原油管道输送基础知识
第一章 原油物性基础知识及原油安全防护知识
第一章原油物性基础知识及原油安全防护知识【要点】1、原油化学组成与理化性质。
(0.5学时)2、原油物性基本概念。
(0.5学时)3、原油分类方法。
(0.5学时)4、输油工作中常见原油物性分析标准、一般操作与注意事项。
(1学时)5、原油火灾危险性。
(0.5学时)6、原油火灾消防技术。
(1学时)7、原油防火防爆、防静电与防毒。
(1学时)第一节概述教材:《储运油料学》、《原油管道输送技术》P1~4及相关标准【案例】1.严格意义上的原油与石油有区别吗?2.原油含水对输油生产有那些具体影响?3.为什么要了解原油性质?4.石蜡和地蜡哪个熔点高?5.原油的元素组成和化学组成。
6.火灾的分哪几类?7.石油产品火灾危险性分类。
1、石油的一般特性石油是地下开采出来的油状可燃液体,未经加工的石油通常又称为原油,它是多种烃类(烷烃、环烷烃、芳香烃)和非烃类化合物(含S、O、N的化合物)的复杂混合物。
其平均含碳量为84~87%,含氢量11~14%,密度一般小于1.0g/cm3,热值一般为43542.7~46054.8kJ/kg。
2、石油的稳定石油从矿井采出后,需经矿场脱水、脱盐、稳定处理,也就是说商品原油与石油还是存在一定差异的。
原油稳定是降低原油蒸发损耗的重要措施。
原油稳定的原理是改变温度和压力分离轻组分,即从原油中脱出C1~C4组分,(常温常压下的气态组分),降低原油的饱和蒸汽压,使其在常温常压下能较稳定地储存于油罐中,减少油气蒸发损耗,同时,稳定时脱出的轻组分还可加以利用。
稳定原油的饱和蒸汽压一般应低于0.1MPa,(小于当地大气压),C4的挥出率小于5%。
从原油中脱出轻组分的多少即原油稳定深度。
稳定深度越大,设备越复杂,投资越大,原油收率降低,质量下降。
故常用原油蒸汽压来衡量。
在常温和最高储存温度下,原油蒸汽压一般< 0.07MPa,C5的脱出率应小于原油中C5的5%(重量比)。
不同国家的原油稳定深度要求不同,例如60℃时稳定原油的蒸汽压:中国<0.1MPa,美国<0.07 MPa,前苏联<0.065 MPa。
油气储运基础知识——管道之一-2
油气储运系统主要包括:油气集输系统234长距离输油管道系统油气的储存与装卸1长距离输气管道系统5油气运输的经济规律一、概述管道概况二、全球油气管道概况三、中国石油油气管网概况四、中国石油油气储存设施概况五、中国石化油气管网概况六、站场流程及主要设备长输管道是长距离输油管道的简称,它是指流量大,管径大,运距长的自成体系的管道系统。
可简单地表示为:首站收油计量加压加热中间站收油加压加热末站收油计量发油站场流程长输原油管道概况长输原油管道概况对于密闭输油而言,为了保证管道的安全运行,各输油站设有事故泻压罐。
管道系统主要设备为了保证管道正常运行,全线设有有效的通讯系统,以调度指挥生产。
多采用微波通讯或光纤通讯。
管道系统主要设备输油站及主要设施简介泵机组:泵机组的组合形式有两种:串联和并联串联泵机组管道系统主要设备长输原油管道概况长输原油管道概况并联泵机组管道系统主要设备加热炉:三、管道系统主要设备加热方式有两种:直接加热:间接加热:炉火热量原油炉火中间介质热量原油热量(导热油、热媒等)管道系统主要设备长输原油管道概况间接加热系统清管器收发系统:清管是保证输油管道能够长期在高输量下安全运转的基本措施之一,基本任务有两个:输油前清除遗留在管内的机械杂质等堆积物;输油过程中清除管内壁上的石蜡、油砂等沉积物。
