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天然气酸性组分的脱除

天然气酸性组分的脱除
天然气酸性组分的脱除

天然气酸性组分的脱除

天然气中通常含有H2S、CO2和有机硫等酸性组分,在水存在下会腐蚀金属,含硫组分有难闻臭味、剧毒、使催化剂中毒等缺点,需要净化处理后方能符合标准。商品天然气用管道输送往用户,因用途不同,用户对气质要求不同。就管输来说,主要根据安全平衡供气并兼顾到人身健康安全而确定各项具体指标。

在各种天然气脱硫方法中溶液吸收法应用较广,其中以胺法最有代表性,80年代发展起来的MDEA法能有选择性脱除H2S,目前,在我国应用较多。

一、天然气脱除酸性组分的方法

天然气脱除酸性组分指脱硫和脱碳,以脱硫为主。天然气脱硫主要指脱硫化氢,当含有有机硫(硫醇、硫醚、COS/CS2等)时,也需将其脱除以达到气质标准;天然气中的CO2同时被脱除至标准。

1、脱硫脱碳的方法

方法有化学溶剂法、物理溶剂法、物理化学溶剂法、直接转化法、非再生性法、膜分离及低温分离法。

(1)化学溶剂法:

主要特点:净化度高,适应性宽、经验丰富,应用广。

方法原理;靠酸碱反应吸收酸气,升温吐出酸气。

方法:MEA、DEA 、SNPA-DEA、Adip、Econamine、Mdea、FLEXSOPB、Benfield等

在化学溶剂法中,各种胺法应用广泛,所使用的胺有一乙醇胺MEA、二乙醇胺DEA、二异丙醇胺DIPA、甲基二乙醇胺Mdea、二甘醇胺DGA以及80年代工业化的为阻胺等。

而Benfield等活化热碱法广泛用于合成气脱碳,在天然气中较少应用。

(2)物理溶剂法:

主要特点:再生能耗低、吸收重烃、高净化度需有特殊再生措施,主要用于脱碳

方法原理;靠物理溶解吸收及闪蒸吐出酸气。

方法:selexol 、 fluor solvent

物理溶剂法selexol(多乙二醇二甲醚)及fluor solvent(碳酸丙烯脂)等较适合于处理酸气分压高而重烃含量低的天然气,当要求较高的净化度时则需采用气提等再生措施。

(3)物理化学溶剂法:

主要特点:脱有机硫好,再生能耗较低,吸收重烃

方法原理;兼有化学法及物理法二者的特点。

方法:sullfinol(-D 、-M)、selefining、OPTISOL、amisol等

Sullfinol法应用最广的物理化学溶剂法,它对于中至高酸气分压的天然气有广泛的适应性,有良好的脱有机硫能力,能耗也较低。sullfinol-M法则既能选择性脱除H2S 又可脱除有机硫。Amisol法以醇胺-甲醇溶液在常温下脱除酸气,富液气提再生。

selefining、OPTISOL法均以叔胺物理溶剂及水的混合物作吸收剂,有选择脱硫能力。

(4)直接转化法

靠氧化还原反应将H2S氧化为元素硫。集脱硫与硫回收为一体,溶液容硫低。

也常称为氧化还原法,早期开发并应用较广的有STRETFORD,主要用于处理煤气。80年代问世的Lo-CatⅡ法(用EDTA及多醛基糖络合铁溶液吸收并氧化应用H2S)推广的速度颇快,尤其以处理废气的自动循环法单塔流程颇有特色,目前在天然气领域的应用增多。对H2S浓度低而量又不大的天然气有应用价值。Sulfolin法用含钒及有机氮化物溶液,Sulferox法以总铁浓度高达4%的络合铁溶液,Unisulf法用以芳烃磺酸盐络合的钒盐溶液吸收并氧化H2S。

(5)非再生性法

与H2S反应,定期排放。简易、废液需要妥善处理。

适用于边远且H2S含量很低的小井气,Chemsweet法使用的ZnO粉/Zn(Ac)浆液脱H2S,有较多应用;Slurrisweet法使用的铁化合物,现场应用的不多。

(6)膜分离法

靠气体渗透速率不同而分离。能耗低,适合处理高含C02的气体。

能耗低,可实现无人操作,适用于粗脱,已应用于CO2驱油伴生气处理。对于含有大量酸气的天然气,使用膜分离法作为粗脱步骤是适宜的。

(7)低温分离法

靠低温分馏而分离。用于C02驱油伴生气处理。

是专用于CO2驱油伴生气的处理,可根据对产品的不同要求而安排二塔、三塔及四塔流程。

二、溶液吸收法脱硫

溶液吸收法包括化学吸收、物理吸收、物理化学吸收法,虽然他们的吸收机理不

同,但它们的工艺流程及所用设备都具有相似性,在互换溶液时稍做改造即可,它们在天然气脱硫工业中占着重要的位置。化学吸收法以胺法为代表,物理吸收法应用的较多的是Sulfinol-D和sulfinol-M法。

胺法

从天然气中脱除H2S、CO2的许多现有溶剂中,烷醇胺类是普遍公认和广泛应用的。

胺法工艺从30年代实现工业化以来,一直作为工业气流净化的主要方法,经过半个多世纪的发展已取得了长足进步,研究成功了一系列的溶剂和方法,在气体脱硫工业中已居于突出地位。

2.1.1醇胺性质

天然气脱硫中常用的醇胺有MEA\DEA\TEA\DIPA\DGA\MDEA等。在它们的结构中都有OH基和氮,OH基是结构中是化合物成为醇胺而非简单的胺类的基团,氮是所谓的胺基氮。研究表明胺的同系物的第一个成员是氨(NH3),氨能用于从天然气中脱除酸气,但它的挥发性及其它问题造成了操作困难。

三、过程的化学反应原理

烷基醇胺类化合物至少有一个羟基与一个氨基。通常认为羟基能降低化合物的蒸汽压,并增加在水中的溶解度;而氨基则在水溶液中提供了所需的碱度,以促使对酸性气体的吸收。当醇胺的水溶液用来吸收CO2与H2S时,所发生的主要反应如下:伯胺 RNH2+H2S 可逆反应 RNH3+ + HS- 瞬间反应

2 RNH2+CO2可逆反应 RNH3+ + RNHCOO- 中速反应

RNH2+ CO2+ H2O可逆反应 RNH3+ + HCO3- 慢反应

仲胺 R2NH+H2S 可逆反应 R2NH2+ + HS- 瞬间反应

2 R2NH+CO2可逆反应 R2NH2+ + R2NHCOO- 中速反应

R2NH+ CO2+ H2O可逆反应 R2NH2+ + HCO3- 慢反应

叔胺 R2R′N+H2S 可逆反应 R2 R′NH+ + HS- 瞬间反应

2 R2 R′N+CO2 不反应

R2 R′N+ CO2+ H2O可逆反应 R2 R′NH+ + HCO3- 慢反应

由上述反应方程式看出,醇胺法脱酸性气原理基本类似,但醇胺与硫化氢的反应是瞬间反应,各种醇胺与硫化氢的反应速度均明显高于气相硫化氢的扩散速度,吸收过程属于气膜控制过程。但醇胺同二氧化碳的反应要复杂的多,伯胺、仲胺既能直接与二氧化碳生成氨基甲酸盐的快反应,还与CO2和H2O进行生成碳酸氢盐的慢反应,而叔胺由于

