中江供气管道工艺设计.doc
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1、中江供气管道工艺设计702020年5月29日文档仅供参考兴隆中江供气管道工艺设计目 录1绪论11.1设计的背景和目的11.2国内外行业状况11.2.1国外行业状况11.2.1国内行业状况21.3设计遵循的规范标准和原则21.3.1遵循的规范标准21.3.2设计原则22设计说明书42.1设计原始资料42.2站场的总体规划42.2.1站场站址的选择42.2.2站场设计52.2.3站场工艺流程52.2.4清管介绍72.2.5消防设计82.3主要设备的设计安装92.3.1管道92.3.2汇管设计安装102.3.3一般阀门112.3.4安全阀122.3.5调压器132.3.6流量计142.3.7压力和温
2、度测量仪表152.4清管和试压162.5防腐162.6环境保护172.6.1污染物172.6.2污染物的处理172.7节能182.7.1能耗分析182.7.2节能措施183计算说明书193.1设计相关参数计算193.1.1已知参数单位换算193.1.2天然气相关参数的计算193.2站场内管道233.2.1管道计算233.2.2管道汇总253.3除尘器253.3.1除尘器主体相关计算263.3.2除尘器进出口管径和壁厚计算283.3.3除尘器尺寸汇总293.4安全阀303.4.1安全阀的计算303.4.2安全阀的选型323.5汇管323.5.1汇管管径计算323.5.2汇管壁厚计算333.5.3
3、汇管尺寸汇总343.6调节阀343.6.1调节阀流通能力计算343.6.2调节阀选型353.7流量计363.7.1流量计算公式及相关参数确定363.7.2计算与选型383.8其它阀门393.8.1球阀393.8.2闸阀403.9压力和温度测量仪表413.9.1温度测量仪表413.9.2压力测量仪表414结论42致 谢43参考文献44附 录461绪论1.1设计的背景和目的近年来,随着中国经济的快速发展,中国对能源的需求量不断增加,同时人民生活水平的不断提高,大家越来越重视生活环境的质量。因此,天然气作为清洁优质能源和化工原料倍受欢迎,需求量也就逐年大幅度增加。天然气管道系统是天然气生产和应用过程
4、中不可缺少的环节,其工程建设技术水平和运营管理水平直接关系到安全、环保及用户的切身利益。输气站是天然气管道系统的重要组成部分之一,其主要功能包括净化、调压、计量、清管等。根据输气站所处的位置不同,各自的作用也不同。首站是长输管线的起点;中间站则有增压站和分输站之分;末站是输气站终点;城市门站则是城市配气的起点。安全可靠、准确经济的输气站是高质量设计、建设和操作的结果,能够将气体保质保量和安全经济的输送到用户,并带来巨大的社会效益和经济效益。1.2国内外行业状况1.2.1国外行业状况国外天然气长输管道的发展比较早,世界上第一条输气管道是1886年美国的宾夕法尼亚州的凯恩到纽约的布法罗。现代输气管
5、道发展始于20世纪40年代末。从20世纪50年代,前苏联就开始天然气长输管道建设。到80年代,她们已建成六条超大型中央输气管道系统,全长近两万公里,管径12201420毫米。经过半个多世纪的发展,国外天然气长输管道无论是设计、施工、运营管理,还是管材、储库调峰、原动机等相关技术都有了很大进步。特别是高压大口径干线输气管道的技术,均处于领先地位。当前国外输气管道主要管道特点是:(1)大管径。国外干线天然气管道直径一般都在1000毫米以上。这些大口径管道的施工技术都比较成熟。(2)提高输气压力。当前,世界陆上输气管道的最高设计压力为:美国高达12MPa,前苏联高达7.5MPa,德国和意大利高达8M
