超声波防海生物技术介绍2.0

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特点 关键技术
缺点 费用
安全稳定,安装方便, 适用范围广。
根据实际情况设计超声 波装置布局方式及装置 数量。
超声波的空化效应会加 速管线腐蚀,剥落传统 的防腐涂层,需配合特 定的防腐涂层使用。
初期投入费用较高,运 行维护费用较低。
结构简单,安装方便。
安全稳定,技术成熟。
铜离子浓度过低无效,海水用量 大时,阳极消耗增加。
生装置




试验装置


处理前 处理后
2.超声波防海生物技术的研究
全方面解决方案
海上平台 海水系统
三台海水提升泵,二用一备。海水通过海水提 升泵输送到海水过滤器,再进入各用户管汇。
海上FPSO 海水系统
海水通过海底门进入海水管线,通过海水滤器 和主海水泵后供给各海水用户使用。
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
超声波空化作用演示视频
2.与传统防海生物装置对比
装置类型
超声波防海生物装置
电解铜铝装置
电解海水装置
基本原理
利用超声波在水中的空 化效应,杀死海生物
通过铜阳极在海水中电解,产生 微量铜离子,铜离子能有效抑制 海生物在海水管系重点生长。
电解海水产生NaClO、HCl O和CL2,有效氯能杀灭海水中 几乎所有的细菌和海生物。
改造前 使用5个月的海水滤器
使用前
第一次检查
第二次检查
结论:整个装置不间断工作
330天。超声波装置状态良好 ,滤芯内存积少量海生物;备 用工具头上附着少量水垢。
改造前后效果对比
海水滤器及冷却器清洗情况
16 14 12 10
8 6 4 2 0
2009
工单统计结果
2011 海水滤器 冷却器
海水滤器实现 零维护
2013
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
金县1-1油田海水系统流程图
装置形式多样
超声波防海生物装置
为了更好满足用户的使用需求,针对不同的使用部位,开发形式多样的 超声波防海生物装置。



超声波海水滤器
超声波短节
有效氯浓度控制,浓度低无法 杀死海生物,浓度高会加剧管 线腐蚀。
需定期更换铜棒、铝棒,维护费 用较高。
耗电量大;阳极容易结构,烧 毁电极。
初期投入费用较低,维护成本较 初期投入费用较高,运行费用
高。
较高。
2.超声波防海生物技术的研究
实验室检测杀死率

控制 电源

水箱
镜 下






超声波发
处 理
堵塞管道
加速金属 腐蚀
增加船舶 阻力
危害
仪表和机 件失灵
3
紫贻贝
堵塞管线
1. 海洋污损生物—紫贻贝
入侵海水系统
海水滤器内存留的海生物 4
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
作用机理
2.超声波防海生物技术的研究
超声波防爆电源控制柜
超声波防爆电源控制柜 ➢ 满足现场防护、防爆要求; ➢ 控制超声波发生装置,自动启停; ➢ 触屏控制,对单台超声波装置进行控制。
4.超声波防海生物技术应用案例
实际应用案例
阀门3
阀门1 阀门2
在海水管线 上加装超声 波短节
支撑
超声波短节实物
海水流程图
滤器 滤器
在海水滤器 内加装超声 波装置
超声波海水滤器实物
4.超声波防海生物技术应用案例
效果说明
2013年3月20日超声波防海生物装置投入使用。6个月后第一次开盖进行检查, 11个月后进行第二次开盖检查。
2014年09月
目录
1. 海生物的影响及危害 2.超声波防海生物技术简介 3.超声波防海生物技术应用案例 4. 金县1-1油田防海生物预案
前言
1. 海生物的影响及危害
自从人类从事海洋活动以来,海洋微生物的污损问题就成为 限制人类对海洋资源开发利用的一个重要障碍。海洋微生物在船舶 管路系统,特别是海上管路以及热交换器中的附着会使船舶管路设 施的腐蚀破坏加剧、使用寿命显著缩短。
超声波模块装置
本预案推荐使用装置
超声波短节
超声波模块装置
对重点 用户进 行防护
器换 热
统消 防 系
机主
Biblioteka Baidu
PO处理管线及法兰
PO滚塑衬里防腐处理工艺要求 ➢ 涂层6mm,最薄处厚度不能小于5.5mm。 ➢ 法兰翻边厚度为8mm。 ➢ 内表面与法兰翻边应平整、光滑,无淡黄颜色,各处PO衬里厚度均匀。 ➢ 提供无损测厚及检测报告。
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