限流孔板因其结构简单、造价低廉、易于加工及安装等优点,已广泛应用于海外气田地面工程。不同的行业规范中限流孔板孔径的计算方法各不相同。本文详解基于Perry’s Chemical Engineers’Handbook和ISO 5167.2-2003的两种计算模型。结...限流孔板因其结构简单、造价低廉、易于加工及安装等优点,已广泛应用于海外气田地面工程。不同的行业规范中限流孔板孔径的计算方法各不相同。本文详解基于Perry’s Chemical Engineers’Handbook和ISO 5167.2-2003的两种计算模型。结合某海外气田集输限流孔板实例,运用CORREL函数对比分析了两种计算方法的结果。建议优先推荐采用基于Perry’s Chemical Engineers’Handbook的计算方法。展开更多
当油气加工和储存过程发生物料泄漏、中毒、火灾或爆炸事故时,安全阀仅能将系统的压力控制在起跳压力和最大允许工作压力范围内,既不能主动泄压,降低承压设备/管道应力,防止非润湿表面因局部过热(超过材料应力极限)而破裂,又无法减少物...当油气加工和储存过程发生物料泄漏、中毒、火灾或爆炸事故时,安全阀仅能将系统的压力控制在起跳压力和最大允许工作压力范围内,既不能主动泄压,降低承压设备/管道应力,防止非润湿表面因局部过热(超过材料应力极限)而破裂,又无法减少物料向火源的"投放"。泄压系统的应用填补了这一空白,一般由泄放阀(BDV)、孔板(组)等设施组成,能在15 min内将系统压力降至设计压力的50或690 k Pa。在相关标准和工程实践基础上,结合自身设计经验,对泄压系统各组成部分的功能、设计要点、计算方法等进行了研究和探讨,为更广泛的应用奠定了技术基础。展开更多
文摘限流孔板因其结构简单、造价低廉、易于加工及安装等优点,已广泛应用于海外气田地面工程。不同的行业规范中限流孔板孔径的计算方法各不相同。本文详解基于Perry’s Chemical Engineers’Handbook和ISO 5167.2-2003的两种计算模型。结合某海外气田集输限流孔板实例,运用CORREL函数对比分析了两种计算方法的结果。建议优先推荐采用基于Perry’s Chemical Engineers’Handbook的计算方法。
文摘当油气加工和储存过程发生物料泄漏、中毒、火灾或爆炸事故时,安全阀仅能将系统的压力控制在起跳压力和最大允许工作压力范围内,既不能主动泄压,降低承压设备/管道应力,防止非润湿表面因局部过热(超过材料应力极限)而破裂,又无法减少物料向火源的"投放"。泄压系统的应用填补了这一空白,一般由泄放阀(BDV)、孔板(组)等设施组成,能在15 min内将系统压力降至设计压力的50或690 k Pa。在相关标准和工程实践基础上,结合自身设计经验,对泄压系统各组成部分的功能、设计要点、计算方法等进行了研究和探讨,为更广泛的应用奠定了技术基础。