管道系统主要设备输油站及主要设施简介输油站及主要设施简介输油站及主要设施简介计量及标定装置长输原油管道概况1、原油管道首站一般能够实现哪些功能?2、原油管道中间站一般能实现哪些功能?3、离心泵的连接方式有哪两种?其特点是什么?4、何谓收、发球筒?其功能是什么?如何进行收发作业?5、管输原油的加热方式有哪两种?思考什么叫等温输油管道?所谓等温输油管道,即输送轻质成品油或低凝点原油的长输管道。
沿线不需要加热,油品从首站进入管道,输经一定距离后,管内油温就会等于管道埋深处地地温。
即指那些在输送过程中油温保持不变的管道。
原油管道输送基础知识
原油管道输送基础知识1、原油管道输送简介1。
1 我国原油管道输送的基本运作程序原油是我国的战略物资,是国家的经济命脉。
我国原油物资隶属国家所有,国家经贸委下属的中国石油天然气集团公司及中国石油化工集团公司行使国家赋予的石油勘探、开发权利。
作为中游业务的原油管道运输,其作用是将原油由油田的集输厂通过管道长距离输送至炼厂、码头等。
目前我国绝大多数长距离原油管道由中国石油天然气集团公司下属的中国石油天然气管道局及中国石油化工集团公司下属的管道储运公司管理,国家依据国民经济的总体发展需要制定宏观的年原油生产计划,集团公司根据各油田的产量及下游企业-炼厂及化工厂的情况制定年度、季度及月度管道输油计划,管道企业依据计划与原油承接方—炼厂及化工厂等签定供货合同并制定输油方案组织输送。
随着市场经济的逐步深入,石油的运作逐步向市场运作机制靠拢,原油的产、供、销等也会相应发生变化,管道企业在完成国家任务的同时也可承担其它原油输送业务,以满足国内原油输送市场的需要,原油管道输送将会更加市场化.1。
2 管道输油原理管道输油是将原油(或油品)加压、加热通过输油管道由某地(一般是油田)输送至另一地(一般是炼厂、码头等).加压的目的是为原油提供动能,以克服沿线地理位差及管道沿线的压力损失;加热是针对“含蜡高、凝点高、粘度大”的“三高"原油而采取的措施,目的是使管道中原油的温度始终保持在凝点以上或更高的温度以使原油顺利流动.实现原油的长距离输送必须有输油站及线路两大部分.输油站中包括输油泵机组、加热设备、计量化验、通讯设备、储油罐等,而线路部分包括管道本身、沿线阀室、穿(跨)越、阴极保护设施及沿线通讯线路、自控线路、简易公路等.1。
3 输油站的分类输油站有两种分类方法,按输油站所处位置分,有首站、中间站及末站.首站一般在油田,作用是收集油田来油,经计量、加压、加热向下游输送。
一般原油输送管道距离较长,首站一次加压加热后不能到达终点,所以需在中间设若干个接力站—中间站,以便继续输送.输油管道的终点称为末站,它的任务是接收来油,经计量后交给用油企业或转运;按输油站的作用分有热泵站、泵站及热站。
石油产品的生产流程及基础知识
石油产品的生产流程及基础知识目录1. 石油产品概述 (2)1.1 石油产品的定义 (3)1.2 石油产品的主要种类 (4)1.3 石油产品在工业生产中的重要性 (6)2. 石油产品的生产流程 (7)2.1 原油的采集与运输 (8)2.1.1 原油的采集方法 (9)2.1.2 原油的运输方式 (10)2.2 原油的预处理 (11)2.2.1 原油的常压蒸馏 (12)2.2.2 原油的减压蒸馏 (13)2.3 石油产品的精制 (14)2.3.1 石油产品的分离与提纯 (15)2.4 石油产品的包装与储存 (18)2.4.1 石油产品的包装材料 (19)2.4.2 石油产品的储存条件 (20)3. 石油产品基础知识 (21)3.1 石油产品的物理性质 (22)3.1.1 密度和比重 (24)3.1.2 熔点和沸点 (24)3.2 石油产品化学性质 (26)3.2.1 化学成分及其分类 (28)3.2.2 化学反应及其影响因素 (29)3.3 石油产品的性能指标 (31)3.3.1 粘度和流动性 (32)3.3.2 凝点和冷滤点 (34)3.4 石油产品的安全与环保问题 (35)3.4.2 石油产品的环境污染治理技术 (38)1. 石油产品概述作为世界上最为重要的能源和化工原料之一,其加工和提炼过程形成了现代经济活动的基础。
