俄罗斯AGPP项目水压试验技术研究
水压试验机项目可行性研究报告编写格式及参考(模板word)
水压试验机项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师:高建关于编撰水压试验机项目可行性研究报告编写格式及参考(模板word )(模版型)【立项 批地 融资 招商】核心提示:1、本报告为模板/范文形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。
(注:没有能力修改的,请不要下载,以免给您造成浪费)2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司专业撰写节能评估报告资金申请报告项目建议书商业计划书可行性研究报告目录第一章总论 (1)1.1项目概要 (1)1.1.1项目名称 (1)1.1.2项目建设单位 (1)1.1.3项目建设性质 (1)1.1.4项目建设地点 (1)1.1.5项目主管部门 (1)1.1.6项目投资规模 (2)1.1.7项目建设规模 (2)1.1.8项目资金来源 (3)1.1.9项目建设期限 (3)1.2项目建设单位介绍 (3)1.3编制依据 (3)1.4编制原则 (4)1.5研究范围 (5)1.6主要经济技术指标 (5)1.7综合评价 (6)第二章项目背景及必要性可行性分析 (7)2.1项目提出背景 (7)2.2本次建设项目发起缘由 (7)2.3项目建设必要性分析 (7)2.3.1促进我国水压试验机产业快速发展的需要 (8)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (8)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (8)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (8)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (9)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (9)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (10)2.4项目可行性分析 (10)2.4.1政策可行性 (10)2.4.2市场可行性 (10)2.4.3技术可行性 (11)2.4.4管理可行性 (11)2.4.5财务可行性 (11)2.5水压试验机项目发展概况 (12)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (12)2.5.2试验试制工作情况 (12)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (13)2.5.4水压试验机项目建议书的编制、提出及审批过程 (13)2.6分析结论 (13)第三章行业市场分析 (15)3.1市场调查 (15)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (15)3.1.2产品现有生产能力调查 (15)3.1.3产品产量及销售量调查 (16)3.1.4替代产品调查 (16)3.1.5产品价格调查 (16)3.1.6国外市场调查 (17)3.2市场预测 (17)3.2.1国内市场需求预测 (17)3.2.2产品出口或进口替代分析 (18)3.2.3价格预测 (18)3.3市场推销战略 (18)3.3.1推销方式 (19)3.3.2推销措施 (19)3.3.3促销价格制度 (19)3.3.4产品销售费用预测 (20)3.4产品方案和建设规模 (20)3.4.1产品方案 (20)3.4.2建设规模 (20)3.5产品销售收入预测 (21)3.6市场分析结论 (21)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (22)4.2区域投资环境 (23)4.2.1区域地理位置 (23)4.2.2区域概况 (23)4.2.3区域地理气候条件 (24)4.2.4区域交通运输条件 (24)4.2.5区域资源概况 (24)4.2.6区域经济建设 (25)4.3项目所在工业园区概况 (25)4.3.1基础设施建设 (25)4.3.2产业发展概况 (26)4.3.3园区发展方向 (27)4.4区域投资环境小结 (28)第五章总体建设方案 (29)5.1总图布置原则 (29)5.2土建方案 (29)5.2.1总体规划方案 (29)5.2.2土建工程方案 (30)5.3主要建设内容 (31)5.4工程管线布置方案 (32)5.4.1给排水 (32)5.4.2供电 (33)5.5道路设计 (35)5.6总图运输方案 (36)5.7土地利用情况 (36)5.7.1项目用地规划选址 (36)5.7.2用地规模及用地类型 (36)第六章产品方案 (38)6.1产品方案 (38)6.2产品性能优势 (38)6.3产品执行标准 (38)6.4产品生产规模确定 (38)6.5产品工艺流程 (39)6.5.1产品工艺方案选择 (39)6.5.2产品工艺流程 (39)6.6主要生产车间布置方案 (39)6.7总平面布置和运输 (40)6.7.1总平面布置原则 (40)6.7.2厂内外运输方案 (40)6.8仓储方案 (40)第七章原料供应及设备选型 (41)7.1主要原材料供应 (41)7.2主要设备选型 (41)7.2.1设备选型原则 (42)7.2.2主要设备明细 (43)第八章节约能源方案 (44)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (44)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (44)8.2.1能源消耗种类 (44)8.2.2能源消耗数量分析 (44)8.3项目所在地能源供应状况分析 (45)8.4主要能耗指标及分析 (45)8.4.1项目能耗分析 (45)8.4.2国家能耗指标 (46)8.5节能措施和节能效果分析 (46)8.5.1工业节能 (46)8.5.2电能计量及节能措施 (47)8.5.3节水措施 (47)8.5.4建筑节能 (48)8.5.5企业节能管理 (49)8.6结论 (49)第九章环境保护与消防措施 (50)9.1设计依据及原则 (50)9.1.1环境保护设计依据 (50)9.1.2设计原则 (50)9.2建设地环境条件 (51)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (51)9.3.1 项目建设对环境的影响 (51)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (52)9.4 环境保护措施方案 (53)9.4.1 项目建设期环保措施 (53)9.4.2 项目运营期环保措施 (54)9.4.3环境管理与监测机构 (56)9.5绿化方案 (56)9.6消防措施 (56)9.6.1设计依据 (56)9.6.2防范措施 (57)9.6.3消防管理 (58)9.6.4消防设施及措施 (59)9.6.5消防措施的预期效果 (59)第十章劳动安全卫生 (60)10.1 编制依据 (60)10.2概况 (60)10.3 劳动安全 (60)10.3.1工程消防 (60)10.3.2防火防爆设计 (61)10.3.3电气安全与接地 (61)10.3.4设备防雷及接零保护 (61)10.3.5抗震设防措施 (62)10.4劳动卫生 (62)10.4.1工业卫生设施 (62)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (63)10.4.3个人卫生 (63)10.4.4照明 (63)10.4.5噪声 (63)10.4.6防烫伤 (63)10.4.7个人防护 (64)10.4.8安全教育 (64)第十一章企业组织机构与劳动定员 (65)11.1组织机构 (65)11.2激励和约束机制 (65)11.3人力资源管理 (66)11.4劳动定员 (66)11.5福利待遇 (67)第十二章项目实施规划 (68)12.1建设工期的规划 (68)12.2 建设工期 (68)12.3实施进度安排 (68)第十三章投资估算与资金筹措 (69)13.1投资估算依据 (69)13.2建设投资估算 (69)13.3流动资金估算 (70)13.4资金筹措 (70)13.5项目投资总额 (70)13.6资金使用和管理 (73)第十四章财务及经济评价 (74)14.1总成本费用估算 (74)14.1.1基本数据的确立 (74)14.1.2产品成本 (75)14.1.3平均产品利润与销售税金 (76)14.2财务评价 (76)14.2.1项目投资回收期 (76)14.2.2项目投资利润率 (77)14.2.3不确定性分析 (77)14.3综合效益评价结论 (80)第十五章风险分析及规避 (82)15.1项目风险因素 (82)15.1.1不可抗力因素风险 (82)15.1.2技术风险 (82)15.1.3市场风险 (82)15.1.4资金管理风险 (83)15.2风险规避对策 (83)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (83)15.2.2技术风险规避对策 (83)15.2.3市场风险规避对策 (83)15.2.4资金管理风险规避对策 (84)第十六章招标方案 (85)16.1招标管理 (85)16.2招标依据 (85)16.3招标范围 (85)16.4招标方式 (86)16.5招标程序 (86)16.6评标程序 (87)16.7发放中标通知书 (87)16.8招投标书面情况报告备案 (87)16.9合同备案 (87)第十七章结论与建议 (89)17.1结论 (89)17.2建议 (89)附表 (90)附表1 销售收入预测表 (90)附表2 总成本表 (91)附表3 外购原材料表 (93)附表4 外购燃料及动力费表 (94)附表5 工资及福利表 (96)附表6 利润与利润分配表 (97)附表7 固定资产折旧费用表 (98)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (99)附表9 流动资金估算表 (100)附表10 资产负债表 (102)附表11 资本金现金流量表 (103)附表12 财务计划现金流量表 (105)附表13 项目投资现金量表 (107)附表14 借款偿还计划表 (109) (113)第一章总论总论作为可行性研究报告的首章,要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
白俄罗斯维捷布斯克水电站高喷防渗墙试验成果报告
目录高喷试验成果报告 (1)1. 概述 (1)2. 试验条件及技术指标要求 (1)试验条件 (1)技术要求 (1)试验方案 (1)设备选型与工艺的选用 (2)试验设备选型 (2)钻进方法的选定 (2)施工工艺 (2)高喷制浆 (3)高喷灌浆 (4)3. 试验经过 (4)施工过程 (4)试验数据的采集 (4)4. 试验成果及分析 (4)5. 结论与建议 (5)结论 (5)建议 (5)高喷试验成果报告1. 概述为确保本工程高压旋喷灌浆达到预计的防渗、加固的效果,按设计要求在正式施工前进行灌浆试验,以确定有效的钻进方法、高喷灌浆施工工艺参数及孔距。
试验结束后,根据现场工程师指示开挖检查进行固结体的均匀性、整体性等试验,并将试验参数应用于高喷灌浆施工。
依照报批的《高喷灌浆试验大纲》,我部于2014年9月27日开始试验,10月3日圆满完成试验任务,达到了试验目的。
2. 试验条件及技术指标要求2.1 试验条件由于类似地质条件下高压喷射灌浆工艺在国内多个电站已成功应用,工程实践经验较多,为了减少本工程试验工程量,加快施工进度,有些经证明比较成功的经验及工艺参数,本工程拟直接采用,不在进行摸索试验。
高压旋喷灌浆采用三管法。
采用的主要工艺参数见下表。
2.2 技术要求本工程高压旋喷灌浆试验为生产性工艺试验,技术要求有:2.3 试验方案试验孔布置在副坝灌浆轴线),分别按照孔距0.9m及孔距0.6m进行试验。
坝右,布置5个试验孔,孔距0.9m,分两序施工,孔深9m;坝右0+217.97~0+220.97,布置5个试验孔,孔距0.6m,分三序施工,孔深9m。
待高喷成墙3天后,开挖检查。
