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510公里!气化南疆天然气管道工程两条能源大动脉开建3月10日,塔里木油田气化南疆天然气管道工程英买力至三岔、轮南至库尔勒上库高新技术产业开发区(以下简称“上库工业园区”)两条天然气管道开工仪式在喀什、阿克苏两地同时举行。管道建成后,将实现塔里木油田克拉、克深等主力气田和南疆主干供气管网的互联互通。此次开工的两条天然气管道设计全长510公里,将分东西两路齐驱并进,沿着天山南麓不断拓展延伸。
国内大的超临界二氧化碳管道工程项目在松原市启动4月27日下午,吉林石化 — 吉林油田二氧化碳管道工程(一期)项目在吉林省松原市正式启动,这标志着我国在碳捕集、利用与封存(CCUS)领域迈出关键一步。
该项目是目前国内规模大、里程长的超临界 / 密相二氧化碳输送管道。管道设计总长近 400 公里,横跨长春、吉林、松原、四平四市,一期工程长 282.26 公里,设计年输量达 330 万吨。项目采用二氧化碳离心式压缩机增压等工艺,保障了二氧化碳稳定输送。
在积扩大绿电利用规模的同时,中国石油还油田电网管理模式,大力提高绿电利用效率。在华北油田采油四厂,中国石油首个分布式智能电网示范项目已平稳运行5个月。项目在提高油田内部绿电消纳率的同时,还将助力油田参与“虚拟电厂”交易,大幅提升油田电网的、稳定、低碳、经济水平。凭借全产业链一体化优势,中国石油进一步将绿电替代拓展到下游领域。2022年2月8日,吉林石化转型升级项目全面启动。该项目与吉林油田风光发电项目充分联动,成为中国石油首个100%使用绿电的化工项目。建成投产后,企业“减油增化”成效将全面提升,乙烯产能和化工规模将达到国内水平,为国内传统炼化企业绿低碳转型树立了典范。
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3 制订地下管线防护措施,主动与产权部门联系,确定管线位置,按设计要求进行加固处理,施工中设专人防护;4 与供货商签订供货合同,工程质量,使货源能及时到场;
5 施工单位应制定切实可行的施工技术措施,确保该工程按质、按期竣工。
(一)施工工期及质量要求
招标文件要求:本工程计划开工日期为2002年9月30日,有效施工工期70天(日历天数)以内。
2003 年 3月 20 日在香港淘大花园发现了非典(SARS)症候群,在大约四周的时间就有 321 人传染个案发生,经调查明:由于该住宅屋村高层住宅楼排水管道年久失修,室内排水地漏水封失效,使排水管道形成“烟囱效应”,SARS 由空气通过排水管道和室内地漏由下传播,造成上层住宅大量人群的。仅在该屋村 E座就有 42 人因 SARS 死亡。惨痛的教训,使人们开始重新审视我们建筑给排水方面的存在的问题。目前全世界仍有 11 亿人缺乏水源,26 亿人缺乏基本的卫生设施。
空压管路(压缩空气管路)设计是压缩空气系统中至关重要的环节,直接影响系统效率、能耗、设备寿命和运行稳定性。以下从设计原则、关键参数、管路布局、材料选择、辅助设备配置等方面进行详细介绍:
一、空压管路设计原则
1. 压降最小化
- 目标:控制管路压降在系统压力的 5%~10% 以内(通常不超过0.1~0.2
MPa)。
- 措施:
- 选择足够大的管径,降低流速(推荐流速:6~10 m/s)。
- 减少管路弯头、阀门等局部阻力部件,优先使用大弧度弯头(避免直角弯)。
-
优化管路布局,缩短总长度。
2.
