成品油输送关键技术.doc
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1、成品油输送技术摘 要:文章对成品油四种运送方式铁路、公路、水路(沿海及内陆)和管道运送特点进行了对比分析。针对国外成品油管道输送方面技术现状和发展趋势,结合国内成品油管道技术现状,对国内成品油管道发展提出了建议,即此后国内成品油管道发展一定要不断吸取国外成品油管道顺序输送先进技术和经验,提高成品油管道技术水平和管理水平,充分发挥成品油管道运送优势,减少运送成本,建设全国规模成品油管道系统。 核心词:成品油 管道 技术 发展趋势 顺序输送 工艺 混油量 办法1、成品油管道技术现状及发展趋势随着国内社会经济迅速稳步发展,机动车保有量不断增长以及以柴油或汽油为燃料机械和动力设备增长,各地区成品油消费
2、需求量在不断增长,对运送能力提高和安全及时间保证都提出了新规定,同步输送量增大为发展和采用管道运送提供了也许。分析各种运送方式适应范畴和优缺陷,有助于制定更符合将来发展需要成品油运送发展战略,也有助于资源合理运用。1.1、成品油运送方式特点分析成品油运送重要采用铁路、水路(沿海及内陆)、公路和管道运送四种运送方式。1.1.1 铁路运送(1)铁路建设投资大、建设周期长;并且,铁路与管道相比需要占用土地较多;(2)铁路运送在地面运营,容易受到各种干扰和破坏,事故率较管道高;此外,受自然灾害(如山体滑坡、泥石流、路基塌陷等影响也相对较大)(3)成品油属于易燃易爆物品,铁路运送操作环节较多,容易受操作
3、条件和外界环竟影响,运送过程需要采用更多安全防范办法;此外,由于车体运动和密封性等因素,在运送过程中会散逸出油气,发生油品损耗;(4)当前国内大某些重要铁路能力运用率都已达到饱和或接近饱和,成品油运送持续稳定增长需求将给铁路运送带来较大压力,由于成品油运送要占用铁路双倍能力(油罐车回空),将会导致铁路运送更快张和影响其她物质运送。1.1.2 水路(沿海及内陆)运送(1)水路成品油运送重要是运用已有自然航道,节约了线路基本设施投资,随着较大吨位宽体船舶采用,其运营成本相对较低,运送自身耗能较少;(2)水路运送受航道网限制,只能在沿海和沿江河地带运营,合用服务范畴较小,同步可以承担运量还受航道通行
4、能力限制;(3)水路运送受气候、风浪和季节(枯水)以及航道繁忙限度影响较大;成品油水路运送需要有较高安全性,一旦发生事故对环境污染较大。1.1.3公路运送成品油公路运送重要合用于短途运送和其她运送方式难以实现地区成品油运送;运送成本比其她运送方式都高,事故率高,运送自身耗能也高,安全性相对较差,不适当作为干线运送。1.1.4管道运送(1)管道受复杂地形限制较少,可以跨越或穿越河流、爬坡越岭等;管线占用空间小,对地形条件规定较其她方式低,选线较容易,工程量和投资相对较小,建设工期短,特别是长距离输送优势更明显;(2)管道埋地敷设,占用土地较其她方式少得多;(3)管道运送不受恶劣气候、季节等外界条
5、件影响,可以常年全天候运营;(4)管道埋于地下、密闭输送,油品不与大气接触,极大地减少了事故也许性;管道运送容易实现自动化控制,可以较大限度地减少人为操作等各种失误,是几种运送方式中最安全可靠运送方式;(5)管道在建设过程中对环境破坏较小,在油品输送过程中可以较大限度地减少各种环境污染,有助于环保和减少治理环境污染等费用;(6)管道运送采用密闭输送,油品损耗低于其她运送方式;(7)管道在一定输量规模下,其综合运送费用要比其她运送方式低;(8)管道可以实现各种品种顺序输送,而其她运送方式则要对容器进行清理或分别配备专用容器。总之,管道运送具备低成本、高效率、易于优化管理、减少运送损耗和风险等其她
6、运送方式所不具备明显优势,已被世界各国广泛接受,并大量应用于广大内陆区域成品油调配输送。表1为各种成品油输送方式综合对比。表1 各种成品油输送方式综合对比2、成品油顺序输送技术2.1常温输送在同一管道内顺序输送原油和成品油普通需要常温输送,所输原油物性较好,原油进人管道内输送时不至于引起水力系统激烈波动。国内新疆原油凝点和粘度与重质燃料油相近,适于常温输送,可以排列在成品油之间顺序输送。2.2油品排序原油和成品油在同一管道内顺序输送时,油品排序除遵循顺序输送排序普通原则外,还必要考虑原油含硫量和色度对成品油污染问题。即物理、化学性质相近油品相邻排列,同类油品顺序排列,避免将不可混合油品排列在一