6、Pa,中国高达10MPa。(3)提高管材的强度,采用高强度管材。外国输气管道普遍采用X70级管材,近年来X80级管材已用于管道建设。据文献介绍,用X80级管材可比X65级管材节省7%建设费用。当前,加拿大等国的输气管道已采用X80级管材。欧洲的一些钢管制造商已经开始研制X100级管材。(4)数字化技术自动化技术高。国外有先进的遥感(RS)、遥测(DCS)、全球定位系统(GPS)、地理信息系统(GIS)等4S技术建立基本数据库。同时有先进的SCADA系统对管道运行进行自动监控和自动保护。1.2.1国内行业状况从20世纪60年代中国建成了巴渝第一条输气管道以来,经过几十年的建设发展,天然气长输管道
7、事业有了很大的发展,并逐渐有了相对完善的石油天然气行业相关的规范标准,如、等,这些规范标准并在与时俱进,不断更新完善。当前国内在天然气输送行业的设计技术也在不断进步, 在西气东输等管道工程得到了广泛的运用。西气东输管道干线全长约3900km;设计输量为120108m3/a;设计压力为10.0MPa;管径为1016mm,体现了大口径高压力的特点。除此之外,西气东输还采用了先进的SCADA系统。当然不足之处还是存在的,不成网、管输利用率低和旧管道自动化水平低是最主要的三点。1.3设计遵循的规范标准和原则1.3.1遵循的规范标准(1)(GB50251- )(2)(GB50028- )(3)(SY/T
8、 0003- )(4)(GB50183- )(5)(GB50350- )(6)(SY/T6143- )(7)(GB/T8163- )(8)(GB/T17395- )(9)(GB/T50103- )(10)(SY0402- )1.3.2设计原则(1)严格按照国家行业的相关标准规范;(2)工程建设结合远期发展目标,合理分配,统筹安排; (3)设计及建设过程中应充分的考虑HSE因素;(4)根据现有管道的水平,结合新老系统的情况,从发展的角度出发,积极采用成熟可靠、先进实用的技术进行设计;(5)站址选择应遵循相关政策法规;(6)建站方式应满足安全和工艺技术的要求; (7)设计中的相关设备材料尽量采用国
9、产通用的,以节约费用。2设计说明书2.1设计原始资料本工程为兴隆输气站至中江县顺风燃气站供气管道工程,从兴隆输气站由720北干线兴隆阀室来气,压力为2.53.0MPa。沿途设辑庆、南山分输阀井及调压站、中江调压站,解决兴隆中江县管道沿线乡镇和中江县顺风燃气CNG站用气需求,近期2.5104m3/d4.5104m3/d,远期7104m3/d10104m3/d。辑庆、南山、中江分别用气比例为25%、10%、65%。下表为天然气气质,天然气密度为0.726kg/m3,低发热值为34MJ/m3。表 2.1 天然气气质组分CH4C2H6C3H8iC4H10nC4H10Mol%94.87372.35310
10、.3090.0250.054组分iC5H12nC5H12C6H14CO2N2Mol%0.0290.0130.0320.6551.6561该地区位于四川省中部,盆地西部,西北高,东南低,为中低山区介于丘陵。属亚热带季风性湿润气候,年降水量882.5毫米,年均气温16.7,无霜期286天。2.2站场的总体规划2.2.1站场站址的选择(1)站址的选择必须服从输气干线的大众走向,满足当前生产需要,并为今后发展留一定余地; (2)站内外构筑物之间的安全距离应满足国家现行和的要求;(3)满足城市规划和消防要求,特别是门站要考虑城市景观等协调;(4)站场放空排污系统满足环保排放要求;(5)站址应尽量满足交通