石油产品广泛应用在交通运输、电力、建筑、化工等众多领域,对人类社会的运转发挥着至关重要的作用。
石油原料通常包含碳氢化合物及其衍生物,它们主要以液态的形式存在于地壳内部的多孔介质中,经过自然运移和聚集,累积成油藏。
随着科技的发展,我们现在能够通过集中的油气田进行开采和适度压力下的地下裂解来获取石油。
石油开采完成后,需要经过诸如储运、初步处理等一系列环节,方可进入更复杂的提炼工艺。
石油产品根据其性质、沸点以及应用领域的不同可以大致分为原油、汽油、柴油、润滑油、沥青、石蜡、乙烯原料、溶剂油等。
输油泵站工作特性和输油管道摩阻计算公式
项目二 原油管道输送技术
知识要求:
掌握等温输油管道工艺计算所需要原始资料的计算方法、输油泵站工 作特性和输油管道摩阻计算公式。掌握等温输油管道工艺的基本步骤和 方法。掌握热输油管道工艺计算热力模型、水力模型和传热系数计算方 法,掌握热输油管道热力水力计算过程以及与等温管道的不同点。掌握 热油管道的工作特性,了解加热油管道石蜡沉淀过的过程和对工艺的影 响;加热油管道启动停车和再启动的过程和注意事项。掌握输油管道运 行工况分析与调节的方法,了解运行优化的思路。了解易凝高粘原有的 流变特性和热处理特性、水力计算方法以及将凝粘输送方法。
2.1.2 原油管道输送工艺 常温输送和加热输送
开放输送和密闭输送
项目二 原油管道输送技术
2.2 等温输油管道工艺计算
项目二 原油管道输送技术
2.2.1.等温输油管道工作特性
项目二 原油管道输送技术
(1)输油管道摩阻损失
项目二 原油管道输送技术
①
沿程摩阻损失的计算
项目二 原油管道输送技术
项目二 原油管道输送技术
(4)泵站数的确定
项目二 原油管道输送技术
项目二 原油管道输送技术
项目二 原油管道输送技术
2.2.5 泵站布置
项目二 原油管道输送技术
பைடு நூலகம்
项目二 原油管道输送技术
2.2.6.泵站及管道工作情况校核 (1)泵出站压力的校核 长输管道进出站压力校核主要考虑两种情况: 一是一年中最高和最低油温时的进出站压力。 二是几种油品顺序输送时,输送黏度最大的油品 和黏度最小的油品时进出站压力的变化情况。
项目二 原油管道输送技术
输油管道设计与管理知识
第一章1、原油及成品油的运输有公路、铁路、水运和管道输送这四种方式。
2、管道运输的特点:①运输量大;②管道大部分埋设于地下,占地少,受地形地物的限制少,可以缩短运输距离;③密闭安全,能够长期连续稳定运行;④便于管理,易于实现远程集中监控;⑤能耗少,运费低;⑥适于大量、单向、定点运输石油等流体货物。
3、输油管道一般按按输送距离和经营方式分为两类:一类属于企业内部(短输管道);另一类是长距离输油管道。
4、输油管道按所书油品的种类可分为原油管道与成品油管道两种。
原油管道是将油品生产的原油输送至炼厂、港口或铁路转运站,具有管径大、输量大、运输距离长、分输点少的特点。
成品油管道从炼厂将各种油品送至油库或转运站,具有输送品种多、批量多、分输点多的特点,多采用顺序输送。
5、长距离输油管有输油站和线路两大部分及辅助系统设施组成。
6、首站:输油管起点有起点输油站,也称首站,主要组成部分是油罐区、输油泵房和油品计量装置;它的任务是收集原油或石油产品,经计量后向下一站输送。
末站:输油管的终点,有较多的油罐和准确的计量系统;任务:接受来油和向用油单位供油。
7、长距离输油管道上每隔一定距离设有截断阀(作用:一旦发生事故可以及时截断管道内流体,限制油品大量泄漏,防止事故扩大和便于抢修),输油管道截断阀的间距一般不超过32km。