氮原子上已无氢原子相连,只能进行生成碳酸氢盐的慢反应,醇胺与二氧化碳的传质过程属于液膜控制过程。在评价醇胺吸收H2S和CO2过程的选择性时,基于醇胺与H2S之间反应前提下,由于各种醇胺与CO2之间的反应速度不同而体现出来,正因为在动力学上的差异,叔胺在有CO2存在的下表现出对H2S有较好的选择性。

1、一乙醇胺MEA

一乙醇胺是各种胺中最强的碱,所以它与酸气反应最迅速。它既可以脱H2S,又可以脱CO2,一般认为在这两种酸气之间没有选择性。在普通的胺中因其分子量最低,故在单位重量或体积的基础上它具有最大的酸气负荷。这意味着脱除一定量的酸气所需要的循环溶液较少。此外,在化学性能方面,MEA是稳定的,能最大限度的降低胺降解,用蒸汽气提可以将酸气组分分离。MEA同羰基硫和二硫化碳的反应是不可逆的,这造成溶剂损失和反应的固体产物在溶液中积累。MEA具有比其他胺更高的蒸汽压,因蒸发而造成大量的溶剂损失,此办法可以用净化的水洗来解决。在MEA 同CO2的反应速度比H2S的反应速度要慢些,然而,不能认为此法是有选择性的,因为在处理天然气除去H2S以达到管输要求,CO2容易被吸收几乎完全被脱出掉。MEA容易将酸气浓度降低到管输要求(一般管输要求为H2S低于7mg/Nm3)

2、二乙醇胺DEA

它同MEA在原理和操作上是类似的。一个主要的差别是它与羰基硫及二硫化碳的反应速度比MEA要慢,得到的产物也不同。结果二乙醇胺与这些硫化物反应所造成的损失最大限度的减少,因此,对于以这些杂质为主的炼厂气和人造煤气,采用这种方法特别有效。二乙醇胺是非选择性的,即可脱硫也可脱碳,用二乙醇胺降低H2S浓度到管输要求,有时会遇到困难,然而,改良的二乙醇胺能将H2S脱除到2。3mg/Nm3的水平。

3、三乙醇胺TEA

作为第一个应用到工业的,是叔胺,但由于同H2S/CO2反应性差,已被MEA、DEA所代替。

4、二甘醇胺DGA

它是天然气脱硫较新的成员,属于伯胺,具有作为伯胺特点,高反应性、低平衡分压等全部潜在的优点,在相当低的情况下,能达到令人满意的H2S管输标准。尽管属于伯胺,但它仍保持与DEA一样的在再生后的溶液中残余酸气浓度低的优点。特别适于高寒、缺水地区的采用。

5、二异丙醇胺DIPA

6、甲基二乙醇胺MDEA

它是用于天然气脱硫的烷醇胺家族的另一个新成员。属于叔胺,由于它在二氧化碳存在,对硫化氢具有选择反应能力,所以近年备受关注。50年代初,它作为脱硫剂首次被提及,目前已经广泛应用。采用它代替其它胺,改善了酸气质量和操作条件,也降低了能耗。它即可单独使用,也可同环丁砜合并使用,对于净化低含硫,高碳硫比,高含有机硫的天然气是目前最优化的方法。在我国四川气田的净化厂大多采用它来脱硫。

7、空间位阻胺

它是指在氮原子上带有一个或多个具有空间位阻结构的非链状取代基团的醇胺类化合物。此法包括三种工艺,SE型用于选择性脱硫,PS型用于脱硫脱碳,HP型用于合成气脱碳。

8、溶液浓度

MEA与DEA脱硫在工艺方案中的主要差别是溶液浓度,MEA通常使用浓度为15%-25%(重)的水溶液,DEA使用10%-20%(重)改进型浓度,其SNPA则使用较高DEA浓度,方法的单元流程是常规的,但DEA浓度升至30%(重)或更高。

DIPA、DGA、MDEA也使用较高的浓度,DIPA和MDEA的典型浓度范围在水溶液中为30%-50%(重),DGA农业大致为40%-70%(重)。

胺类以水溶液形式使用,故不论进入的酸性气体是否脱水,净化气都为水蒸气所饱和。对于大多数胺法,这意谓着脱硫之后需要继续脱水。克服这个缺点的一种方法是使用MEA 或DEA与乙二醇或三甘醇组合,胺与甘醇的组合通常在脱除酸气组分方面起了优越的作用,但是脱水不如常规的甘醇脱水装置。由于甘醇-胺使用存在严重的腐蚀,所以没有广泛应用。

天然气管道运行安全生产禁令简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 天然气管道运行安全生产 禁令简易版

天然气管道运行安全生产禁令简易 版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 为深入贯彻落实科学发展观,进一步强化 员工安全意识,规范员工操作行为,消除安全 隐患,促进安全发展。根据《中华人民共和国 安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等 有关法律法规和集团公司《安全生产禁令》及 《企业安全生产禁令细化指导意见》,结合公 司天然气管道运行行业中的不同专业特点,特 制定本安全生产禁令。 一、严禁在站场、阀室、隧道等生产作业 场所吸烟、使用非防爆无线通讯设备、照明设 备,违者予以解除劳动合同。

二、严禁生产现场和施工作业现场的作业人员在岗饮酒或酒后上岗,违者予以解除劳动合同。 三、严禁无操作证从事压力容器、电气、起重、电气焊作业,违者予以解除劳动合同。 四、严禁无用火作业许可证、用火监护人不在场、安全措施不落实进行用火作业,违者予以解除劳动合同。 五、严禁高处作业不系安全带、水上作业不按规定穿戴救生衣,违者予以解除劳动合同。 六、严禁岗位值班人员睡岗、擅离岗位,违者给予行政处分并离岗培训;造成天然气分公司级以上事故的,予以解除劳动合同。 七、严禁未经检测进入阀井、隧道、涵

酸性废气净化方案

酸性废气净化 技 术 方 案 2015年8月6日

目录 公司简介 (1) 一、项目介绍 (1) 二、废气特点 (1) 三、设计原则 (2) 四、治理方案 (3) 酸性废气治理方法简介 (3) 五、技术特点 (4) 六、运行费用及设备报价 (5) 运行费用 (5) 设备清单及报价 (5) 安装与维护 (6) 成功案例(部分) (6) 公司资质 .......................... 错误!未定义书签。

公司简介 一、项目介绍 地质勘探局在实验室进行实验过程中会产生一些有害气体,主要为无机酸性废气,如氯化氢、硫酸雾、硝酸雾等污染物,这些废气直接排放到大气中,会对人类和环境造成很大的污染。因此对废气进行处理是很有必要的。 设计风机最大风量为5000m3/h,已经配置调频器,使风机风量处于可变状态。吸收塔处理量满足最大风量的使用要求。 二、废气特点 现场废气主要成分是盐酸、硝酸和硫酸,且酸的温度较高所以设备上要求耐温,耐酸碱腐蚀。由于设备可能安装至室外,设备防雨及坚固程度应予以考虑。 废气有无机酸性废气,排放特点为: (1)废气种类多; (2)浓度变化较大; (3)间歇性操作。 酸温>80℃,酸浓度:浓盐酸(37%)和浓硝酸(65%-68%),在加热过程中酸蒸汽较大,按酸液总重量(约5g)的2-3%/h挥发量算,每小时可挥发约的酸蒸汽。

