃有毒气体,需 要将储罐B中空气用氮气进行置换后投入使用。 5.作业准备 5.1 5.2人员配备

5.3氨区设备周围清理干净,道路畅通,照明充足。 5.4消防设施齐全,通讯畅通。 5.5炉、电办完专业检查确认表。 5.6气压试验范围内的平台、栏杆、扶梯安装结束,通道畅通无障碍,满足气压试验检 查。 5.7压力表经校验合格,量程在倍试验压力左右,备有2只精度等级不低于级的压力表。 5.8施工人员要严格按照氮气置换方案规范作业 5.9充氮置换排空时或者取样分析时,需站在上风向位置,以防氨气中毒。 6. 脱硝氨区系统气密性试验 试验范围 由于液氨存储罐、液氨蒸发器、氨气缓冲槽在出厂前已进行过气密性试验,本次氮 气置换前需检验氨区系统管道及各相关接口的严密性。 管路:液氨储罐及相关管路、阀门、法兰等。 试验合格标准 参与气密性试验的系统严密,无泄漏,系统能够保压30min以上。

氮气置换施工方案

氮气置换施工方案 编制:陈映平 审核:于秀英 批准: 郭海峰 大庆市联勤装备制造工程有限责任公司 2016年05月25日

1、方案编制目的及氮气置换作业工程内容及工程量 1.1目的 随着我国天然气资源的大量开发,尤其是西气东输战略工程的实施,我国城市燃气事业得到了迅速发展,为确保天然气管道的安全运行,按照国家质量技术监督局颁布的《压力容器安全技术监察规程》的要求,应对管线进行吹扫和置换。 我公司目前采用国内通用的氮气间接置换法。 此法具体操作过程是先将氮气充满管线,加压到一定程度置换出空气,直至管道中的氮气浓度达到预定的置换标准为止;然后再以燃气充满管线。同样加压到一定程度置换出氮气,从而完成置换程序。 1.2氮气置换作业工程内容及注氮量; 主要对天然气管道ф1219 41290米进行吹扫和置换。 注氮量为220 立方米 2、氮气置换作业采用的标准、规程和相关文件 2.1 SY/T5922-2003《天然气输送管道运行管理规范》。 2.2 SY/T6233-1996 《天然气管道是运行投产规范》。 3、氮气置换施工作业 3.1.1准备工作 对现场及周边环境进行调查,防止注氮时氮气排放造成人员窒息和其他财产损失。同时对液氮做好储备;留有备用,做好紧急情况下的调用。

3.1.2注氮管线预制。 3.2 氮气投产置换作业 3.2.1 注氮作业前一天,完成注氮管线连接,液氮汽化车、运输车到达现场。 3.2.2 进行注氮管线严密性检察; 3.2.3 进行置换作业,包括连接注氮口管线等所有注氮准备工作全部完成后,开始向管线管道注氮,注氮温度不低于5℃,从确定的注氮点注入氮气,并作好置换压力、温度记录; 3.2.4 注氮结束后,卸掉注氮连接管,注氮车撤离现场;放空阀 3.2.5 清理现场。 3.3 注氮工作程序和操作步骤 注氮作业流程如下图: 4、氮气置换总体技术要求 4.1 置换过程中由甲方工程工程项目部负责检测,氧气含量低于2%