8、长输管道的发展趋势有以下特点:①建设高压力、大口径的大型输油管道,管道建设向极低、海洋延伸;②采用高强度、高韧性、可焊性良好的管材;③高度自动化;④不断采用新技术;⑤应用现代安全管理体系和安全技术,持续改进管道系统的安全;⑥重视管道建设的前期工作。
9、大型长距离输油管道建设要认真遵守以下程序:(1)根据资源条件和国民经济长期规划、地区规划、行业规划的要求,对拟建的输油管道进行可行性研究,并在可行性研究的基础上编制和审定设计任务书。
(2)根据批准的设计任务书,按初步设计(或扩大初步设计)、施工图两个阶段进行设计。
油气管道知识
A1.按蜡含量的原油分类:蜡质量分数2蜡质量分数≤ 2.%5低蜡原油2蜡质量分数 2.5%~ 10.0%含蜡原油2蜡质量分数> 10.0%的原油高蜡原油大部分储运专业文件中,含蜡原油和高蜡原油统称含蜡原油。
( 1)依据 C5 界定法,天然气能够分为:CA.贫气和富气B.酸气和洁气C.干气和湿气D.气田气和伴生气B1、北美、西欧有关的管道标准已规定, 20 英寸以上的气管应加内涂层,长距离输气管内壁一般涂敷有机树脂涂层的主要长处有:减小内腐化、粗拙度降落。
2、泵站总的特征曲线都是站内各泵的特征曲线叠加起来的,方法是:并联时,把同样扬程下的流量相加;串连时,把同样流量下的扬程相加。
3、泵站 -管道系统的工作点是指在压力供需均衡条件下,管道流量与泵站进、出站压力等参数之间的关系。
4、泵机组工作特征改变或调理方式有:1、换用和切割叶轮;2、变速调理。
1)泵站工作特征――反应泵站扬程与排量的互相关系 .即泵站的能量供给特征。
泵站排量=输油管流量。
(√)2)泵站出站压头 (不考虑站内摩阻 )=泵站扬程+进站压头,(√)3)泵站出站压头是油品在管内流动过程中战胜摩阻损失和位差所耗费能量的根源。
(√)4)泵的扬程和泵的排出压力均等于泵的出口压力。
(×)C1、采纳次序输送时,在层流流态下,管道截面上流速散布的不均匀时造成混油的主要原由。
2、长距离输油管由输油站和管道线路两部分构成,输油站有首站、中间站、末站三类。
3、长距离输油管设计过程一般为:线路踏勘、可行性研究(方案设计 )、初步设计、施工图设计。
4、从管道输送角度,按流动特征分类,原油大概可分为轻质低凝低粘原油、易凝原油及高粘重质原油。
1)长距离输油管的离心泵站多半采纳“从泵到泵”方式。
(√)2)触变性原由:必定剪切作用对蜡晶构造的损坏有必定限度,在构造损坏同时,蜡晶颗粒及由其构成的絮凝构造间存在必定的从头连接过程 (即构造恢复 ),故经过一准时间的剪切后,表观粘度趋于一个均衡值。
长距离管道输送基本知识
含蜡量%(吸咐法)
10.7
胶 质% 沥青质% 含 硫% 含 氮%
22.0 1.11 1.83 0.304
凝 点℃ 原油分类
26 含硫
冷湖 1995年
0.8042 1.46×10-6
南阳 1976年4月
0.8618 309×10-5υ30℃
82
大港 1974年6月
0.8826 1.7×10-5
〈42
41.14
30.20
9.78
0.07
胜利 1986年10月
0.8615 5.6×10-5
16.75
17.82
0.81 0.41
任丘 1986年10月
0.8754 4.9×10-5
23.24
14.02
0.31 0.38
孤岛 1986年10月
0.9460 4.98×10-4
7.0 32.9
7.8 2.06 0.52
油品名称
原油、汽油、溶剂油、煤油 苯
甲苯、二甲苯
最大允许浓度(毫克/升)
0.3 0.1 0.1
精品课件
我国主要原油的性质
称 原油性质
油田名
密度克/厘米3ρ20
运动粘度50℃米2/秒