三、设计原则 根据实验室的具体情况,为了达到废气治理效果显着的目的,又能减少设备投资,降低运行费用,同时还能保证设备长期稳定运行,本次工程设计遵循下列原则: 1、设备技术先进:工程中的关键是净化器的选型。为保证整个系统长期稳定运行,净化器应选用经长期实践证明确实是可靠的技术。 2、系统参数的确定:要达到预计的效果,本系统各工艺参数的确定十分重要。为此,有必要对污染物的产生量进行正确的估算,并按照工业通风设计要求对设备的布置、管网走向、系统风量的分配等问题进行准确的计算。 3、便于维护管理:尽可能采用可靠易损件,工艺流程简单,降低系统故障率和设备维修率。同时兼顾主机设备的维修方便。 4、充分考虑系统运行的经济性:尽可能减少处理风量,从而降低净化设备投资及运行费用。

天然气管道运行中的安全管理

行业资料:________ 天然气管道运行中的安全管理 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共14 页

天然气管道运行中的安全管理 摘要:天然气管道运行过程中的不利因素越来越多,主要来自第三方的破坏和管道自身的质量问题。提高管道运行的安全性、加强安全管理要从多方面展开。 关键词:天然气管道不安全因素安全管理 引言 天然气是一种环保、方便、热能高的优质燃料。天然气在未来20到30年在世界范围内一次能源消费中占主要地位。近十年来,我国的天然气工业有了突飞猛进的发展,推进了全国能源结构和产业结构的调整,也改变了人们的生活方式,逐渐替代了以煤、石油为主要生产原料及能源的工业模式。在天然气管道建设飞速发展,天然气管网不断延伸的形势下,随之而来的对管网设施及输气安全构成的威胁因素也越来越多,保障城镇天燃气管道安全运行已成为天然气工业工作的重点。 1天然气管道运行过程中的不利因素 1.1第三方破坏因素 1.1.1城市建设对管道安全的影响 城市建设的高速发展,各种基础设施建设、改造工程项目繁多,而施工项目承包者对天然气行业了解甚少,更不要提到在施工过程中竖立保护天气管道的意识。野蛮施工、强行违规作业的情况时有发生,施工现场安全人员缺位,管道警示标志被破坏,各种施工物料直接占压管道、挖掘作业中碰坏划伤管道,都给管道的安全运行留下了重大隐患。 1.1.2人们日常活动对管道的安全威胁 人民群众自觉保护城市天然气管道的责任感不强,没有充分意识到 第 2 页共 14 页

天然气管道项目可行性方案

天然气管道项目 可行性方案 规划设计/投资分析/产业运营

摘要说明— 2019-2025年干线管道投资规模超万亿。根据“十三五”及“十四五”规划,仅考虑天然气管道,我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划,按干线管道投资1323万元/千米计算,预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元,合计11510亿元。 该天然气管道项目计划总投资17012.83万元,其中:固定资产投资14665.13万元,占项目总投资的86.20%;流动资金2347.70万元,占项目总投资的13.80%。 达产年营业收入22612.00万元,总成本费用17006.05万元,税金及附加311.91万元,利润总额5605.95万元,利税总额6691.09万元,税后净利润4204.46万元,达产年纳税总额2486.63万元;达产年投资利润率32.95%,投资利税率39.33%,投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位341个。 报告内容:概况、建设背景及必要性、市场分析预测、产品及建设方案、项目选址规划、土建方案说明、工艺先进性、环保和清洁生产说明、项目职业保护、建设风险评估分析、节能评估、实施安排方案、项目投资可行性分析、经济收益分析、综合评价结论等。

规划设计/投资分析/产业运营

天然气管道项目可行性方案目录 第一章概况 第二章建设背景及必要性 第三章产品及建设方案 第四章项目选址规划 第五章土建方案说明 第六章工艺先进性 第七章环保和清洁生产说明第八章项目职业保护 第九章建设风险评估分析 第十章节能评估 第十一章实施安排方案 第十二章项目投资可行性分析第十三章经济收益分析 第十四章招标方案 第十五章综合评价结论

酸性废气碱性废气的治理方法

通常大气污染对人体健康起着慢性毒害作用,当大气中的污染物浓度较低时,在某些特殊条件下,产生大量有害气体泄露外排,导致外界气象条件突变等,这样就会引起人群的急性中毒。大气中的酸碱废气一般产生于电镀车间,酸碱废气是有害的废气,对环境的影响危害是巨大的,下面,博尔环境就给大家介绍种酸性工业废气治理方法分析。 在工业产品的生产环节中,常常会通过添加酸或碱来进行调节,这样的举措是工业生产中的佳方法,但却会产生酸(或碱)性废气对环境造成危害。 酸(碱)雾废气中主要污染物是H2SO4、HCl(NH3)等,这些均是具有强腐蚀性的物质,H2SO4、HCl更是构成酸雨的主要成分,而酸雨的危害是众所周知的。 净化塔内添加一定的填料,这样可以使得废气和吸收液充分接触,从塔上部流下来的水再通过水泵提升到塔顶,不断循环使用,循环液(氢氧化钠溶液)在达到一定浓度后再排向污水处理系统统一排放,吸收剂采用硫酸。 治理方法:

酸(碱)雾废气首先收集引入预处理塔,预处理塔为文丘里喉管结构,酸(碱)雾气体由此向下侧横向运动,运动时塔中设有喷头,喷入酸(碱)性水,气流在加速后又减速过程中,加大酸(碱)雾和酸(碱)性水结触,气流又从塔底向上流动,由于切向进塔,尤其是塔板的导向作用而使烟气旋转上升,使在填料上下流的液体喷成雾滴,使气液间有很大的接触面积;雾滴被气流带动旋转,产生的离心力强化气液间的接触,后面通过管道进入酸(碱)雾吸收塔。 预处理塔处理后的废气经塔底下方进口进入后进入首层填料(5-7cm的鹅卵石)和喷淋层,然后再进入二层填料(5cm陶瓷鲍尔环)和喷淋层,随后在进入三层填料(3cm陶瓷鲍尔环),再由设置在末端的气液分离层去除水分,使治理后的废气达标排放。 以上就是为大家介绍的有关酸性废气治理方法分析,希望可以帮到大家。 还关于废气治理的可到杭州博尔环保科技有限公司,是一家专业从事环境污染治理,集技术开发、技术服务、环保设备制造、工程总承包、资源综合利用,以工业废气处理为主体的综合性环保公司。