2.4 设备选型与工艺的选用2.4.1 试验设备选型根据上述条件与方案的要求,试验采用的设备与仪器如下表所示根据施工控制点,进行现场测量放点,将每个高喷试验孔都测放出来,并用红油漆注明其桩号、孔号等,然后钻机就位,进行钻孔施工;采用SM3000型全液压多功能履带钻机配合气动冲击器偏心跟管钻进成孔,配Ф105~Ф130mm球齿合金偏心钻头,跟进套管采用Ф146mm无缝钢管,丝扣连接。
北方某总包项目冬季高压管道水压试验施工方法探讨
^ ^ t a a施工安装北方某总包项目冬季高压管道水压试验施工方法探讨胡爱新中国成达工程有限公司,四川成都610041doi:10.3969/j.issn.1001 -2206.2017.05.012摘要#在冬季进行高压管道水压试验时易发生冰冻堵管、材料冷脆等高风险问题。
以新疆某16万t/a产能 的1, 4-丁二醇总承包顶目中氢气压缩工序的高压加氢管道冬季压力试验为例,针对冬季管道水压试验难点 和风险,采取了四种措施:其一,在液态试压介质水中按1:1比例添加乙二醇,降低液体的冰点;其二,引管进 时 试验介质的 中,以高试验介质的其三,的耐高橡胶软管缠绕在试验管道和设外,进行时其四,外的外,管采进行时包裹等措施。
采 措施,成加氢管道的冬季水压试验,了风险 、、施工进的目的。
关键词:高压管道;水压试验;风险;安全Discussion on hydraulic test in winter for high pressure pipeline of a certain EPC project in North ChinaHU Ai'xinChina Chengda Engineering Co.,Ltd.,Chengdu 610041,ChinaAbstract:There often are the high-risk problems of feezing pipe blockage and material cold shortness in hydraulic tests in winter for high pressure pipeline. In the hydraulic test for the high pressure hydrogenated pipeline of the 160 000 t/a BD〇EPC project in Xinjiang,the following measures are adopted to solve key difficult problems in the hydraulic test: ( 1) adding glycol into water with the ratio of 1:1 to reduce water freezing point; ( 2 ) putting steam coil into a tank for temporarily storing water to increase water temperature; ( 3 ) twining the high temperature resistant rubber hose filled with steam around the external walls of test pipeline and other equipment to perform temporary thermal insulation;( 4) wrapping pipe fittings with insulation wool temporarily,except the places needing exposed for inspection. Through the implementation of these measures,the hydraulic test for high pressure hydrogenated pipeline is achieved with controllable risks,strong operability and on schedule.Keywords:high pressure pipeline; hydraulic test; risk; safety1工程概况新疆某16万t/a产能的1,4- 丁二醇总承包顶 目中氢气压缩工序的高压加氢管道,入冬 成,为了 季 产,需要在冬季抢工,进行管道试压 。
深水油田开发工程的成功典范
FPSO :维修和吊装所需的空间的专题研究
在基本设计阶段,对于维修工作和作业期间必要的吊装作 业所需的空间进行了专题研究; 整个FPSO必须提供足够的空间来进行维修和吊装。特别 是在主甲板和上部甲板上,有两个重要的中央处理通道; 中央管廊设计成提供一个特有的吊装和储存零部件的空间。
FPSO :生活楼住宿能力的灵活性
EPS Cameron
EPSCC Saibos
EPSCC Technip/HHI
油田简介:项目里程碑 油田简介:
2003年1月31日—12月31日:基本设计
2004年4月5日:签订SPS前期设计协议 2004年9月30日:签订FPSO和UFR合同临时协议, 开始详细设计 2005年4月15日:签订UPR正式合同
RESERVOIR
WATER INJECTION
GAS INJECTION
420 kbd @ 220 barg
185 mmscfd @ 400 barg
AKPO是一个典型的、高压/高温天然气凝析油气田。 FPSO包括一个四级分离的单一处理系统(第一级的 工作压力为80bar、温度为100摄氏度)和电脱水装置。 未稳定的冷凝油被加热(用安装在电力单元上的余热 回收装置产生的热水)到10psi的RVP雷德蒸气压后, 进入储油舱。生产水通过处理,油含量小于30ppm后 排海。天然气通过离心压缩机,进入乙二醇(甘醇) 接触塔脱水,计量,进一步压缩到200bar外输,部分 天然气压缩至400bar的注入地层。
俄罗斯高寒地区油气管道压力试验技术
俄罗斯高寒地区油气管道压力试验技术