闪点(开口)℃ 含蜡量%(吸咐法)
胶 质%
沥青质% 含 硫% 含 氮%
大庆 1986年10月
0.8618 2.4×10-5
类别
级 别 闪 点 油品名称
易燃液体 Ⅰ
28
汽油、苯
Ⅱ
28~45
煤油、动力煤油
可燃液体 Ⅲ
45~120 柴油、燃料油
Ⅳ
120℃以上 润滑油、沥青
精品课件
原油的理化性质
管道基础知识
管道基础知识一、管道的组成原油长输管道的管线是原油运输的通道,如果把输油站比作人的心脏话,管线则是人的大动脉。
由管道本身和沿线的截断阀室、通过河流、公路、铁路、山谷的穿(跨)越设施、阴极保护装置、通讯与自控线路等组成。
①长输管道由钢管焊接而成,一般埋地敷设,为防止土壤对钢管的腐蚀,管外都包有防腐绝缘层,并采用电法保护措施。
长距离输油管道上每隔一定距离设有截断阀室,大型穿(跨)越构筑物两端也有,其作用是一旦发生事故可以及时截断管内油品,防止事故扩大并便于抢修。
通讯系统是长距离输油管道的重要设施,通讯方式包括微波、光纤与卫星通讯等。
②管道截断阀室截断阀一般设在管线重要流域两岸、人口稠密地区,或管线起伏较大的地域,其主要作用是管道出现爆管、穿孔等情况时,减少原油的泄漏,防止事态扩大。
根据国家现行的标准,上述地区必须安装截断阀,管线每30km也建议安装截断阀。
截断阀室根据地理位置、危险程度和设计要求等可分为手动阀室和自动阀室;也可分为有人值守阀室和无人值守阀室。
③管道穿越管道经过公路、铁路、河流及障碍物时,管道从下面穿过的一种方式。
目前,管道经过公路、铁路、河流及障碍物时,主要通过这种方法,如仪征至金陵的管线,采用穿越的方式过长江,穿越的总长度约为1200m;东临复线、鲁宁线过黄河,塘燕线过海河,均采用这种方式。
④管道跨越管道经过公路、铁路、河流及障碍物时,管道从上面跨过的一种方式。
但目前这种方式采用得比较少,主要在一些不通船的小型河流、水渠上使用。
⑤阴极保护装置管道一般均埋在地面1.2米以下,钢管的外壁采用绝缘防腐,为防止或减缓钢管的腐蚀速率,管道均采用强加电流的阴极保护形式。
局部区域外加牺牲阳极。
⑥水工保护装置管道经过河流、湖泊及特殊地形时,为了保证管道不被损毁而采取的设施,一般包括:稳管设施(压重块、混凝土覆盖层等)、过水堤、护坡、挡土墙、固定墩等设施,一般采用混凝土、石块、沙包等材料修建。
⑦管道三桩一牌标志管道应设置里程桩、测试桩、标志桩;里程桩应自首站0km起每1km设置1个;测试桩一般应每公里一个,并在管道穿跨越铁路、公路、河流、沟渠时增设穿跨越测试桩;标志桩包括穿(跨)越桩(河流、公路、铁路、隧道)、交叉桩(管道交叉、光缆交叉、电力电缆交叉)、分界桩、设施桩等;在同一地点设置的管道三桩应合并设置。
油管道流速计算公式是什么
油管道流速计算公式是什么在石油工业中,油管道是非常重要的设施,它们用于输送原油和石油制品。
为了确保管道的安全运行和高效输送,需要对油管道的流速进行精确计算。
流速是指单位时间内通过管道横截面的流体体积,通常以立方米每秒(m³/s)或立方米每小时(m³/h)来表示。
在本文中,我们将探讨油管道流速的计算公式以及如何应用这些公式来确保管道的安全运行和高效输送。
油管道流速的计算公式可以通过流体力学的基本原理来推导。
在管道中,流体的流速取决于管道的截面积和流体通过管道的体积流量。
根据流体力学的基本方程,流体的流速可以通过以下公式来计算:流速 = 体积流量 / 截面积。
其中,流速以米每秒(m/s)来表示,体积流量以立方米每秒(m³/s)来表示,截面积以平方米(m²)来表示。
通过这个简单的公式,我们可以计算出油管道中流体的流速,从而评估管道的输送能力和安全性。
在实际应用中,我们需要根据具体的情况来确定油管道的截面积和体积流量。