11、、给水、供电、通信、生活等条件;(6)地势平稳开阔,建站土方工程量小同时,节省用地;(7)避开山洪、滑坡及其它不宜建站的地方;(8)尽量选择地下水位低,无侵蚀性的地方。2.2.2站场设计本着站场应该以简单方便为主,在建设设计中首先考虑安全可靠、经济高效和准确输送等要素。安全可靠、经济高效和准确输送的高压站场是高质量设计、施工建设以及准确操作的结果。因此站场在保持其设计简洁简单的同时,还必须考虑所有与站场相关的基本因素。除此之外,必须认真考虑正在使用而且长期使用的关键部件的安全性。一个先进的现代化的精确站场,设计者也应该试着考虑融入先进设备仪器。一般情况下,为了得到安全可靠而且能够准确调节计量站
12、场,设计者必须充分考虑直接影响设备选择的相关设计参数。主要的设计参数有:流量分布、最小和最大流量、正常操作压力、最大允许操作压力、控制形式等等。其它需要考虑的相关因素有:未来流量变化、投资费用、安全因素、操作和维护、建设可行性、现场位置、政府法律法规、公司的政策、对环境的影响等。将收集拿到的这些相关资料经过比较后,融入站场的设计中。2.2.3站场工艺流程所设计的各个站场的工艺流程图如下 :图 2.1 兴隆站工艺流程图图 2.2 辑庆站工艺流程图图 2.3 南山站工艺流程图图 2.4 中江站工艺流程图2.2.4清管介绍输气管道系统的使用寿命和效率与管道内部空间和管内壁的清洁光滑状况有很大关系。对
13、管道不利的介质,如水(游离水和饱和水蒸汽)、硫类物质、凝析油、机械杂质等,进入管道后引起管道内壁腐蚀,从而增大管道内壁的粗糙成都度。大量游离水和管道腐蚀产物的聚集,造成管道的流通截面缩小甚至是管道局部堵塞,在工程施工的过程中大气环境也将造成管道生锈,同时不可避免的有一些泥土、焊渣等危害管道的物质遗留在管道内。管线站场进行水试压以后,仅仅依靠高程差排水是很难完全排净的。为解决上述问题,对管道内壁和内部空间进行清扫是十分重要的。因此清管工作是保护管道的一项重要工艺措施。进行清管工作的基本目的简述为下面几点:(1)保护管道设备,使其不受输送介质中残留的有害物质的腐蚀,延长设备管道的使用寿命;(2)改
14、进管道内光洁度,减少水力摩阻,提高管输效率,节约能源;(3)保证管内输送介质的纯度。2.2.4.1清管装置清管装置包括清管器的接收和发送两种装置,并附设在站场上,便于管理。在大型的长输管道上,由于凝析水量较多,而且存在积水条件相对集中的管段,则应该考虑单独建立清管站,因为大量游离水长距离经过无积水的干燥管段,不但会增加清管消耗的费用造成浪费,而且造成干燥管段的污染引起不必要的腐蚀。清管装置包括快开盲板、收发筒、阀门、装卸工具和工艺管线以及清管球经过指示器等相关辅助设备。快开盲板及收发球筒是清管装置的主要部分。一般情况下,筒径大于公称管径12倍。发送筒长度应能发送最长的清管器,一般不小于发送筒径
15、34倍。接收筒相对于发送筒更长一些,它要容纳不能进入排污管线的大块污物,和连续进入管道的两个甚至是更多的清管器,一般情况下其长度大于接收筒径46倍。排污管在收发筒的底部,放空管在收发筒的顶部,两者的接口都必须焊装挡条来阻挡大块污物,这样能够避免堵塞管道,否则将引起相当复杂的问题,费时费钱。2.2.4.2清管器发送及接收清管作业前应先做好清管装置的全部检查工作,保证快开盲板和清管器经过的球阀能够灵活而且正常工作,严密性良好,压力指示表准确无误,清管器经过指示器能够正常工作。清管器探测仪必须认真检查。发射机工作电源必须达到规定的额定工作电压。如果其抗震性能和严密性状况出现问题,不能使用。这是因为发
16、射机必须是高度可靠的,它必须能保证在清管器严密性条件遭受损坏不能继续行进的环境中能够正常工作。打开发送筒之前,检查发送筒及连接阀,使其完全关闭,再打开放空阀,排放压力直到压力表示值为零。在放空阀全开的情况下,将快开盲板慢慢打开。开启快开盲板时,它的正前方不要站人。开启盲板后,快速送入清管器;清管器的第一节皮碗紧贴大小头,构成密封。清管器到位后,先关盲板,再关闭放空阀门。接收过程是:杂质污物入站前,关闭接收筒上的放空阀门及排污阀门;打开接收筒和管线之间的连接阀,平衡前后的压力,接收阀完全开启;提前关闭管线上的阀门,防止污物进入;及时关闭连通阀门,打开放空阀门;污物进入筒内关闭放空阀门,再打开排污