辛 真1 蔡 亮2 刘思洋 3 张海宁 4 马伟平 5 (1. 海工英派尔工程有限公司,山东 青岛 266101;2. 中国航油集团津京管道运输有限责任公司, 天津 300300;3. 中国石油西南管道南宁输油气分公司,广西 南宁 530000;4. 中石油管道联合有 限公司西部分公司,新疆 乌鲁木齐 833600;5. 中国石油管道研究中心,河北 廊坊 065000) 摘 要:保障中俄原油管道安全运行具有重要意义。俄罗斯高寒地区管道运行管理方面具有先进 经验。筛选了俄罗斯管道压力试验技术标准,结合国内管道压力试验工程实践,研究了中俄管道压 力试验关键技术的差异,包括试压管段划分、试压介质、强度试验压力、站场工艺管道试压等。俄 罗斯管道压力试验先进技术包括管道压力试验渗漏检查方法、零度以下管道压力试验技术、在役管 道强制性和周期性压力试验和压力试验安全措施等。最后,针对借鉴俄罗斯压力试验标准,提高我 国管道压力试验技术水平,提出了建议。 关键词:标准 试压 试验强度 渗漏检查 零度以下试压 周期性试压
技 术
XIN Zhen1, CAI Liang2, LIU Si-yang3, ZHANG Hai-ning4, MA Wei-ping5
(1. COOEC-ENPAL ENGINEERING Co., Ltd. Qingdao 266101 China; 2. China National Aviation Fuel TSNPEK Pipeline Transportation Corporation, Tianjin 300300,China; 3. Southwest of China Petroleum Pipeline CO., Nanning Oil and Gas Company, Nanning 530000, China; 4. Xibu Sub-company of PetroChina Pipeline United Company, Urumqi 833600, China; 5. PetroChina Pipeline R&D Center, Langfang 065000, China ) Abstract:To guarantee the safe operation of China-Russia crude oil pipeline was of great significance. Russia had advanced experience in the management of pipeline operation in cold regions. Russia pipeline pressure testing standards were selected, and difference analysis between Chinese and Russian pipeline pressure testing standards are studied in detail based on China pipeline pressure testing engineering practice, including division of pipeline pressure testing sections, pressure testing media, strength testing pressure, and pressure testing of the process pipeline of oil/gas transmission stations. The paper presents some advanced technologies in the Russian pipeline standards, including leakage check method during pipeline pressure testing, pipeline pressure testing technology below zero degree, periodic pressure testing rules, safety measurement for pressure testing. Finally, by the reference of Russia standard, the suggestion to improve Chinese pipeline pressure testing standards were made. Keywords: standard; pressure testing; testing strength; leakage check; pressure testing technology below zero degree; periodic pressure esting 作者简介:辛真(1980—),女,山东德州人,工程师,本科,现主要从事石油化工及油气储运工 程设计工作。
俄罗斯萨哈林3号维尼区块海上测试技术
高 产 油 气 流 , 全 、 准 了各 项 测 试 资料 , 取 取 为平 台后 续 的 弃 井作 业 、 航 及 复 原 赢得 了 宝贵 的 作 业 时 间 , 大 降 低 了 拖 大
萨哈 林 海域 冬 季 海上 作 业 的风 险 , 时 , 节 省 了作 业 费用 。 同 也
关 键 词 : 上 测试 ;管柱 设 计 ;数 据 采 集 ; V— 井 ;V一 海 l 3井 ;NV一 2井 中 图分 类 号 : TE3 3 5 文 献 标 识 码 : B 文章 编 号 : (] 8 0 2 1 ) 3 0 0 - 3 1) 卜0 9 ( 0 0 0 — 1 9 0 (
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石
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探
技
术
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M av, 20l 0
I TR ) EUM II1 Il ( F (l ) I ; ECl N 林 3号 维 尼 区块 海 上 测 试 技 术
李作 宾 万扣 兆
( 国石 化 国际 石 油 勘 探 开 发 公 司 , 京 l ( 1 中 北 []9 ) )1
摘 要 : 海上 测 试 工 艺的 合 理 与 否 至 关 重 要 。 本 着 简单 、 用z  ̄ 全 的 原 则 设 计 了 T P D T 射 孔 测 试联 作 管 实 t - . C —S