油管道的截面积通常可以通过管道的直径和长度来计算,而体积流量则取决于输送的原油或石油制品的性质和需求。
一般来说,油管道的截面积可以通过以下公式来计算:截面积 = π (管道直径/2)²。
其中,π为圆周率,管道直径以米(m)来表示。
通过这个公式,我们可以快速计算出油管道的截面积,为后续的流速计算提供基础数据。
而体积流量则可以通过以下公式来计算:体积流量 = 流速截面积。
通过这个公式,我们可以根据已知的流速和截面积来计算出油管道的体积流量。
这个数据对于评估管道的输送能力和安全性非常重要,可以帮助我们确保管道的正常运行和高效输送。
除了基本的流速计算公式之外,我们还需要考虑一些其他因素对油管道流速的影响。
例如,流体的黏度、密度和温度都会对流速产生影响。
在实际计算中,我们需要根据这些因素对流速进行修正,以确保计算结果的准确性和可靠性。
在油管道的设计和运行中,流速的计算是非常重要的。
原油管道基础知识资料
原油管道基础知识资料在现代工业化和全球化的背景下,原油的使用与需求成倍增长。
作为能源公司的重要组成部分,原油管道在石油产业中起到了至关重要的作用。
本文将介绍原油管道的基础知识,旨在帮助读者了解其工作原理、种类以及相关的技术挑战。
一、原油管道的定义与功能原油管道是一种专门用于输送原油的管道。
它的主要功能是将原油从产油区输送到加工厂、储罐或港口,以供后续加工、储存或出口。
原油管道不仅节约了运输成本,而且能够大大提高运输效率。
二、原油管道的基本组成原油管道通常由以下几个组成部分构成:管道本体、阀门、泵站、储罐和监测系统。
1. 管道本体是原油运输的主体,通常由高强度钢材制成,以承受高压和各种外界环境的影响。
2. 阀门用于控制原油的流量和方向,确保管道的正常工作。
3. 泵站负责为管道提供动力,使原油能够顺利地流动。
4. 储罐用于存储和分配原油,以满足下游的需求。
5. 监测系统通过传感器和监控设备对管道的运行状态进行实时监测和管理。
三、原油管道的分类根据不同的标准和特点,原油管道可以分为以下几类。
1. 长输管道:用于长距离输送原油,通常跨越多个国家或地区。
2. 城市管网:用于城市内部的原油输送,以满足城市居民和工业用户的需求。
3. 海底管道:用于在海底输送原油,是一种复杂而高风险的管道工程。
4. 输油干线:连接油田和储油设施的管道,是原油运输的重要通道。
5. 终端管道:将原油从大型储罐输送到加油站或港口的管道。
6. 腐蚀管道:用于输送腐蚀性原油,需要采取特殊的防腐措施。
四、原油管道的技术挑战原油管道的建设和运营面临着一系列的技术挑战。
1. 管道安全:原油在输送过程中可能产生泄漏和爆炸等安全风险,需要采取严格的安全措施。
2. 管道设计:管道的设计应考虑到地形、气候条件和地震等因素,以确保其稳定和可靠运行。
3. 管道材料:选择合适的管道材料以承受高压和腐蚀的作用,对管道的寿命和运行效率至关重要。
4. 管道监测:建立完善的管道监测系统以实时监控管道的运行状态,对于预防事故和及时处理故障至关重要。
中国原油管道输送工艺介绍及降凝减阻剂的使用现状
•对现役管道进行完整性评价及管理。
学习改变命运,知 识创造未来
中国原油管道输送工艺介绍及降凝减阻剂的使用现状
•3.2 我国原油管道输送技术现状
•改造及新建管道采用密闭输油工艺 •大落差地段输油成功 •降凝剂、减阻剂性能达到国外同类产品水平 •管输综合能耗逐年下降,从 1995年的 556 kJ(t·km )降到目前的 437 kJ/(t·km) •高凝高黏含蜡原油输送、低输量运行的加热及加剂综合 处理工艺达到世界领先水平 •90 年代后新建的管道,均采用 SCADA 系统,管道自动 化控制系统与管道同步投产。 •自行设计、制造的长输管道输油用高效泵效率可达84% •原油直接式加热炉效率达 91%