天然气管道运行中的安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 天然气管道运行中的安全 管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5447-11 天然气管道运行中的安全管理(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 摘要:天然气管道运行过程中的不利因素越来越多,主要来自第三方的破坏和管道自身的质量问题。提高管道运行的安全性、加强安全管理要从多方面展开。 关键词:天然气管道不安全因素安全管理 引言 天然气是一种环保、方便、热能高的优质燃料。天然气在未来20到30年在世界范围内一次能源消费中占主要地位。近十年来,我国的天然气工业有了突飞猛进的发展,推进了全国能源结构和产业结构的调整,也改变了人们的生活方式,逐渐替代了以煤、石油为主要生产原料及能源的工业模式。在天然气管道建设飞速发展,天然气管网不断延伸的形势下,随之

而来的对管网设施及输气安全构成的威胁因素也越来越多,保障城镇天燃气管道安全运行已成为天然气工业工作的重点。 1天然气管道运行过程中的不利因素 1.1第三方破坏因素 1.1.1 城市建设对管道安全的影响 城市建设的高速发展,各种基础设施建设、改造工程项目繁多,而施工项目承包者对天然气行业了解甚少,更不要提到在施工过程中竖立保护天气管道的意识。野蛮施工、强行违规作业的情况时有发生,施工现场安全人员缺位,管道警示标志被破坏,各种施工物料直接占压管道、挖掘作业中碰坏划伤管道,都给管道的安全运行留下了重大隐患。 1.1.2人们日常活动对管道的安全威胁 人民群众自觉保护城市天然气管道的责任感不强,没有充分意识到天然气的危险性,私自在管道上方乱搭乱建;一些民用车辆无视管道警示标示,在管线巡查便道上随意行驶;一些不法分子在利益驱动下,不

长输天然气管道安全运行管理实用版

YF-ED-J1552 可按资料类型定义编号 长输天然气管道安全运行 管理实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

长输天然气管道安全运行管理实 用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 引言 天然气的应用随着工业化进程的前进而迅 速发展,管道运输作为连接供需双方主要的运 输方式,其覆盖面非常广大。因运输距离较 长,路面情况较复杂,天然气的运送对于管道 的要求较高,铺设、维护好长输管道对于天然 气的运送具有重要意义。一旦运输管道出现问 题,将会严重影响人们的生活、安全,给社会 经济带来损失。管理好长输天然气管道的安全 运行,对我们来说意义重大。

一、长输天然气管道运行现状 1.长输天然气管道运输特点 长输天然气管道的运输是一个较为复杂的过程,它是由油气田集气管网、输气干线管网和城市配气管网三大管网构成一个统一的、密闭的、连续的输气系统,部分利用地层压力来进行运送,其输气管道的末端需具有较大的储气功能。 2.我国长输天然气管道运行的情况 长输天然气管道一般指运输距离在25km以上的管道运输。目前,世界上大型天然气、输油管道总长度已超过200万公里,且每年都在递增。我国长输管道的总长度不足世界的1%,而油气储量却位居世界前列,比例的不协调在技术、安全性等方面加重了我国天然气长输管

天然气酸性组分的脱除复习进程

天然气酸性组分的脱 除

天然气酸性组分的脱除 天然气中通常含有H2S、CO2和有机硫等酸性组分,在水存在下会腐蚀金属,含硫组分有难闻臭味、剧毒、使催化剂中毒等缺点,需要净化处理后方能符合标准。商品天然气用管道输送往用户,因用途不同,用户对气质要求不同。就管输来说,主要根据安全平衡供气并兼顾到人身健康安全而确定各项具体指标。 在各种天然气脱硫方法中溶液吸收法应用较广,其中以胺法最有代表性,80年代发展起来的MDEA法能有选择性脱除H2S,目前,在我国应用较多。 一、天然气脱除酸性组分的方法 天然气脱除酸性组分指脱硫和脱碳,以脱硫为主。天然气脱硫主要指脱硫化氢,当含有有机硫(硫醇、硫醚、COS/CS2等)时,也需将其脱除以达到气质标准;天然气中的CO2同时被脱除至标准。 1、脱硫脱碳的方法 方法有化学溶剂法、物理溶剂法、物理化学溶剂法、直接转化法、非再生性法、膜分离及低温分离法。 (1)化学溶剂法: 主要特点:净化度高,适应性宽、经验丰富,应用广。 方法原理;靠酸碱反应吸收酸气,升温吐出酸气。 方法:MEA、DEA 、SNPA-DEA、Adip、Econamine、Mdea、FLEXSOPB、Benfield 等 在化学溶剂法中,各种胺法应用广泛,所使用的胺有一乙醇胺MEA、二乙醇胺DEA、二异丙醇胺DIPA、甲基二乙醇胺Mdea、二甘醇胺DGA以及80年代工

业化的为阻胺等。而Benfield等活化热碱法广泛用于合成气脱碳,在天然气中较少应用。 (2)物理溶剂法: 主要特点:再生能耗低、吸收重烃、高净化度需有特殊再生措施,主要用于脱碳 方法原理;靠物理溶解吸收及闪蒸吐出酸气。 方法:selexol 、 fluor solvent 物理溶剂法selexol(多乙二醇二甲醚)及fluor solvent(碳酸丙烯脂)等较适合于处理酸气分压高而重烃含量低的天然气,当要求较高的净化度时则需采用气提等再生措施。 (3)物理化学溶剂法: 主要特点:脱有机硫好,再生能耗较低,吸收重烃 方法原理;兼有化学法及物理法二者的特点。 方法:sullfinol(-D 、-M)、selefining、OPTISOL、amisol等 Sullfinol法应用最广的物理化学溶剂法,它对于中至高酸气分压的天然气有广泛的适应性,有良好的脱有机硫能力,能耗也较低。sullfinol-M法则既能选择性脱除H2S又可脱除有机硫。Amisol法以醇胺-甲醇溶液在常温下脱除酸气,富液气提再生。selefining、OPTISOL法均以叔胺物理溶剂及水的混合物作吸收剂,有选择脱硫能力。 (4)直接转化法 靠氧化还原反应将H2S氧化为元素硫。集脱硫与硫回收为一体,溶液容硫低。 也常称为氧化还原法,早期开发并应用较广的有STRETFORD,主要用于处理煤 气。80年代问世的Lo-CatⅡ法(用EDTA及多醛基糖络合铁溶液吸收并氧化应

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制说明 第二节工程总说明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术准备 第七节施工用水准备 第八节临时用电准备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的保护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排计划及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节 第五章质量安全保证措施 第六章施工工期进度计划和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采用的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采用环保、消防、降噪声、文明施工技术措施

1、环境保护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制说明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图;(四)本工程主要采用的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提前”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。 (二)按照“优质、快速、安全、高效”的原则,提高机械配备率、充分发挥现代化机械的效率,为各项目标的实现奠定物质基础。 (三)按照“以人为本、遵纪守信”的原则,调遣高素质专业型技术人才和有类似施工经验的精干队伍参加本工程的建设。 (四)按照质量管理标准,建立质量保证体系,使施工的全过程处于受控状态,实现创优目标。 (五)遵循《招标文件》的原则。严格按招标文件的工期、质量、安全目标等要求,以使各项要求得到有效保障。 (六)遵循施工技术规范和验收标准的原则。严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 (七)遵循实事求是的原则。根据本工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 (八)遵循“安全第一、防范结合”的原则。严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 第二节工程总说明 一、工程概况 本工程为太原天然气有限公司2017年第二批市政道路燃气管网新建及改造工程施工第一标段。本标段包含:1、西峪路DN300约5.5km;2、新店西路DN200约0.71km;管线全长约6.21km。 1、西峪路(南内环西街—神泉街)中压燃气工程,东起南内环西街,西至神泉街。气源接九院沙河隧道已建DN500中压燃气管道。主线管底平均埋深