柱, 为节 省 海 上 作 业 时 间 , 尝试 采 用 了二 开 二 关的 开 关 井制 度 , 用地 面试 油设 备 和 数 据 采 集 系统 , 成 了科 学 、 利 形 合 理、 实用 、 全 的 海上 测 试 X 艺技 术 , 安 - 并在 俄 罗斯 萨哈 林 3号 维 尼 区块 海 域 3口 井 上 成 功 地 实施 了 测 试 作 业 , 得 获
中国石油集团石油管工程技术研究院内窥镜检测技术在塔里木集输管
76检测技术的。
断续气孔或夹渣的回波信号在焊缝两侧的水平 距离基本对称,探头转角探伤测时波幅变化不大,一、二次波均可发现;而应力撕裂裂纹两侧信号的水平距离不对称,一侧一次波发现,而在另一侧二 次波可发现,缺陷转角探伤时波幅变化大。
超声波探伤发现的这种类型裂纹,经多次与图5所示金相组织对比,结果一致。
3结语通过对大直径厚壁螺旋缝埋弧焊钢管制造过程 中裂纹产生原因、裂纹位置和取向特点的介绍,以及不同类型裂纹缺陷超声波检测回波特征的分析,最终得出以下结论:(1) 大直径厚壁螺旋缝埋弧焊钢管实际生产过程中焊缝易于产生沿晶界方向平行的结晶裂纹缺陷和穿晶而过的撕裂裂纹缺陷。
对于不同类型的裂纹缺陷,超声波探伤应采用不同的检测和判断方法。
(2) 大直径厚壁螺旋缝埋弧焊钢管焊缝中的应力撕裂裂纹与表面角度小,超声波探伤时需采用在 焊缝两侧一、二次波对比探伤检验,综合两侧缺陷探伤反射波幅才能准确对缺陷进行定位定量分析,因此对人员经验要求较高。
4参考文献[1] 张鸿博.油气输送埋弧焊钢管生产中的无损检测[J].无损检测,2006, 28(3): 133-136.[2] 赵仁顺.超厚壁钢管内壁缺陷的超声波探伤方法研究[J].钢管,2010, 39(3): 55-59.[3] 张淮,王成飞.螺旋缝埋弧焊钢管内焊缝结晶裂纹分析[J].浙江冶金,2010( 1): 29-30.[4] 张克修,吴金辉,王树人.X80螺旋埋弧焊管焊缝横向 裂纹产生原因及预防措施[J].焊管,2010, 33(8): 10- 13.[5] 林东.直缝埋弧焊管扩径裂纹的超声波检测方法[J].焊 管.2018, 41(4): 35-40.[6] 董绍华,吕英民.螺旋焊管与直缝焊管裂纹断裂分析[J].油气储运,1999, 18(12): 24-27.[7] 黄磊,李超,李云龙,等.双面埋弧焊钢管焊缝区域缺 陷解剖分析[J].焊管,2013. 36(7): 29-33.[8] 毕宗岳,黄晓辉.牛辉,等.国产X80大直径厚壁螺旋 埋弧焊管开发[J].焊管,2016, 39(2): 22-28.[9] 李志华,张涵,王胜利,等.薄壁直缝埋弧焊管焊缝结晶裂纹分析与控制[J].焊管,2008, 31(3): 71-72.[10] 魏国通.螺旋缝埋弧焊管焊接裂纹产生的原因与防控 方案[J].科技经济导刊,2017(23): 63.[11] 尉增强,吕知瑜.螺旋焊管焊接裂纹产生的原因及防 控措施[J].江汉石油科技,2013(3): 71-73, 83.[12] 王高峰.王晓江,梅滨,等.X70螺旋缝焊管焊缝横 向裂纹分析[J].焊管,2013, 36(3): 39-44.[13] 郭治顺.螺旋埋弧焊管内焊热裂纹产生的原因及对策 〔J].焊管,2004, 27(2) : 63-64.[14] 秦跃平.前摆式螺旋埋弧焊管机组内焊缝裂纹产生原因分析[J].焊管,2008, 31(4) : 62-64.[15] 吴选歧.螺旋埋弧焊管内焊缝开裂原因分析[J].钢管.2001, 30(2): 17-19.[16] 曹文军,王刚.大壁厚螺旋埋弧焊管内焊缝微裂纹的 分析及控制[J].焊管,2009, 32(5) : 49-51.(收稿日期:2018-09-29;修定日期:2019-04-26)巨龙钢管有限公司再获俄罗斯AGPP 项目低温管件订单[发布日期:2019-05-17]近日.龙钢管有限公司再获 俄罗斯阿穆尔天然气处理厂(AGPP)二期、三期项目低温管件产品订单,继一期中标以来,再次取得项目订单:俄罗斯AGPP 项 目是中俄天然气供气协议(东线)的大型关键项目之一。
夷平面
为 监 测 坝 区岩 体 变 形 及 作 为 坝 体 水 平 、 垂 直 位 移 工 作基点 , 在近坝 区布置 了由 5个点 ( T N 1一T N 5 ) 组成 的精
2 . 7 渗 流监 测
2 . 7 . 1 渗流监 测 布置
渗流监测 主要 为坝 体 内安装测压 管进行 坝体 的渗透
2 . 6 . 1 坝 区 垂 直 位 移 监 测
为宏观监测 坝区 、 坝体 等建筑 物稳定 性和垂 直位移 ,
在坝址下游 区布设 一等精密 高程控 制 网。高 程控制 网 由 1 组水准原点组 ( 4点 ) 、 4组水准 工作基 点 ( 每组 2点 ) 、 3 个水 准点 ( 转点 ) 组成 1个水 准环 线 , 原 点组 由 4个测 点 构成 等边四边形环线 , 按 国家一等水准精度施测 。 水准原点组布置在下游上坝公路距坝肩1 . 5 k m处。水 准工 作 基 点 布 置在 坝 顶 左 右 坝肩 及 各 层 马 道 两端 附近 。
水利科技与经济waterconservancyscienceeconomyvol畅20no畅8aug畅2014表1注水试验检测成果检测孔号孔位置钻孔深度设计渗透系数实际渗透系数106cms畅19107cms符合设计要求106cms畅15107cms符合设计要求106cms畅44108cms符合设计要求表2桩体抗压试验检测成果检测孔号孔位置钻孔深度设计抗压强度mpa实际抗压强度mpa通过对罗翠水库土坝坝体采用高压旋喷桩进行加固防渗处理探讨高压旋喷桩设计和施工的若干重要参数讨论了施工方法施工质量控制技术措施
共 计 布 置 视 准 线 工 作 基 点 2个 , 校 核 工 作 基 点 2个 ,
长距离输水压力管线通水试运行关键技术
1引言长距离大直径输水管道在施工过程中均经过分段水压试验,分段长度宜小于1km ,试运行通水阶段,由于距离较长不适合整体加压,检验管道整体抗压能力尤为关键,且管道安装由于地形地势变化大,管道轴线高差大,管道通水过程中排气能力和水压对通水制约性强,保通水防爆管是一项严峻考验。
2工程概况引邱入城管线工程自邱庄水库取水,经加压泵站升压后由压力管道输水至终点北湖,管线全长36.5km ,设计供水能力13.7万m 3/d ,工作压力0.8MPa ,选用Dg1420mm 的供水管道,单管供水。
岩石、碎石段及塌陷波及区采用Dg1420mm 伊12mm 钢制管道;沙壤土段采用埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCP 管,DN1400),埋置式双胶圈密封(PCCPDE )。