学习改变命运,知 识创造未来
中国原油管道输送工艺介绍及降凝减阻剂的使用现状
华中原油输送管道分布图
•总长约2500千米 年输油能力为1500万 吨
学习改变命运,知 识创造未来
中国原油管道输送工艺介绍及降凝减阻剂的使用现状
5.华北原油管网概况
• 华北地区有大港油田、华北油田,都敷设有外输原油管道,华北地区的炼化 企业,有地处北京燕山的东方红炼油厂和大港炼油厂、天津炼油厂、沧州炼油厂 、石家庄炼油厂、保定炼油厂、内蒙古呼和浩特炼油厂。 • 华北地区最早修建的原油主干线是秦皇岛至北京的秦京线,为北京东方红炼 厂供应原料油。大港至周李庄输油管线1968年建设,这条管道是大港油田惟一的 一条原油外输线。
学习改变命运,知 识创造未来
中国原油管道输送工艺介绍及降凝减阻剂的使用现状
•四、原油降凝剂的作用机理及发展历程
• 目前,国内主要干线以加热输送为主,每年我国仅用于加热输送而烧掉的原油 就 •达 70万吨左右,这是一个相当可观的数目,在我国原油资源十 分紧张的情况下, 必须尽快寻找出含蜡原油不加热输送方法。 •
原油管道基础知识
原油管道基础知识管道运输是一种经济、安全、有效的运输方式,自1865年美国建成第一条输油管道以来,已经有一百多年的历史。
近几十年来,管道运输在世界范围内有了飞速发展,目前干线管道总长度已超过280万千米。
管道运输是原油和成品油最主要的运输方式,与公路、铁路、水路、航空统称为五大运输行业。
原油管道运输与其它运输方式相比,具有以下优点:①运输量大。
②便于管理,易于实现全面自动化,劳动生产率高。
③能耗少,运费低。
④运输距离短。
⑤安全可靠、能够长期连续稳定运行。
但是管道运输由于自身的特殊性,也有一些不足之处,它适合于定点、量大、单种物质的单向运输,不如公路、铁路和水路运行方式灵活,同时管道一旦建成后,还受最低输量的限制。
一、原油基础知识天然石油即原油,通常是褐色或黑色的,在常温下呈流动或半流动的粘稠液体,它常与天然气并存,由于原油的产地或油层位置的不同,使原油的性质产生了差别。
绝大多数原油的密度在(0.8~0.98)g/cm3之间,相对密度一般都小于1,流动性的差别也很大。
1.1 原油的化学组成及分类原油不导电,熔点和沸点都比较低;不易溶解于水,易燃烧。
绝大多数原油都有很浓的臭味,这是由于原油中含有一些有臭味的硫化物。
通常将含硫化物大于2%的原油称为高硫原油,低于0.5%的称为低硫原油。
介于0.5%~2%之间的称为含硫原油,对于含硫原油的输送必须要考虑它对管线及金属设备的腐蚀情况。
1.1.1原油的组成原油主要是由碳、氢两种元素构成的,其中碳和氢的质量分数分别是85%、12%左右,其余为硫、氮、氧和金属化合物碳和氢在原油中按一定的数量关系,彼此结合成多种不同性质的碳氢化合物,即是烃类化合物。
烃类化合物是原油的主要组成部分,约占原油总量的80%~ 90%。
以上的正构原油中所含的烃类主要有正构及异构烷烃、环烷烃、芳香烃。
原油内C16烷烃称石蜡,其熔点高于环境温度,若管道输送温度过低将析出蜡晶,并在管内壁结蜡。
《集输专业基础知识》课件
清理泄漏物
使用吸附材料、吸收剂等对泄漏的油 气进行清理,降低对环境的影响。
05
集输系统优化与改造
集输系统优化方法
流程优化
01
通过调整集输系统的流程,提高各环节的效率和稳定性,降低
能耗和成本。
设备优化
02
针对集输系统的关键设备进行优化设计,提高设备的效率和可
靠性,降低故障率。
控制优化
03
采用先进的控制算法和技术,优化集输系统的控制策略,实现