天然气管道运行压力工艺参数

天然气管道运行压力工艺参数 高压管道运行压力:A:< P≤ B:< P≤ 次高压管道运行压力:A:< P≤ B:< P≤ 中压管道运行压力:A:< P≤ B:≤ P≤ 低压管道运行压力:P < 天然气调压站(箱)现状运行压力工艺参数 次高压A调压站的进口压力:~ 次高压A调压站的出口压力:~ 次高压B调压站(箱)的进口压力:~ 次高压B调压站(箱)的出口压力:~ 中压B调压站(箱)的进口压力:~ 中压B调压站(箱)的出口压力:2100~2800Pa XP—311A型可燃气体检测仪的使用: 零调节:先将转换开关由BATT转至(L)挡位置,待指针稳定,确认“0”如指针偏差于“0”时将“零”(ZERO)调节旋钮缓转,进行调节。调至“0”为止。(零调节须在L挡,必须在干净的空气中进行) 检测:1. 先将转换开关转至(L)挡(0~10%LEL)或(H)挡(0~100%LEL)并将吸引关靠近所需要检测地点来测量。 2.感应到要测气体时,指针就会摆动,当指针稳定下来后,所指示的刻度便是气体的浓度。在检测气体时,先应转在(H)挡,如指针指示在10%LEL 以下时,当即转换到(L)挡,以便读到更精确的数值。 —311A型具有报警功能,达到危险浓度(20%LEL)时则可以灯光及蜂鸣器鸣响告知。在使用时,如电池电量不足时,可以连续鸣响告知,故须更换电池。 4.检测完后,必须使仪器吸干净空气而使得指针回到“0”位置后方可关电源。 5.刻度是以三层计数形式从而可表示LEL、LPG、汽油之区别。LPG及汽 油的指示是以体积浓度作为气体浓度从而可直接读出。 XP—314A型可燃气体检测仪的使用: 零调节:将转换开关置于“L”挡,在新鲜空气中,旋转“ZERO ADJ”钮调零。注意:应将转换开关置于“L”挡调零,放在“H”挡,无法调到准确的零点。检测:1. 在调零稳定后,将转换开关置于“H”挡,用吸引管采气样进行检测,到指针稳定后,读取数值,如读值在10%(或30%)以下时,将转换开关改成“L”挡,以便读到更精确的数值。 2.当仪器用于检漏时要注意指示值将随着吸引管靠近泄漏点而增大,而离开泄漏点时则减小。如转换开关置于高浓度“H”挡不利于检漏时,应改放在“L”挡.

天然气管道设计安全理念(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天然气管道设计安全理念(通用 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

天然气管道设计安全理念(通用版) 1.概述 天然气管道是一项投资大、涉及面广、安全风险高的系统工程。因此,必须从天然气管道系统工程的设计开始,就应按照相关法规和标准要求系统地考虑管道施工、投产、运行和维护的诸多方面问题,并对不同的设计方案迸行风险分析,使之满足管道安全、可靠和高效运行的设计理念。 目前,我国新建天然气管道已逐步与国际标准接轨,采用了新的设计标准、先进的工艺运行控制技术、高强度的管道材质、技术先进制造优良的输气设备等。但由于管理体制的因素和我国相关法规、标准及装备技术整体水平的原因,.管道的系统性效率和安全、可靠等综合水平还有待提高。 2.理念 ①尽可能降低社会公众、员工及环境所受风险。

②研究相关法规和标准的实效性,必须高于其要求。探讨新理念、新方法及新技术的发展和应用。 ③要评估系统试运投产的可行性和安全性。 ④要考虑管道的运行安全与成本控制以及维护的便捷性。 ⑤要考虑是否便于工程施工、运行操作以及项目运作的灵活性。 3.原则与要求 (1)首先,合理的规划是确保对社会安全、可靠的关键,要结合国家的能源战略、产业政策以及各地经济的发展规划,进行全国或地区的天然气管网规划。 (2)在管网的规划基础上,天然气管道的设计应考虑管道间的联网运行,而天然气管遭联络线的设计应考虑保安供气和双向输送的功能。 (3)天然气管道的设计应考虑近、远期的各种极端工况、调峰工况、事故工况和保安供气工况等,合理地确定管道的管径和运行参数,以增大管道的适应性。 (4)关于全线压气站的布局和位置,应在管道的输送压力和管径

天然气酸性组分的脱除

天然气酸性组分的脱除 天然气中通常含有H2S、CO2与有机硫等酸性组分,在水存在下会腐蚀金属,含硫组分有难闻臭味、剧毒、使催化剂中毒等缺点,需要净化处理后方能符合标准。商品天然气用管道输送往用户,因用途不同,用户对气质要求不同。就管输来说,主要根据安全平衡供气并兼顾到人身健康安全而确定各项具体指标。 在各种天然气脱硫方法中溶液吸收法应用较广,其中以胺法最有代表性,80年代发展起来的MDEA法能有选择性脱除H2S,目前,在我国应用较多。 一、天然气脱除酸性组分的方法 天然气脱除酸性组分指脱硫与脱碳,以脱硫为主。天然气脱硫主要指脱硫化氢,当含有有机硫(硫醇、硫醚、COS/CS2等)时,也需将其脱除以达到气质标准;天然气中的CO2同时被脱除至标准。 1、脱硫脱碳的方法 方法有化学溶剂法、物理溶剂法、物理化学溶剂法、直接转化法、非再生性法、膜分离及低温分离法。 (1)化学溶剂法: 主要特点:净化度高,适应性宽、经验丰富,应用广。 方法原理;靠酸碱反应吸收酸气,升温吐出酸气。 方法:MEA、DEA 、SNPA-DEA、Adip、Econamine、Mdea、FLEXSOPB、Benfield等在化学溶剂法中,各种胺法应用广泛,所使用的胺有一乙醇胺MEA、二乙醇胺DEA、二异丙醇胺DIPA、甲基二乙醇胺Mdea、二甘醇胺DGA以及80年代工业化的为阻胺等。而Benfield等活化热碱法广泛用于合成气脱碳,在天然气中较少应用。(2)物理溶剂法: 主要特点:再生能耗低、吸收重烃、高净化度需有特殊再生措施,主要用于脱碳 方法原理;靠物理溶解吸收及闪蒸吐出酸气。 方法:selexol 、fluor solvent 物理溶剂法selexol(多乙二醇二甲醚)及fluor solvent(碳酸丙烯脂)等较适合于处理酸气分压高而重烃含量低的天然气,当要求较高的净化度时则需采用气提等再生措施。 (3)物理化学溶剂法: 主要特点:脱有机硫好,再生能耗较低,吸收重烃