主管线井室共67座,其中,阀门井14座,排气井39座,泄水井3座,分水口井室4座阀门井、4座流量计井,2座检修阀井,1座调流减压井。
除泄水湿井外均采用钢筋混凝土矩形结构。
与管线配套的引水泵站设置4台单级双吸泵,为用三备一,水泵设计流量为0.55m 3/s ,扬程为36m ,吸程大于5m ,配套10kV 电压电机。
3通水前准备工作3.1组织机构管理引邱入城工程试通水系统由邱庄水库引水口、加压泵站、压力管道系统及北湖组成。
该系统引水距离长,地形复杂,且为封闭引水系统,必须全力做好通水谋划准备工作,才可能完成从邱庄水库引水全线贯通试运行的过程。
成立了“引邱入城工程试运行通水办公室”,统筹协调相关参建单位、部门和现场调度试通水工作[1],下设“试通水调度中心”直接指挥8个工作组共同完成通水任务,试通水组织框架图如图1所示。
长距离输水压力管线通水试运行关键技术Key Technology for Commissioning of Long-DistanceWater Conveyance Pressure Pipeline罗一(中交四航局第二工程有限公司,广州510230)LUO Yi(The Second Engineering Company of CCCC Fourth Harbor Engineering Co.Ltd.,Guangzhou 510220,China)【摘要】结合唐山市环城水系提升改造综合治理工程引邱入城工程36km 管线工程通水试运行的成功案例,简要介绍在距离长、管径大、管道高差大等情况下,采取分段充水加压,利用压力传感系统辅助判断管道内通水情况的方法,顺利实现通水,总结了长距离输水压力管线通水试运行关键技术。
在俄罗斯开采石油的某些科学技术问题
在俄罗斯开采石油的某些科学技术问题
伊.,卢阿
【期刊名称】《石油化工高等学校学报》
【年(卷),期】1997(010)004
【摘要】详细研究了俄罗斯联邦石油开采收率的下降的几个主要原因,新的科技水平高的一次和再次开发的油气层的工艺,以及水平钻井发展的历史。
【总页数】3页(P76-78)
【作者】伊.,卢阿
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】TE355
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阿拉斯加高寒冻土区管道水压试验技术
阿拉斯加高寒冻土区管道水压试验技术王玉梅;王红菊;钱成文;何淼;杨忠明【摘要】管道试压是验证新建管道整体强度和完整性的可靠方法,新建管道投产前必须经过试压.阿拉斯加管道地处高寒、冻土恶劣环境,是国内外第一条在严寒环境下全线实施水试压的典型案例.文中介绍了阿拉斯加管道试压的准备、试压强度、应对低温的方法、试压程序以及管道干燥方法,为国内即将建设的中俄原油管道高寒冻土区管段试压提供必要的参考和借鉴.【期刊名称】《管道技术与设备》【年(卷),期】2009(000)004【总页数】3页(P7-9)【关键词】阿拉斯加管道;高寒冻土区;水压试验;强度【作者】王玉梅;王红菊;钱成文;何淼;杨忠明【作者单位】中国石油管道研究中心,河北廊坊,065000;中国石油管道研究中心,河北廊坊,065000;中国石油管道研究中心,河北廊坊,065000;中国石油华北润滑油销售分公司,北京,100101;辽宁石油化工大学,辽宁抚顺,113001【正文语种】中文【中图分类】TE830 引言拟建设的中俄原油管道起自俄罗斯境内的斯科沃罗季诺,终止于中国境内的大庆,境内段全长965 km.由于受东北地区高寒气候的影响,沿线最冷处气温可达-52 ℃,分布有季节性冻土和岛状多年冻土。
冻土具有融沉和冻胀特性,为了保证管道建设和生产运行的安全、可靠,管道投产前的试压至关重要,解决沿线各类冻土地带对管道水压试验是关键。
因此,借鉴国外在冻土区管道建设中积累的经验是十分必要的。
1 管道试压的目的及水压试验的优点管道建成后,必须通过强度试压和严密性试压方可投入生产运行。
管道试压的目的是验证管道整体强度,检验其是否可承受日后管道的运行压力;为日后提高管道压力,增加管道输送能力提供有利的试验依据。
管道试压过程能暴露和消除管道中的缺陷,以保证管道的运行安全。
管道水压试验的强度越高,暴露出的管道缺陷就越多[1],缺陷尺寸也就越小。
用水进行管道分段强度试压,当管道存在缺陷而在试压中出现泄漏或破裂现象时,水具有不可压缩的特性,且其在管道内的减压速度大于管道的开裂延伸速度,故管道能迅速止裂,不会造成管道的大面积破裂和严重的次生灾害[2],所以水是国外油气管道试压的首选介质,也是管道设计标准中采用的证明新建管道完整性的介质。
俄罗斯动态压力标准概况
俄罗斯动态压力标准概况
李程;张炳毅;杨军
【期刊名称】《计测技术》
【年(卷),期】2012()S1
【摘要】中航工业计量所通过与俄罗斯门捷列夫计量研究院的技术交流,深入了解了俄罗斯动态压力国家标准的量值传递体系及标准装置的情况。
通过本文对俄罗斯动态压力国家标准的种类、原理、性能进行概述,希望能够对国内从事动态压力计量研究的科研工作者有所帮助。
【总页数】4页(P16-18)
【关键词】动态压力;量值传递体系;标准装置;俄罗斯
【作者】李程;张炳毅;杨军
【作者单位】中航工业北京长城计量测试技术研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TB9
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俄罗斯高寒冻土区新建管道投产的技术标准体系
俄罗斯高寒冻土区新建管道投产的技术标准体系
刘福建;陶金;姜旭;李雪坡;武思雨;马伟平
【期刊名称】《石油库与加油站》
【年(卷),期】2018(027)002
【摘要】重点介绍了俄罗斯标准在管道清管、试压、投产交接和试运行监控等方面的先进理念,主要表现在一是应用凝胶清管器保障新建管道清管质量;二是高寒冻土区的管道试验技术,包括高强度水压试验、零度以下试压技术、管道延迟投产重复试压等;三是管道投产需要具备的条件;四是管道投产需要重视的关键设备试验;五是管道延迟投产运行管理的要求,研究成果对保障中俄输油管道安全运行具有指导意义.