7、起。普通顺序为:优质汽油一普通汽油一喷气燃料油一柴油一民用燃料油一柴油隔离段一轻、中质原油一柴油隔离段一轻质民用燃料油一普通汽油一优质汽油。由于原油中普通具有游离硫和硫化物,游离硫很容易通过薄弱氧化作用被吸附并沉淀在管壁上。被吸附在管壁上游离硫数量与接触时间成正比,这些游离硫可以溶解在原油背面油品里,溶解限度与油品化学性质关于。柴油与管道接触时可以引起一种分解作用,如果保证一定接触时间,这种分解作用足以清除输送原油过程中所吸附所有含硫物质。柴油和民用燃料油容许含硫指标比较高,普通为0.5%。因此,原油批次之后普通安排一定批量柴油或民用燃料油。但是,民用燃料油中某些变性物质,如糠醛和二苯胺会影响
8、原油炼制加工过程,使所加工产品受到污染,因此在民用燃料油与原油相邻输送时,两者之间需要一段柴油进行隔离。2.3混油解决通过合理排列油品输送顺序、控制管道输量、控制水力系统相对稳定以及优化管道流程设计,可以减少输送过程中油品间掺混量。在保证各油品质量前提下,将相邻油品间混油最大限度地掺人各种油品之中。对于超过掺混量混油必要切人专用混油罐,通过再解决恢复油品组分后,方可进人商品油罐出售。原油与成品油顺序输送时在混油区之外尚有一段着色区,并且由于原油拖尾现象,后一种界面着色区比前面要长。普通是将混油区切人原油批次,着色区切人专用储罐,然后以一定比例掺人其他油品中,过多着色混油需要通过再解决。为了避免
9、减少油品指标,切割出混油必要通过再解决使之成为合格油品。普通需要再解决混油界面有:喷气燃料油/汽油、柴油/汽油、被原油污染着色混油和高含硫混油等。下面简介几种混油再解决办法。(1)蒸馏法 混油从接受罐泵人热互换器和直接加热器,获取热量后进人蒸馏塔,通过蒸馏解决油品作为纯净塔顶蒸汽分馏出来,然后通过冷凝收集起来,这些流体最后再流经一套串联氧化锌板以去除油品携带HZS。蒸馏解决是当前用于分离混油界面唯一工业化办法。其长处是可以清除油品管输过程中吸取硫组分和着色体,但这种解决办法比较复杂,解决费用相对较高。(2)氧化金属解决 管输过程中形成含硫混油直接进入作为热互换器储罐,与通过解决油品进行热互换,
10、获取热量之后通过串联两个或各种以氧化铜或氧化锌为吸取剂氧化金属解决器。氧化金属可以去除油品中硫组分,当氧化金属吸取剂效率减少到一定限度时必要更换。运用金属氧化物解决长处是工艺简朴,可以解决管输后油命硫含量超过指标规定问题。缺陷是不能解决混油着色问题。(3)碱性解决 加拿大埃克森公司已申请了几项混油碱性解决专利,可以从诸如汽油、柴油和航空燃料油等精炼油品中去除元素硫。当前山脉管道运送公司已在英属哥伦比亚终端应用了碱性溶液与石油产品接触解决专利。该办法普通在常温常压下进行,解决过程足以去除油品中元素硫,解决费用比蒸馏法低。但不能清除油品中着色,并且必要考虑碱性溶液废弃问题。(4)过滤 过滤法是去除
11、油品中杂质最简朴办法。但这种办法只能作为清洁系统去除油品中杂质颗粒,而不能解决油品中含硫及着色问题。2.4界面检测在油品接受站,精确地操作阀门将油品切人相应储罐可以尽量减少油品混合,因而需要精准地检测油品界面和批次位置。在一条管道上,普通需要运用几种检测技术,并结合管道操作规程精确地切割油品。密度计可以测量出油品密度微小变化,例如优质汽油和普通汽油密度差;声速界面检测仪运用每种油品相相应声波特性,可以区别密度几乎相似油品;色度计可以持续检测管道中油品色度变化,在原油和成品油批次之间,运用色度计测量可以精准地切割出着色油品段。2.5清管为了保证油品输送质量,各种油品输送管道,特别是原油和成品油顺
12、序输送管道内,需要经常通过清管器以清除原油输送过后管道内沉积物、沥青和积蜡。法国石油管道运送公司(TRAPIL)在原油批次末端前几千米处放置清管器清除沉积物,以保证管道中原油批次上游油品质量。3、成品油顺序输送减少混油量技术在顺序输送管道中当两种油品交替时,接触区内会形成一段混油。这种混油在物理化学性质上与所输两种油品都不同,需要进行混油解决而耗费一定投资。有些混油不能作为合格油品销售,从而导致混油损失。国内外资料和生产实践均表白,油品在湍流状态下顺序输送时,混油量普通为管道总体积0.5%1.0%。对长距离顺序输送管道而言,除了需要昂贵混油解决设备运营费用外,还会导致大量混油损失。减少棍油损失