天然气管道项目投资策划书

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第一章概况 一、项目概况 (一)项目名称 天然气管道项目 2019-2025年干线管道投资规模超万亿。根据“十三五”及“十四五”规划,仅考虑天然气管道,我国在2019-2020年和2021-2025年需要分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划,按干线管道投资1323万元/千米计算,预计两个阶段我国将分别实现新增干线管道建设投资3704亿元和7806亿元,合计11510亿元。 (二)项目选址 某经济技术开发区 场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。 (三)项目用地规模 项目总用地面积8784.39平方米(折合约13.17亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数70.74%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度179.64万元/亩。

(五)土建工程指标 项目净用地面积8784.39平方米,建筑物基底占地面积6214.08平方米,总建筑面积13615.80平方米,其中:规划建设主体工程8519.96平方米,项目规划绿化面积861.02平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费806.54万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量809673.07千瓦时,折合99.51吨标准煤。 2、项目年总用水量3338.85立方米,折合0.29吨标准煤。 3、“天然气管道项目投资建设项目”,年用电量809673.07千瓦时,年总用水量3338.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)99.80吨标准煤/年。达产年综合节能量28.15吨标准煤/年,项目总节能率27.54%,能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某经济技术开发区发展规划,符合某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成

焚烧过程酸性气体的产生和控制 黄俊毅 给排水11001

焚烧过程酸性气体的产生和控制 给排水11001 黄俊毅 摘要 城市垃圾焚烧在我国城市垃圾处理方面发挥着越来越重要的作用。本文对我国垃圾焚烧及其污染控制方面的文献进行了综述,包括城市垃圾的定义、分类、产生及危害,城市垃圾的处理方法,城市垃圾焚烧技术及工艺,城市垃圾焚烧产生的污染危害及控制方法等。对城市生活垃圾焚烧处理技术进行了比较系统的研究,主要包括垃圾焚烧技术的工艺和焚烧产生的二次污染的预防及控制。提出应重点以垃圾焚烧发电为主,发展固废产业,焚烧的技术路线应根据不同情况选择不同焚烧技术及完善我国垃圾发电产业政策的一些建议。 关键词:城市垃圾,焚烧炉,垃圾焚烧发电,二次污染,污染防制及控制随着城市经济建设的持续发展和人们生活水平的不断提高,每天源源大量产生的城市垃圾,已成为一个污染环境、影响生活的社会问题,各地都在积极寻找有效的解决方法。当前,生活垃圾处理的常用方法主要有卫生填埋、焚烧和堆肥3种,而垃圾焚烧方法与其他处理方法相比较,能更好得达到垃圾处理的减量化、资源化和无害化的治理目标,且具有占地面积小,运行稳定,对周围环境影响较小,选址难度较低等优点。我国城市生活垃圾处理行业取得了快速的发展。“十五”计划期间,一大批垃圾处理项目建设并相继投入使用,极大地提高了我国城市生活垃圾处理能力。同时,垃圾焚烧处理中产生大量的对环境有害的污染物,如垃圾在燃烧过程中产生二恶英等有害物质,产生二氧化碳等温室效应气体,对环境带来不良影响。处理施设设置不当也会对自然环境产生影响。因此抑制垃圾产生和有效进行垃圾的处理和再利用,以促进资源的环利用,已经得到社会的共识。起步相对较晚的垃圾焚烧发电的无害化、安定化、资源化效果很好,减量化最彻底,以星火燎原之势处于快速发展阶段。通过借鉴国内外经验发展的垃圾焚烧技术,促进垃圾处理的产业化、减量化、无害化,保护生态环境,为建设节约型社会做出了更大的贡献,是实践中值得研究的课题。 随着经济的高速发展和人民生活水平的迅速提高,城市化进程不断加快,生活垃圾产量急剧增加。城市生活垃圾的构成也发生了变化。据统计,我国近百座

石油天然气管道安全运行及维护_secret

石油天然气管道

石油天然气管道安全运行及维护 一. 概述 (一)术语 1.石油天然气管道:是指石油(包括原油、成品油)、天然气管道及其附属设施(简称管道设施),包括油气田工艺管道(包括集输、储运、初加工和注气管道)和长输(输油、输气)管道。 2.集输管道:是指采油(气)井场工艺管道、井口、计量站、接转站、联合站之间,以及联合站与首站之间的输油输 气管道

3.长输管道:是指产地、储存库、使用单位间用于商品介质的管道。 4.石油天然气站场:具有石油天然气收集、净化处理、储运功能的站、库、厂、场、油气井的统称。简称油气站场或站场。 5.含硫天然气(含硫化氢天然气):指天然气的总压等于 或高于0.4MPa ,而且该气体中硫化氢分压等于或高于0.0003MPa 。 5.湿含硫天然气;在水露点和水露点以下工作的含硫天然气 6.干含硫天然气:在水露点以上工作的含硫天然气 7.含硫干气;输送过程中不能析出液态水的含硫天然气

8.脱水天然气:脱水后含水量达到设计要求的天然气。 9.管道完整性:是指管道始终处于完全可靠的服役状态。 管道完整性的内涵包括三个方面: (一)管道在物理和功能上是完整的; ( 二)管道始终处于受控状态; (三)管道运营商已经并将不断采取措施防止失效事故发生。 10.管道的完整性管理:是指管道运营商持续地对管道潜在的风险因素进行识别和评价,并采取相应的风险控制对策,将管道运行的风险水平始终控制在合理和可接受的范围之内。 11.安全技术规范:特种设备技术法规的重要组成部分,是规定特种设备的安全性能和相应的设计、制造、安装、修理、