【总页数】4页(P5-8)
【作者】刘福建;陶金;姜旭;李雪坡;武思雨;马伟平
【作者单位】新疆石油工程建设有限责任公司新疆克拉玛依834000;中油国际管道公司中乌天然气管道项目北京100007;中国石油天然气销售安徽公司安徽合肥230000;中国石油管道局工程有限公司人事部河北廊坊065000;中国石油天然气股份有限公司管道分公司集体资产管理中心河北廊坊065000;中国石油管道科技研究中心河北廊坊065000
【正文语种】中文
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俄罗斯原油饱和蒸气压测定方法的探讨
俄罗斯原油饱和蒸气压测定方法的探讨赵国宝;岳远明;樊自生;杨天荣;张伦【期刊名称】《化学工程师》【年(卷),期】2013(027)002【摘要】Determination methods of saturated vapor pressure of crude oil the principle and several commonn was described in this paper, analysis of the Red wet and expansion method, determination of saturated vapor pressure of Russian crude oil was studied through experiment.%本文介绍了原油饱和蒸气压的测定原理及几种常见的测定方法,分析了雷德湿法和膨胀法的优缺点,通过实验研究了俄罗斯原油饱和蒸气压的测定法.【总页数】3页(P33-35)【作者】赵国宝;岳远明;樊自生;杨天荣;张伦【作者单位】黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心漠河分中心,黑龙江漠河165300;黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心漠河分中心,黑龙江漠河165300;黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心漠河分中心,黑龙江漠河165300;黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心漠河分中心,黑龙江漠河165300;黑龙江出入境检验检疫局检验检疫技术中心漠河分中心,黑龙江漠河165300【正文语种】中文【中图分类】TE832.3+1【相关文献】1.石油产品饱和蒸气压测定方法探讨 [J], 张永明2.进口俄罗斯原油氯盐含量测定方法的研究 [J], 岳远明;张伦3.俄罗斯进口原油中饱和蒸气压检验标准的比对研究 [J], 刘名扬;张其芳;马嗣同;王艳君;郭慧慧;任玉伟;李卫刚;赵景红;陈会明4.俄罗斯进口原油中饱和蒸气压检验标准的比对研究 [J], 刘名扬;张其芳;马嗣同;王艳君;郭慧慧;任玉伟;李卫刚;赵景红;陈会明;5.原油饱和蒸气压测定方法的试验研究 [J], 徐影萍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
俄罗斯化学自动化设计局及其所研制的发动机
俄罗斯化学自动化设计局及其所研制的发动机
张兴波
【期刊名称】《火箭推进》
【年(卷),期】1999(000)005
【摘要】本文简要介绍了俄罗斯化学自动化设计局的概况、发展过程和主要成就,概述了设计局当前的重要科研活动。
对我国航天动力装置的发展研究提供一些借鉴和建议。
【总页数】10页(P1-10)
【作者】张兴波
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】V434
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俄罗斯AGPP项目水压试验技术研究
俄罗斯AGPP项目水压试验技术研究发表时间:2019-04-11T11:54:27.843Z 来源:《基层建设》2019年第2期作者:李学成1 雷国康2 [导读] 摘要:高寒低温地区油气管道水压试验技术是油气管道施工的关键技术之一。
大庆油田工程建设有限公司安装公司 163000摘要:高寒低温地区油气管道水压试验技术是油气管道施工的关键技术之一。
鉴于阿穆尔天然气处理厂项目投资巨大,业主要求时间节点紧迫,即使在冬季各系统的管道试压工作也要继续进行。
由于AGPP项目处于俄罗斯远东高寒地区、冬季严寒漫长,最低温度在-45℃以下,管道试压工作面临极大的考验,需要对高寒地区强度试压的特殊要求、安全防护、环境保护等方面进行专门研究。
关键词:AGPP项目水压试验技术研究一、冬季水压试验方案的选择水压试验适宜的环境温度高于5℃,冬季在高寒地区对管道进行水压试验,应采取严格的防冻措施,宜选用电伴热系统的防冻措施或防冻混合液试压方案。
考虑到在管道水压试验过程中,需要配装大量的临时管道用于排液/放空等。
这些管道阀门口径一般都比较小,试压完毕排水时容易存在死区或排水缓慢的情况,此时若外界温度过低将会导致管道内的水结冰,进而发生冻堵甚至冻裂管道或阀门的现象。
鉴下此,决定采用在试压用水中加入防冻剂的方式来克服寒冷气候的影响,以保证项目施工的顺利进行【1】。
二、防冻剂的选择管道试压通常采用的防冻剂为乙二醇或丙三醇,为了抵御俄罗斯远东地区冬季低温,要求防冻混合液的冰点为-45℃,为达到防冻混合液的-45℃冰点,应配制58%乙二醇水溶液或68%丙三醇水溶液用于冬季试压施工。