13、和节约混油解决费用,需要分析影响混油量重要因素,并采用相应办法。3.1 混油量影响因素文献资料和运营实践均表白,影响混油量重要因素有如下几种方面:3.1.1 输送顺序影响在操作条件完全相似状况下,输送顺序不同,产生混油量也不同。普通规律为:油品交替时,粘度小油品顶替粘度较大油品产生混油量不不大于交替顺序相反时混油量。重要因素在于粘度较大油品层流边层较厚,边层内液体枯滞力也大。例如,当汽油顶柴油时,附在管壁上柴油量较大,且不容易被后行汽油剪切冲刷下来,残留在管壁上而使混油尾拖得很长。当柴油顶汽油时,附在管壁上汽油量较少,且汽油与管壁粘滞力也小,容易被后行柴油剪切冲下来,混油长度也短某些。前苏联有
14、文献以为,在顺序输送管道内用粘度较小油品替代粘度较大油品时,其混油量比同样两种油品输送顺序相反时混油量大10%o决定输送顺序时,除要考虑粘度影响外,还要参照油品性质。油品性质越接近,两种油品互相容许混人量就越大,产生无法直接销售混油量就越少。3.1.2 输送批次影响当前对混油解决,普遍采用在管道末站进行混油掺混解决,办法简朴实用,可减少混油损失。掺混解决能力与油品质量潜力和输送批量大小关于,输送批量越大,批次越少,产生混油量越小。但输送批次多少,决定于首、末站油库容量大小。批量越大,油库容量越大,工程投资越高,同步,批次越少,生产资金周转速度慢,运营效益低。因而,在成品油管道设计中需要权衡混油
15、损失和管道工程造价及运营效益,优化顺序输送批量和批次。3.1.3 管内油品流态影响两种油品在管内交替时,流态对混油量有极大影响。这是由于不同流态有不同混油机理。层流流态下,管道横截面上流速分布不均匀是导致混油重要因素,这种混油量大得惊人,也许达到管道总容积若干倍。实验表白:紊流状态下,由于激烈紊流扰动,层流边层变薄,管道横截面上流速分布不均匀已不突出,导致混油重要因素是紊流扩散,混油量也不久下降。3.1.4 油品扩散速度影响紊流状态下,紊流扩散是导致混油重要因素,因而油品扩散速度也是影响混油量重要因素。紊流扩散系数D:综合了油品交替过程中各种因素对扩散速度影响。DT越大,扩散速度越大,混油段就
16、越长。当前紊流扩散系数D:各种计算公式都是从实验室中总结出来。如勃隆斯基希兹基洛夫公式和阿萨图良公式等。这些公式都表白,D:与管径、管长、水力摩阻系数、油品粘度、流动速度和流态关于。因而当管内油品流速和温度发生变化时,也会影响混油量变化。管内油品温度常随季节或管段地区温差而变化,而油品流速变化常是由于管径变化和地形高差引起。3.1.5 管道首站初始混油量影响在输油首站开始两种油品交替时,倒换过程如下:一方面启动后行油品储罐阀门,同步逐渐关闭前行油品储罐阀门,实现输油批量交替。在油罐切换短暂时间内,两种油品同步进人首站泵吸人管道,形成初始混油。初始混油量大小取决于切换油罐速度、首站泵吸人管道布置
17、和首站排量。由计算成果可知,在管道首站产生初始混油对短距离管道影响是很大,当管道长度增长到300km时,初始混油影响已不明显。因而,采用办法减少初始混油对短距离管道有效,但对长距离管道效果较小。3.1.6 泵站影响实践表白,混油段每通过一种泵站或中间分输站,混油长度就有所增长。普通来说,泵站使混油增多重要因素是:l)切换油品时,阀门开关不及时;2)站内管汇和管件处发生涡流;3)泵内叶轮激烈剪切。据资料简介,在泵机组串联运营泵站上,混油以“从泵到泵”方式通过泵站时所增长混油量,相称于通过10个1km长直管段时所增长混油量。3.1.7 停输影响,在油品输送过程中发生管道事故或筹划内维修工作,都会导
18、致管道暂时停输。停输时混油量增长,与停输时间、线路地形及密度差等因素关于。普通以为:停输时棍油段处在高差大山坡地带,且密度大油品正位于高处时,混油量会有较多增长。国内顺序输送实验中,曾把运营了368km柴油混油段中一某些停在880m长、高差166m山坡地带,山顶处是柴油,停输285小时后继续运转。正常状况下,1一99%浓度范畴内混油长度为1650米,但因停输而增至2250米,即增长了36%。因而,为了减少混油,在油品交替时应尽量避免停输。3.1.8 输送方式影响当前依照泵站间互相联系方式,输送方式可分为“旁接油罐”和“从泵到泵”两种。由于“旁接油罐”输送方式中,运用旁接油罐进行缓冲和流量调节,
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