浅析城市规划中的市政燃气管网规划设计

浅析城市规划中的市政燃气管网规划设计 发表时间:2017-11-02T12:05:27.297Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:李兆贇 [导读] 摘要:近年来,对于城市燃气管网规划设计来说,在当今社会中占有重要的地位,不论是哪个城市,都必须拥有完善、系统的城市燃气管网,这样一来,就使得一些之前的城市燃气管网规划设计管理理念稍感落后,需要不断更新自身理念,从而与其迅猛发展保持一致。 淄博安泰工程项目管理有限公司山东省淄博市 255000 摘要:近年来,对于城市燃气管网规划设计来说,在当今社会中占有重要的地位,不论是哪个城市,都必须拥有完善、系统的城市燃气管网,这样一来,就使得一些之前的城市燃气管网规划设计管理理念稍感落后,需要不断更新自身理念,从而与其迅猛发展保持一致。当诸多城市的燃气管网项目都在逐步为人们所重视的时候,诸多学者和专家也对其开始关注,在这个过程中,城市燃气管网规划设计相关问题的探讨也成为了诸多研究学家的关注热点。 关键词:城市规划;市政燃气;管网设计 对于城市燃气管网规划设计来说,总体规划层面和详细规划层面等的城市燃气管网规划设计是紧密相连且不可分割的,而就目前来说,因为各类原因的存在,城市燃气管网规划设计中还存在不少问题,这是城市燃气管网随着社会经济不断进步的必然产物,也是顺应时代发展的必然选择。充分的防治城市燃气管网规划设计的相关问题是一项有着一定难度的工作,这离不开社会各界的大力支持,该文主要从城市燃气管网总体规划设计和城市燃气管网详细规划设计等两个方面的关问题,提出了一些建设性的意见和建议。 1城市天然气管网的规划现状 1.1管网规划的目的和意义 随着天然气资源的开发,天然气已成为大中城市的主要气源,一些利用煤制气气源的城市也正向天然气转换。在城市利用天然气的工程总体规划中,燃气工程是城市市政建设的重要内容之一。而对燃气工程的建设起指导作用的则是根据城市的总体规划设计进行的燃气专项总体规划,其中,天然气管网的规划设计是一项重要内容。城市天然气系统工程建设投资巨大,工程建成后不宜轻易改建或扩建,否则将影响城市建设,城区居民生活,造成人力、物力、财力的巨大浪费。 1.2管网规划原则 (1)管网规划工作应具有先进性。对于一个规模不大但十分复杂的输气管网,仅凭手工计算和运营经验进行规划设计是远远不能满足需求的,必须运用精确的管网模拟软件对多种方案进行分析计算,从中选出最佳改造和扩建方案。在管网调度中,也应使用实时控制软件进行在线模拟分析,最大限度提高管网运行效率,降低输气成本。 (2)管网规划工作应具有整体性。天然气开发规划是由气藏工程规划、采气工程规划和天然气地面建设工程规划三部分组成。如果在天然气地面建设工程规划设计中也引进先进的数模软件,使之与气藏数模软件相结合,即将天然气在地层中的水力动态与地面管网中的水力动态结合为一个统一连续变化的整体加以考虑,从中选出最优方案作为天然气开发规划方案,这样在作气藏工程规划方案时,就充分考虑了天然气地面建设工程规划对它的影响,改变了传统的先作出最优气藏工程规划方案,然后依据此方案进行天然气地面建设工程规划作出优化方案的做法。 2燃气管网的传统设计方法 目前,利用节点法原理编制的水力计算软件为各大设计单位和燃气公司所采用,其基本方法是设计人员根据专业经验确定管段布排与走向,再在确定管道流量分配的基础上利用拉格朗日法计算出管径以及压力降,最后根据计算结果对部分管径进行调整以确定最终设计管径。该方法的缺陷是不能快速的计算出最优化结果,因为其依赖于设计人员不断重复的计算。设计人员须先计算选出管网各管段的管径,再将其与管网其它信息输入水力计算软件计算,如果所得结果不满足要求,则设计人员须重新计算选管径。因此有必要对现有的设计方法进行改进,设法利用先进的数学工具对城市燃气管网进行优化设计。 3城市燃气管网总体规划设计相关问题的探讨 总体规划层次下居住商业用地的密集分期性布置,其特征表现为以大片居住用地为核心,辅助于商业用地作为必要配套。我们立足于燃气专业角度,在此类用地对应下的民用户(居民用户和商业用户),不仅为供气原则中所确定的基本燃气用户,而且为必须保证连续稳定供气的用气大户,负荷需求的增长与居住商业用地面积的增加大致成正比例增长关系。 燃气主干管规划设计应按照规划用地的大小及分布特点,根据用地的布局密度及形态,布局燃气主干管于各负荷地块之间,敷设穿插于大片用地之中,其作用不仅在于可从内部瓦解负荷,而且可有效利用管道两侧双方向开口延伸功能,提高主干管使用率以及扩大管网辐射面。为应对此类用地较强的分期蔓延性,燃气主干管规划设计应综合考虑近、远期规划的关系,以远期规划为最终目标,制定好合理的分期实施步骤,且融入管道敷设于负荷用地之间的规划思路,使环网建设与道路网结合,布局管道于居住商业性用地次外围,呈次内环状布局形态,并与用地分期开发计划结合,在次内环状管网内部以蜘蛛网状管道联网延伸,外部以单向枝状管道外延。在远景规划中,伴随规划建设区域的不断扩张,可向外逐层拓展次内环状管网布局形态,以解决负荷总量和面积的相应增长。 4城市燃气管网详细规划设计相关问题的探讨 针对详细规划的控制确定性原则,燃气支管规划设计面临着两大难题,其一,协调组织规划范围内燃气支管与周围城市燃气主干管的衔接,引入燃气气源;其二,根据用地空间的要求,设计布局规划范围内燃气支管走向,确保局部管网系统配气工况。要处理好与规划范围外燃气主干管的衔接,第一步工作就是要准确掌握以规划区为中心的较大区域范围内燃气工程概要,了解现状及上层次管网布局,压力运行工况及气流方向等基本情况,以求确定作为气源引入的现状或规划燃气主干管,进而分析所选定管道所处城市道路情况,确定过路管道开口数量。作为城市规划中所布局的城市道路,既是各个不同性质城市用地分割的界限,又是燃气管道所须依附的载体。根据城市道路所担负交通功能的不同和建设形式的区别,可主要分为快速干道、主干道、次干道、支路四类。对于敷设于上述四类道路的燃气主干管而言,开口的数量及密度除了和本身所承担负荷大小、管网运行工况及流量分配因素等相关联外,同样与其承载道路的道路级别和建设形态有着密切的联系,因为如果过路管开口数量过少,将会直接影响气源引入的流量、压力等指标,如开口密度过多,则会过量破坏道路建设并影响经济性投资[5]。详细规划中所涉及到的内容非常详尽,各个地块的分布与使用情况更为具体,相关的道路也更加细化。在这基础上使得管网规划工作将更为具体与细化。在规划的过程中将更加细致地研究地块的分布特点与未来发展情况,借助道路走向承载管网,从而

