燃气管道发生冻堵的预防.doc
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1、燃气管道发生冻堵的预防以及处理办法的研究讨论引言燃气管道作为一种为城镇工业、居民输送燃料的特种设备,它与电力、自来水一样,是不可缺少的基本能源供应。在改善人民的生活质量、城市环境、方便生活、繁荣经济及社会主义现代化建设等诸多方面起到非常重要的作用。因此确保燃气管道的通畅运行就显得尤为重要。北方地区冬季天气寒冷,燃气管道容易发生冻堵现象,情况恶劣的严重的影响了工业以及居民的正常用气。冻堵现象多发生在埋深较浅的管段(东北地区的冰冻层一般在1.4m以上)以及住宅进户管,集水器连接管,调压站和流量计的引入管处(因为引入管部分处于地上,部分处于地下)。为减少冻堵现象的发生,本文就燃气管道冻堵的预防及处理
2、办法进行了研究和讨论。摘要:北方地区冬季天气寒冷,燃气管道容易发生冻堵现象,情况恶劣的严重的影响了工业以及居民的正常用气。为保证冬季工业以及居民的正常用气,本文对发生管道冻堵现象的原因、冻堵形成前的预防、冻堵形成后的解决措施进行了研究讨论。并提出了涡流无损伤解冻技术、加入反应剂等解决措施。关键词:煤气管线;冻堵;集水器;涡流无损解冻;反应剂1. 目前管道冻堵的预防措施和解决冻堵的基本技术特点1.1管道冻堵的基本预防措施(一)冬季燃气管道防冻主要依靠保温,低压燃气管道一般都敷设在冰冻线以下(北方地区冰冻线一般为1.4m)。(二)地上燃气进户可采取发泡保温防冻。(三)调压站、阀门室等燃气设施可用暖
3、气保暖防冻。在没有暖气的室内,可采取在易冻的设备、设施上缠绕电热带进行保温。(四)在湿式气源的生产和输送中严格控制冷凝水,尽可能少的带入燃气管道中以防止冻堵。(五)尽可能减少燃气中水蒸汽,对燃气进行脱水处理,减少冻堵现象的发生。1.2管道冻堵的基本抢修措施(一)低压管线发生冻堵后,要分段挖开地面,对管道进行卸开清理后恢复。(二)地上燃气进户发生冻堵的原因一般是管内霜堵,可在停气后采用热水进行溶化,严重时可卸开进户丝堵,将热水直接注入管内,冻堵融化后应在集水器处及时抽水,最后恢复保温。(三)为了防止燃气管道发生冻堵,要加强对管线的巡查,增加抽水次数。(四)结合本地区的燃气性质、燃气管道和燃气设施
4、的安装工艺,采取针对性的防冻措施。1.3解决冻堵的基本技术特点目前国内的各大燃气公司都曾经多次遇到因管线冻堵造成的局部停气问题,并不断探索处理方法,但都没有十分完善有效的解决方案。解决这一问题有几种方法:提高天然气露点(国家要求温度低于冻土层一5)、降压、加热和加防冻剂(如甲醇和乙二醇等)。2 发生冻堵现象的原因煤气中水和水蒸气能与气态的C2、C3和C4生成结晶水化物。水化物能缩小管道内煤气的流通断面,甚至堵塞管道、阀门以及仪表和设备,如流量计、安全阀、调压器等。当温度降低使煤气低于其露点而生成水化物时,很容易冻成普通的冰,使管线冻堵。冻堵现象多发生在埋深较浅的管段(东北地区的冰冻层一般在1.
5、4m以上)以及住宅进户管,集水器连接管,调压站和流量计的引入管处(因为引入管部分处于地上,部分处于地下)。在冬季,地下的温度高于地上,地上的温度低于0 ,以致在地表处形成冻堵。另外阀门井和集水器的材质多为钢体和铁,相当于地上的温度,在阀门井和集水器与地下接触的管线也可能发生冻堵。在工程中,由于施工在雨季、地下上水或者管线吹扫不彻底,也容易在将来冬季管网系统运行时发生冻堵。水蒸气还能加剧O2、H2S和S O2 与管道、阀门及燃气用具的金属之间的化学反应,造成金属腐蚀。特别是水蒸气冷凝,并在管道和管件内表面形成水膜时腐蚀更为严重。3.管道冻堵的预防方案解决冻堵有两个途径,一是在形成冻堵之前进行预防
6、;二是在冻堵形成后采用物理和化学的手段解决。3.1形成冻堵之前的预防3.1.1对煤气进行脱水处理煤气中的水和水蒸气能与气态的C2、C3和C4生成结晶水化物。水化物能缩小管道内煤气的流通断面,当温度降低使煤气低于其露点而生成水化物时,很容易冻成普通的冰,使管线冻堵。为使气体中水分含量降低到不致形成水化物的程度。为此要使露点降低到大约低于输气管道工作温度57 ,这样就使得在输气管道的最低温度下,煤气中的水分含量最少。要使露点降低,要进行必要的脱水处理。所以脱去煤气中的水和水蒸气是预防煤气管道冻堵的有效方法之一。目前用于工业上的气体水分脱除方法主要有加压冷却、冷冻降温分离、膜分离、吸收、物理吸附等方
7、法。 加压冷却和冷冻降温分离的原理相同,都是通过使气体中水蒸气的分压力超过其当时温度下的饱和压力,导致水蒸气凝结成液态水,再通过机械分离的方法将液态水排除,以降低气体中的水分含量。两者的不同之处在于加压冷却是采用压缩机将气体压力提升到适当的值,然后将压缩后的气体再冷却到接近常温;当水蒸气的分压力超过其温度下的饱和压力时,一部分水蒸气便凝结成液体;随着气体水分子的凝结,水蒸气分压力也随之下降,直到与该温度下的饱和压力相等,气态的水蒸气分子不再凝结;然后,用机械的方法排除凝结水,再将气体减压膨胀到所需的压力,气体由此得到干燥。而冷冻降温分离则利用冷冻机冷却气体,随着温度的降低,水蒸气的饱和压力也逐
8、渐下降,直到低于水蒸气的分压力,水蒸气便凝结成液体,被排出系统。气体温度越低,从水蒸气凝结的液态水也越多,气体干燥的程度也越高。冷冻降温法仅适用于干燥度要求不高的工业气体,如压缩空气等。 膜分离利用气体组分在有机高聚合物膜内的渗透能力、扩散速度不同,以压力或化学位能为推动力,达到分离水分或某种组分的目的。膜式干燥器目前可将气体的水露点降低2030。由于气体通过中空的纤维膜时,水分子或某种特定组分是依靠分子的渗透率及扩散速度差实现分离,因此过程中不需要耗电。膜分离目前主要应用于压缩空气的干燥及化工领域的气体分离。 吸收分离法主要是利用甘醇类物质的吸水性,通过洗淋等方法将气体中的水分吸收,达到干燥
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