17、阀进行排污,直至清管器完全进入接收筒内。清管器经过接收阀与否,主要根据接收筒上的清管器经过指示器判断。再打开管线连通阀,平衡前后压力,打开干线阀门,恢复输气。关闭接收阀门,打开放空阀把筒内放空,压力表示值为零时打开盲板,取出清管器,然后清洗接收筒,最后关闭盲板。2.2.5消防设计(1)消防设计原则消防设计的应以”预防为主,防消结合”。本设计为站场内的消防。扑灭燃气类火灾有效措施是切断气源。站场的工艺装置均充分考虑了灵活可靠的切断气源。介质在管道输送的过程中基本无损耗,且所设计的站场只有”输气和清管”两项功能。消防措施的基础应先考虑自救,即火灾危险发生时,依靠各场站的移动和固定的灭火工具设备快速
18、的完成消防工作。为了确保人身财产安全和站场安全,防止和减少火灾的发生,在可能发生火灾时能够及时发现并抑制火灾蔓延直到扑灭,依据相关规范标准的要求并结合设计实际情况,在站场内容易发生燃气泄漏的设备仪器旁设置可燃性气体探器,对气体泄漏能够及时报警,有助于操作人员排除危险。(2)火灾危险性分析及主要消防措施天然气属易燃、易爆物质。归属为甲类火灾危险品,甲烷为主要成分,其爆炸极限浓度为4.915.77%,引燃温度为482632。在雷击、电火花、机械火花等诱发下,均有发生火灾危险的可能,甚至发生爆炸事故。除此之外,高浓度天然气对人体产生危害。发生火灾危险性的大小与危险物的量、操作管理水平、环境等都有关系
19、。为了将危害降到最低可采取:站内生产区严禁烟火,按照现行的设计,站场照明及配电设施均防爆;在站内配置灭火器材,放置在比较方便的地方,定期对消防器材进行检查;站内可能发生的漏失的地方配置可燃气体检漏仪;建筑与输送工艺流程边界之间保证有足够的防火距离。2.3主要设备的设计安装2.3.1管道2.3.1.1管道安装(1)管道直管段两相邻环焊缝间距不得小于150mm。钢管对接焊缝上以及边缘不得开孔;钢管对接焊缝距管道支架不得小于50mm。(2)所有管件端部应加工焊接坡口,其坡口尺寸与本设计选用管材完全匹配。(3)管道组装前,设专人对管子进行清扫,管内不得有石块、泥土等杂物。应将管端100mm内、外涂层、
20、泥垢、油污、锈清除干净;管道组装前接口及内外表面25mm范围内应清除干净,并将坡口打磨至见金属光泽。已焊接的管段下班前加临时盲板封堵管端,以防脏物进入管内。(4)当两对接管子的管壁厚度差超过3mm时,不得直接对接,采用切割内坡口或加过渡短节的方式连接。(5)管口椭圆度超标时,应予校圆;外径、壁厚相等的管口组对时,内壁错边量不大于管子壁厚的10%且不得大于1mm,若管端有轻度变形可用专用工具校正,不得用锤,直接敲击管壁,校正无效,应将变形部分管段切除。(6)直管和弯头或直管和直管管口组对时内壁错边量不得超过管壁厚度的10%,且不大于1mm。(7)为防止焊接出现裂纹及减少应力,不得采用任何方式的强
21、力对口。(8)在修整消除有害缺陷时,打磨后的管子必须是圆滑过渡的表面,打磨后的实际壁厚不得低于管子公称壁厚的90%,否则必须将受伤部分管子整段切除。 (9)阀门与管道对接时不得用加热管道、加偏垫等方法强力对口、纠偏、消除接口端面的空隙等。(10)埋地管道交叉时,交叉的垂直净间距不得小于200mm。同沟敷设的平行管道,管间净距不小于300mm。(11)相关阀门的安装执行最新的。2.3.1.2管道焊接(1)参加管道焊接的焊工,须经过焊工考试合格。参加焊缝质量检查的探伤检查员,须经过考试并取得证书,方可参加检查。(2)焊条和焊丝具有出厂合格证,使用时按说明书和焊接指导书的要求进行烘烤和保存,使用过程
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