排水与防冷凝
- 管路需保持一定坡度(1%~2%),并在低点设置排水点(如集水袋、自动排水器)。
- 避免管路出现“U”形或“袋状”结构,防止积水滞留。
3. 系统扩展性
- 预留未来扩容接口,环路设计(环形管网)可均衡压力分布,提高供气稳定性。
4. 安全性
- 管路需耐压、耐腐蚀,避免振动导致泄漏或破裂。
- 高温管路需保温隔热,防止烫伤或热量损失。
二、空压管路设计步骤
1. 确定需求参数
- 流量(Q):根据用气设备总耗气量(标况流量,单位:Nm³/min)乘以同时使用系数(通常0.6~0.9)。
- 压力(P):系统工作压力(如0.7 MPa)+ 管路压降余量。
- 空气质量要求:是否需要干燥(露点等级)、过滤精度(如颗粒物≤5
μm)。
2. 计算管径
- 公式:
[d = sqrt{frac{4Q}{pi v}} ]
- (d):管内径(mm)
- (Q):压缩空气流量(Nm³/min)
- (v):允许流速(m/s)
- 经验速查表:
| 流量(Nm³/min) | 推荐管径(mm) |
|----------------|----------------|
| 5~10 | 25~40 |
| 10~20 | 40~50 |
| 20~30 | 50~80 |
3. 管路布局设计
- 环路系统(推荐):
- 环形主管道连接所有用气点,压力分布均匀,压降小。
- 支管从主管顶部引出,避免冷凝水流入支管。
- 树状系统(简单系统适用):
- 主管道单向延伸,适合小型或低复杂度系统。
4. 材料选择
| 材料 | 优点 | 缺点
| 适用场景 |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 铝合金
| 轻便、耐腐蚀、低摩擦阻力 | 成本较高 | 中高压系统、洁净环境 |
| 不锈钢 | 耐高温高压、寿命长
| 成本高、安装复杂 | 食品/医药等高要求行业 |
| 镀锌钢管 | 成本低、强度高 | 易生锈、需定期维护
| 普通工业环境(干燥区域) |
| PE/PVC塑料管 | 耐腐蚀、安装便捷 | 耐压能力低(≤1.0 MPa) | 低压、临时系统 |
5. 辅助设备配置
- 前置处理:空压机出口安装后冷却器、储气罐(缓冲压力波动)。
- 干燥设备:
- 冷冻式干燥机:露点3~10℃,适用于一般工业场景。
- 吸附式干燥机:露点-20~-40℃,用于精密仪器或低温环境。
- 过滤器:
- 分级过滤(粗滤→精滤),去除油分、颗粒物(如0.01 μm级)。
- 排水装置:自动排水器、集水袋(末端排水)。
三、管路安装要点
1. 坡度与排水
- 主管道向排水点倾斜(坡度1%~2%),每30~50米设置排水点。
- 支管从主管顶部引出,避免冷凝水流入支管。
2. 管路支撑
- 支架间距:钢管1.5~2.5米,塑料管1.0~1.5米。
- 使用弹性支架或软连接,减少振动传递。
3. 密封与测试
- 螺纹连接需使用密封胶带或厌氧胶。
- 安装后需进行压力测试(1.5倍工作压力,保压30分钟无泄漏)。
四、节能优化措施
1. 减少泄漏:定期检测(如超声波检漏),泄漏点及时修复。
2. 压力分级:对低压需求设备单独供气,避免整体系统压力过高。
3. 余热回收:利用空压机余热预热进气空气或供其他工艺使用。
五、常见问题与解决方案
| 问题 | 原因 | 解决方案 |
|------------------|------------------------|---------------------------|
| 压降过大 | 管径过小、弯头过多 | 增大管径,优化管路布局 |
| 冷凝水积聚 | 坡度不足、排水失效 | 调整坡度,检查排水装置 |
| 管道振动 | 支架固定不牢
| 增加弹性支撑,加固连接点 |
六、设计注意事项
- 避免急弯:优先采用45°或圆弧弯头,减少湍流。
- 远离热源:防止管路受热膨胀或冷缩变形。
- 标识清晰:标注流向、压力等级、介质类型。
通过科学设计,空压管路系统可实现高效、稳定、低能耗运行,同时延长设备寿命并降低维护成本。实际设计中需结合具体工况(如环境湿度、温度、用气设备分布)灵活调整方案。