长输天然气管道氮气置换技术

长输天然气管道氮气置换技术 白忠涛 王福文 董文章(大庆油田建设集团管道公司) 摘要:为了确保天然气管道试运投产过 程中的安全,采用氮气置换的方式对天然气 管道进行试运投产,即先将氮气注入管线, 用氮气作为天然气与空气间的隔离介质,投 产时天然气推动氮气、氮气推动空气进行管 道线路置换,从而使天然气管道达到顺利投 产条件。 关键词:天然气管道;氮气置换;技术 1 氮气置换方式 天然气管道投产前对管道的前段约20km左右采用气推气的方式进行氮气置换,即向管道内直接注入氮气,用氮气推空气的方法对管道内的空气进行氮气置换。在天然气投产时,仍是采用气推气的方式,既天然气推动氮气、氮气推动空气的方法对管道全线进行置换。 例如:大庆至哈尔滨天然气管道工程线路DN700管道全长77173km,沿线设有双合首站1座、哈尔滨末站1座和线路截断阀室3座,采用管道内不加清管器直接气推气的置换方式。 2 氮气置换设备的选择 目前氮气置换设备常采用的是液氮罐车,通过对液氮加热汽化进行氮气的置换工作。另外还有车载氮气生产设备,设备在现场直接将生产的氮气注入管道。 庆哈管道工程考虑到置换工艺的简单、方便,选择了600-615DF型氮气生产车,氮气生产车生产能力为600m3/h。 3 置换对氮气的要求及氮气量的计算 (1)对氮气的要求。长输天然气管道置换对氮气的要求:氮气出口温度必须高于5℃;注到管道里氮气中的含氧量要低于2%。 (2)氮气量的计算。庆哈管道对双合首站及双合首站至1#阀室的151866km管道进行氮气置换,根据氮气置换管路容积计算氮气用量。置换完成后压力达到0104M Pa,共需用氮气量约为8900m3。 若采用液氮时,1t液氮转化为1个标准大气压、5℃状态下的氮气体积为808m3。4 氮气置换过程 (1)注氮地点的选择。全线只选择一个注氮口,地点选择在首站,氮气顺气流方向进行置换。 (2)计算氮气与空气混气头到达阀室时间。根据氮气的流速,计算出氮气至空气混气段气头到达阀室的预计时间,方便操作人员按时在阀室进行气体检测等操作。庆哈管道工程于2007年11月20日10时开始氮气置换,氮气至空气混气段气头到达1#阀室的预计时间为20时10分。 (3)氮气置换操作方法。将注氮车连接首站管道,注氮过程中,在下游阀室进行引气放空。首站先置换主管道,当在出站的管道上检测到纯氮气后,分别对放空和排污管线进行置换,方法是将DN50以上阀门打开30%后立即关闭、DN50及以下阀门全开然后关闭。 根据测算氮气与空气混气头到达阀室的时间。提前在阀室用0~25%便携式含氧量分析仪在管道上压力变送器或压力表的取样口检测氮气和空气混合段气体的含氧量,当检测到氧气含量从21%开始下降时,证明氮气和空气混气头已到检测点,再继续检测,当检测到氧气含量降至2%时,既可认为管路内是纯氮气,然后停止放空直至管路压力升至0104M Pa时氮气置换工作完成。 5 天然气置换投产 (1)计算天然气与氮气混气头到达各阀室、场站时间。根据天然气的流速,计算出氮气与空气混气头和天然气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、阀室进行气体检测等操作。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。天然气置换投产采用气推气的置换方式。即天然气推动氮气、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然气流量,天然气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 24 油气田地面工程第27卷第8期(200818)

氮气置换方案

氮气置换技术方案 1编制依据 1)〈氮气置换要求》 2)SY0401 —98输油输气管道线路工程施工及验收规范》 3)SY/T5922-2003天然气管道运行规范》 4)国家和行业现行的有关规定、规范和验收标准 5)同类工程施工经验 2质量保证计划 2.1.1所标记的标准制品(可燃气体检测仪)的现有产品在类似工程中有满意的性能记录,产品符合技术规范。 2.1.2根据进行的工作,不论完成到什么程度,随时接受项目监理的检查。 2.1.3随时准备接受质量管理部门对工程质量的检查。 2.1.4对管道工程中置换接口的施工,按业主、监理指定的焊接工艺规程的要求进行。 3质量控制要点及要求 3.1置换不留盲端,在所有的气头检测点2分钟内每隔30秒检测1次,连续三次检测,每次检测仪检测到可燃气体量均在1%以下,且保持一致。 3.2注氮量以管线和设备有氮气压力X).02MPa为准,最终保持稳定。 3.3注氮温度、速度严格控制,满足〈氮气置换技术要求》。