天然气酸性气体的脱除

天然气酸性气体的脱除 第一节概述 在天然气中含有的硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)和有机硫化合物,统称为酸性气体。在天然气中的有机硫化合物主要有二硫化碳(CS2)、羰基硫(COS)、硫醇(RSH)、硫醚(RSR`)及二硫醚(RSSR`)等。天然气中酸性气体的存在,具有相当大的危害。 硫化氢是一种具有臭鸡蛋的刺激性恶臭味的无色气体,有毒,它可以麻痹人的中枢神经系统,经常与硫化氢接触能引起慢性中毒;硫化氢具有强烈的还原性,易受热分解,在有氧存在时易腐蚀金属;易被吸附于催化剂的活性中心使催化剂“中毒”;在有水存在时能形成氢硫酸对金属有较强的腐蚀;H2S还会产生氢脆腐蚀。二氧化碳在有水存在时,会对金属形成较强的腐蚀;同时CO2含量过高,会降低天然气的热值。有机硫大多无色有毒,低级有机硫比空气轻,易挥发。有机硫中毒能引起恶心、呕吐、血压下降,甚至心脏衰竭、呼吸麻痹而死亡。 因此,在化工生产中对酸气性组分是有严格要求的,必须严格控制天然气中酸性组分的含量。从天然气中脱除酸性组分的工艺过程称为脱硫、脱碳,习惯上统称为天然气脱硫。 第二节天然气酸性组分脱除的方法 天然气酸性组分的脱除,其目的是按不同用途把天然气中的酸性气体脱除到要求的范围内。目前,国内外报道过的脱硫方法有近百种(1)。就其过程的物态特征而言,可分为干法和湿法两大类;在习惯上将采用溶液或溶剂作脱硫剂的方法统称为湿法,将采用固体作脱硫剂的脱硫方法统称为干法。就其作用机理而言,可分为化学溶剂吸收法、物理溶剂吸收法、物理—化学吸收法、直接氧化法、固体吸收/吸附法及膜分离法等。 一、化学溶剂吸收法 化学溶剂吸收法又称化学吸收法,是以可逆化学反应为基础,以碱性溶液为吸收溶剂(化学溶剂),在低温高压下,溶剂与原料气中的酸性组分(主要是H2S和CO2)反应生成某种化合物,在升高温度、降低压力的条件下该化合物又能分解放出酸气并使溶剂得以再生。这类方法中最具有代表性是醇胺法和碱性盐溶液法。醇胺法是一种较为成熟的方法,在上世纪三十年代已开始工业生产,常用化学吸收剂有:单乙醇胺(MEA)、二乙醇胺(DEA)、二异丙醇胺(DIPA)、甲基二乙醇胺(MDEA)等。碱性盐溶液法主要有改良热钾碱法(Catacarb 法、Benfield法)、氨基酸盐法(Alkacid)等(1)。 醇胺类化合物分子中至少含有一个羟基和一个胺基。羟基的作用是降低化合物的蒸汽压,并增加在水中的溶解度;而胺基则使溶液呈碱性,促进溶液对酸性组分的吸收。醇胺根据其氮

基于城市燃气管网规划设计方法的探索

基于城市燃气管网规划设计方法的探索 发表时间:2015-12-28T10:15:38.853Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:孙沛[导读] 天津市华钡燃气热力工程设计有限公司在城市燃气管网规划设计中,常用的方法有图论法、动态规划法、神经网络法、MCST法、约束导数法、综合优化法等方法。 孙沛 天津市华钡燃气热力工程设计有限公司 300000 摘要:天然气用量与城市国民经济发展情况、产业结构、能源结构、城市规划人口等宏观因素有关,城市燃气管道看作是完成城市输配气这一特定功能的复杂结构,因此在城市燃气管网规划设计时要认真考察城市的发展,合理预测城市对燃气的需求,选择合适的管网材料,提高管网输送的安全性为城市管网规划设计的要点。 关键词:城市燃气;管网;规划设计1.城市燃气管网概述 城市燃气管网是面向全社会的市政工程。其主要功能要求是在任何时间将足够数量的燃气输送,分配给用气点(用户),并应具有合乎标准的供气质量。其主要指标即是维持用气点在允许的压力范围内,对燃气管网的其他技术要求是应具有足够的安全裕度。在个别管段因损坏或其他原因需加截断的情况下仍能维持接近正常的供气。因此,燃气管网一般都设计成环形,而且环形管网的相邻管网的相邻管段尽量避免管径规格的突然变化,整个系统构造(配量及管径)尽可能均匀。从设计工作进行的中间阶段上依次可分为管网布置、负荷计算、管径确定、水力工况计算、管网优化、绘图等环节。 2.城市燃气管网规划原则 2.1燃气规划原则 城市燃气规划符合城市社会经济发展总体战略方针,结合城市发展的实际情况,确定合理的规划方案,统筹规划、近远期结合、分期实施、逐步完善。 城市燃气规划符合国家能源生产和消费结构的合理化调整及优化,合理配置天然气资源,坚持可持续发展方针,促进低碳经济。贯彻城镇燃气为人民生活服务、为发展生产服务、为改善城市环境服务的方针,以市场经济原则为指导,确定合理的用气指标及供气比例,为远景发展留有余地。积极采用有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进、经济合理;充分体现城镇燃气的安全可靠性、科学合理性、系统全面性和技术先进性。2.2气源引入原则 城市燃气管网规划应确定市域周围高压管网,与其合理衔接,规划城市天然气供应系统;近期的燃气规划确定天然气为城市的主要气源,维持其他能源的使用,加快天然气输配场站管网建设工作。中期远期以天然气为主,采用分区或道路逐步敷设燃气管网,行成统一燃气环网。对规划天然气管网覆盖不到的地区,可发展液化石油气供应或者CNG、LNG供应。 3.城市燃气管网规划设计方法 3.1基本方法 在城市燃气管网规划设计中,常用的方法有图论法、动态规划法、神经网络法、MCST法、约束导数法、综合优化法等方法。动态规划法是对管网各节点压力进行优化,得出最优压力来选择管网布局和元件,但这种方法需要预先给定调压站数目和位置、管段长度、管径等数据,应用于大型网络系统中有一定局限性。神经网络法则是引入适当能量函数确定神经元联结权,根据网络状态变化来寻求平衡获得局部最优解的方法,具有大规模并行处理、高容错性和自适应性、自组织性的优点,应用于大型管网规模设计中极佳。因此,本文综合利用动态规划法和神经网络法来建立数学模型,用于城市燃气管网规划设计中管网布局与参数优化。 3.2城市燃气管网布线标准 城市燃气管网布线时,高、中压管网主要用于输气,其压力高、危险性大,布线应充分考虑长期安全运行的需要,因此应布设于足够安全距离的地段,同时考虑安装和检修的便利性和对周边的影响,低压管网是最基本的管网,要充分考虑网路密度。管网的纵断面,应埋设于土壤冰冻线以下,其覆土深度应满足规划和规范要求,并避免与自来水管、雨水管、热力管、电力管、通讯管等布设于同一地沟,并采取好防护措施。储配站应综合考虑城市工业布局规划,服从输气干线大走向,尽量靠近负荷集中地带。调压计量站的布设要符合城市规划和作用半径,尽量避免对周边地区的影响,控制好安全距离。 4.燃气管网管径的选择 4.1管段初始流量的确定 管段初始流量是在连枝流量一定的条件下,通过调用基本关联矩阵求解而得到的。所谓连枝,是针对环状管网而言的。如果把一个环状管网去掉某些管段后,该管网变成枝状管网,那么去掉的这些管段就称为连枝。连枝流量采用按照管段长度比例分摊原则确定。 4.2管径的初选 根据管段的计算流量和管段的单位压力降,可以计算机软件调用中的“初选管径”菜单进行管径的初选。单位压力降由从气源点到零速点的允许压力降与管路长度的比值确定,零速点的确定按照燃气总是从气源点流向最远点的原则确定。 4.4经济管径的选择 根据初始的规格化管径和管段的计算流量求解管段的压力降,并由气源点的压力求各个节点的压力,调用修正各节点压力,计算得出经济压降。根据此压降和计算流量,调用软件中的“管径优选”菜单进行管径优选。 4.5城市管道耐久性原则选择 整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规范的某一功能要求,此特定状态称为该功能的“极限状态”,即“临界状态”。城市燃气管道耐久性作为一项功能,也存在着耐久性极限状态:承载能力极限状态和正常使用极限状态。对城市燃气管道耐久性寿命准则的合理选择是进行耐久性评估与寿命预测的重要前提。 5.天然气管网规划发展趋势及规划建议

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