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电伴热可解决低温环境下天然气管线管道爆裂问题
- 分类:行业动态
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2024-04-13 13:39
- 访问量:
【概要描述】低温下金属材料韧性降低,易脆裂。冲击韧性是预防管道脆性破坏的有效指标。在东北等地区,停输时管道内天然气温度会降至环境温度,可能析出液态水导致效率降低和腐蚀加速。电伴热技术通过电能转化为热能,确保天然气管线在寒冷环境下顺畅运行,避免冻结和水合物生成,从而预防管道爆裂等问题。
电伴热可解决低温环境下天然气管线管道爆裂问题
【概要描述】低温下金属材料韧性降低,易脆裂。冲击韧性是预防管道脆性破坏的有效指标。在东北等地区,停输时管道内天然气温度会降至环境温度,可能析出液态水导致效率降低和腐蚀加速。电伴热技术通过电能转化为热能,确保天然气管线在寒冷环境下顺畅运行,避免冻结和水合物生成,从而预防管道爆裂等问题。
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- 发布时间:2024-04-13 13:39
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在低温条件下,金属材料韧性降低,脆性增加,对钢管的力学性能提出了更高的要求。冲击韧性能反映材料的塑性变形和断裂过程吸收能量的能力,是材料强度和塑性的综合反映,也是抗断裂、止裂的主要指标。提出在低温条件下材料的韧性指标是预防管道脆性破坏的最有效办法。
以东北地区投为例,停输时站场内天然气在管道内不流动,天然气温度会在短时间内降至环境温度,如环境温度低于天然气的水露点,天然气将过饱和,因而析出液态水。管道中出现液态水,会降低天然气管道的输送效率,加快管壁内腐蚀速率。同时,在高压低温运行条件下,可能生成气体水合物,严重时将发生水合物聚集以致堵塞设备或管道,甚至造成管道爆裂。
在天然气管线的运行过程中,电伴热技术发挥着不可或缺的作用,它能够有效解决管线在寒冷环境下可能出现的冻结问题,确保天然气的顺畅输送。
电伴热技术是一种利用电能转化为热能,通过伴热电缆或伴热带对管道进行加热保温的技术。在天然气管线中,电伴热系统通常被安装在管线的外壁,通过伴热电缆的持续加热,保持管线内的天然气温度在一定范围内,防止因低温导致的天然气凝结或管线冻结。
当管道正常运行时,因设有电伴热加热系统,能够满足调压后天然气出站温度不低于0 ℃的要求。只要管输天然气运行温度高于天然气水露点,气体处于未饱和状态,管道内就不会有液态水析出。
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