. 专业word可编辑

3.4可燃气体检测仪有校验证书记录设备系列号 置换质量控制流程图

4施工部署 施工指导思想 我们的置换施工指导思想是在确保符合QHSE相关要求下,不惜一切人力物力,视项目建设所需,确保工程质量达到要求,确保干燥置换施工进度按计划和项目总体要求进行。 根据项目输气支线工程特点,我们制定出如下施工总部署: 1)根据各工序特点,合理安排施工步骤,使各工序环环紧扣先全部完成线路的降压放空,再进行充氮置换。 2)合理调配施工人员和设备 在置换施工时实行各工序流水线作业,逐段推进的方式。准备工作如场地清理平整、平整,设备倒场就位、流程连接、注氮工作分别交给专门机组完成。可燃气体检测由检测组独立承担。 5总体施工方案 5.1总体施工流程

天然气管道置换方案

东海中石油昆仑燃气 天然气中压管道氮气间接置换方 案 (站场工艺管道部分城市管网) 编制:XXX 校对:XXX 批准: 东海中石油昆仑燃气有限公司 二〇一三年十二月八日

目录 1 工程概况 2 编制依据 3 天然气置换 3.1置换范围 3.2置换初步方案 3.3所需仪器设备工具 3.4人员安排、职责及物质分配 3.5置换前准备 3.6置换实施 3.6.1氮气置换空气 3.6.2天然气置换氮气 3.7置换的注意事项 4 健康、安全和环境 5 应急预案 5.1天然气泄漏应急预案 5.2 火灾与爆炸事故预案

东海中石油昆仑燃气 天然气中压管道置换方案 1 工程概况 该置换中压管道为场站阀组区到和平西路二中钢阀井处,具体走向为出站中压沿神舟路向北,与顺德路交汇处向东敷设,于湖东路交汇处向北延伸,与和平西路交汇处向东延伸,沿和平西路到二中钢阀井处为止,管线全长3.3KM。该管段现与门站正在运行的老橇出站中压相连,现将新调压计量撬出站中压与正在使用的城市中压相连,连头处见附图。 2 编制依据 本方案编制依据东海公司置换路线示意图、相关技术资料。 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006。 《压力容器检验规范》SY/T6507—2000。 《输油气管道通用阀门操作、维护、检修规程》SY/T6470—2000。 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 《城镇燃气工程施工及验收规范》CJJ33-2005。 《天然气》GB17820-1999。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116。 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB50058-92。 《天然气管道运行规范》SY/T5922-2003。 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004。 以及其他相关法律、标准、规范要求。 3 天然气置换 3.1置换范围 场站阀组区至新建出站中压预留口处、和平西路二中钢阀井至老调压计量撬处。 3.2置换初步方案 本方案采用氮气间接置换方式:先用氮气置换使用中的中压管道中的天然气,待氮气浓度合格时进行连头工作,然后用氮气置换新建预留中压管道中的空气,再用天然气置换连头后管道中的氮气。置换范围为:场站新建中压和城市再用中压。东海公司拟注氮气到1.6MPa,稳压一定时间,经检查管道严密性无问题后,用天然气置换氮气,同时在XX末站放空管释放氮气。8月9~10日经和XX线项目部协商,在XX支线用天然气置换氮气时,我方可利用XX线拟要放空的氮气,打开末站出站阀,关闭末站放空阀,将氮气放入XX门站和中压管网。使我方置换区域内管道氮气压力达到0.2MPa后,再将多余的氮气在末站放空。 在向门站和中压城网注入氮气时,宜控制氮气流速、流量,并打开PE管端放空阀,在门站进站阀后、PE管端放散管上安装量程为0.6MPa的压力表,确保注入氮气的压力不超过0.2MPa。在注入氮气的同时,门站和中压城网进行氮气置换空气的置换工作。置换合格后,

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