防冻混合液试压方案也有显著的缺点,一方面防冻液的成本要比空气和水昂贵得多,另一方向,试压后管道内大量的防冻混合液处理费用较大,如处理不慎,防冻混合液会对周围的土壤和河流造成极大污染,所以说采用防冻混合液试压方案在环境保护方面存在极大的风险,同时也承担极大的社会责任。
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俄罗斯AGPP项目水压试验技术研究
摘要:高寒低温地区油气管道水压试验技术是油气管道施工的关键技术之一。
鉴于阿穆尔天然气处理厂项目投资巨大,业主要求时间节点紧迫,即使在冬季各系统的管道试压工作也要继续进行。
由于AGPP项目处于俄罗斯远东高寒地区、冬季严寒漫长,最低温度在-45℃以下,管道试压工作面临极大的考验,需要对高寒地区强度试压的特殊要求、安全防护、环境保护等方面进行专门研究。
关键词:AGPP项目水压试验技术研究
一、冬季水压试验方案的选择
水压试验适宜的环境温度高于5℃,冬季在高寒地区对管道进行水压试验,应采取严格的防冻措施,宜选用电伴热系统的防冻措施或防冻混合液试压方案。
考虑到在管道水压试验过程中,需要配装大量的临时管道用于排液/放空等。
这些管道阀门口径一般都比较小,试压完毕排水时容易存在死区或排水缓慢的情况,此时若外界温度过低将会导致管道内的水结冰,进而发生冻堵甚至冻裂管道或阀门的现象。
鉴下此,决定采用在试压用水中加入防冻剂的方式来克服寒冷气候的影响,以保证项目施工的顺利进行【1】。
二、防冻剂的选择
管道试压通常采用的防冻剂为乙二醇或丙三醇,为了抵御俄罗斯远东地区冬季低温,要求防冻混合液的冰点为-45℃,为达到防冻混合液的-45℃冰点,应配制58%乙二醇水溶液或68%丙三醇水溶液用于冬季试压施工。
防冻混合液试压方案也有显著的缺点,一方面防冻液的成本要比空气和水昂贵得多,另一方向,试压后管道内大量的防冻混合液处理费用较大,如处理不慎,防冻混合液会对周围的土壤和河流造成极大污染,所以说采用防冻混合液试压方案在环境保护方面存在极大的风险,同时也承担极大的社会责任。
乙二醇是一种无色带有甜味的液体,能与水以任意比例混溶。
根据乙二醇浓度与冰点关系图见图1,纯乙二醇的冰点为-13.2℃,60%的乙二醇水溶液冰点可低至-50℃,常作为飞机、汽车水箱里的抗冻剂,对金属管道没有腐蚀,且乙二醇价格便宜,容易购买。
根据防冻剂的作用原理,结合防冻剂的价格、毒性、挥发性及其对各类金属管道的腐蚀性等方面的综合考虑,选择乙二醇作为冬季管道水压试验的防冻添加剂【2】。
图1:乙二醇浓度与冰点关系图
三、乙二醇防冻液的配制
为防止水中含有的微量元素或杂质导致乙二醇防冻液的冰点发生意外变化,需要对生产水进行脱盐处理后再配制防冻液。
防冻液配制时,必须事先在防冻液槽内安装临时加热盘管,以保证防冻液温度。
由于乙二醇和水的密度不同,且乙二醇黏度较大,因此配制防冻液时必须搅拌均匀。
我们在储槽内设有搅拌器,在防冻液储罐内配备有循环泵,不断地将防冻液抽出打循环,尽量保证防冻液混合均匀。
四、防冻液试压的安全要求
考虑到金属材料在低温环境下的性能变化,为防止意外情况发送致使防冻液大量泄漏,对试压过程中的危险因素进行了识别和预防,有针对性的做出了如下安全要求。
1、防冻液强度试压前,必须进行气密性试压,防止防冻液泄漏。
2、储存、输送防冻液的储罐和管道需采取保温措施,储罐和储槽需加装加热盘管。
3、试压前,临时管线(包括供/回水管线,吹扫管道的配管)和低点导淋、
高点放空阀安装完毕,并临时保温。
4、试压过程中,所有人员必须正确佩戴劳保用品。
5、技术人员应详细核实每个系统的管道容积,为减少防冻液的使用量和试压时间,试压完毕及时泄压排液回收【3】。
五、防冻液试压的注意事项
1、试压完毕后,管道吹扫要充分考虑管道口径和吹扫所需气量,确保
管道内防冻液全部吹出,避免残留较多。
2、专人排查管道低点排淋和高点放空,保证正常试压。
3、配备足够的备用设备和材料,以免出现故障后影响试压进度【4】。
六、试验效果
2017年,在大庆油田徐深9天然气净化厂二期工程冬季施工中进行试验研究,现场实测最低温度达到-32℃,但乙二醇防冻液表现出了良好的抗冻性能,管道系统试压顺利正常,没有任何管道、阀门、仪表被冻损。
基本达到了预期目标【5】。
因此,在高寒地区,低温水压试验技术具有极大的研究推广价值。
参考文献:
【1】王玉梅,王红菊,等.阿拉斯加高寒冻土区管道水压试验技术【J】.管道
技术与设备,2009,(4):7-8.
【2】高晓飞.冻土地区管道建设面临的工程技术难题【J】.油气储运,2005,
6(7):39-42.
【3】过永浩.长输管道冬季水压试验【J】.石油工程建设,2005,31(3):
56-57.
【4】赵培森,竺士文,赵炳文.建筑设备安装手册【S】.北京.中国建筑工业
出版社,1997:8-10.
【5】李铁山,董新,等.《石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范》
SY0402-2000【S】.北京.石油工业出版社,2000:27-28.
作者简介:李学成,男,1983年出生于黑龙江大庆,大学学历,现为大庆油
田工程建设有限公司安装公司第十三项目部技术负责人,责任工程师。
主要从事
油田基础建设和长输管道建设技术研究及工艺革新。