原油集输过程中涉及的安全和环保问题包 括防火、防爆、防污染和防泄漏等,需要 采取相应的措施加以防范和治理。
天然气集输工艺
天然气集输工艺概述
天然气集输工艺是指将分散的天然气从气井中收集起来,经过加工、 处理和运输,最终将其输送到销售或储存环节的过程。
天然气集输流程
天然气集输流程包括气井采集、输气管线运输、储气罐储存、天然气 加工和成品气运输等环节。
案例概述
某储油罐区存在安全隐患和环保问题,如火灾、爆炸和泄漏等。
处理方法
采用储罐设计、安全监测、应急预案和环保措施等手段。
案例分析
该案例强调了储油罐区安全环保工作的重要性,为其他类似设施的 安全管理和环保工作提供了参考。
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02
集输工艺技术
原油集输工艺
原油集输工艺概述
原油集输流程
原油集输工艺是指将分散的原油从油井中 收集起来,经过加工、处理和运输,最终 将其输送到销售或储存环节的过程。
原油集输流程包括油井采集、输油管道运 输、油罐储存、原油加工和成品油运输等 环节。
原油集输设备
原油集输安全环保
原油集输设备包括油井泵、输油管道、油 罐、加热炉、分离器、脱水设备和污水处 理设备等。
原油基础知识
一、原油1、定义我们习惯上把尚未开发的埋在下地的石油称原油,是一种流动或是半流动的液体。
颜色从褐色到暗黑色。
密度一般在0.75-0.95之间。
相对密度在0.91-1.0的称重质原油,小于0.9的称轻质原油。
基本指标:粘度是指原油在流动时所引起的内部摩擦阻力,原油粘度大小取决于温度、压力、溶解气量及其化学组成。
温度增高其粘度降低,压力增高其粘度增大,溶解气量增加其粘度降低,轻质油组分增加,粘度降低。
原油粘度变化较大,一般在1~100mPa·s之间,粘度大的原油俗称稠油,稠油由于流动性差而开发难度增大。
一般来说,粘度大的原油密度也较大。
原油冷却到由液体变为固体时的温度称为凝固点。
原油的凝固点大约在-50℃~35℃之间。
凝固点的高低与石油中的组分含量有关,轻质组分含量高,凝固点低,重质组分含量高,尤其是石蜡含量高,凝固点就高。
含蜡量是指在常温常压条件下原油中所含石蜡和地蜡的百分比。
石蜡是一种白色或淡黄色固体,由高级烷烃组成,熔点为37℃~76℃。
石蜡在地下以胶体状溶于石油中,当压力和温度降低时,可从石油中析出。
地层原油中的石蜡开始结晶析出的温度叫析蜡温度,含蜡量越高,析蜡温度越高。
析蜡温度高,油井容易结蜡,对油井管理不利。
含硫量是指原油中所含硫(硫化物或单质硫分)的百分数。
原油中含硫量较小,一般小于1%,但对原油性质的影响很大,对管线有腐蚀作用,对人体健康有害。
根据硫含量不同,可以分为低硫或含硫石油。
含胶量是指原油中所含胶质的百分数。
原油的含胶量一般在5%~20%之间。
胶质是指原油中分子量较大(300~1000)的含有氧、氮、硫等元素的多环芳香烃化合物,呈半固态分散状溶解于原油中。
胶质易溶于石油醚、润滑油、汽油、氯仿等有机溶剂中。
分类:由于原油是碳氢化合物,主要成分为烷烃。
按其中的烃类的不同主要分为烷烃、环烷烃、芳香烃。
根据烃类成分的不同,可分为的石蜡基石油、环烷基石油和中间基石油三类。
石蜡基石油含烷烃较多;环烷基石油含环烷烃、芳香烃较多;中间基石油介于二者之间。
原油API,倾点知识
网上抄的。
石油的密度不是完全固定的,影响因素较多。
一般原油密度约为0.85-1.09,汽油柴油约为0.82-0.9大概以0.92为界限,分别为重质油和中质油。
美国常用API度来表示石油的密度,他与国际通用的密度存在以下关系API度=141.5/15.5℃时的密度-131.5因此,API度与国际通用的密度在数值上相反,API度高的石油,实际上都是密度低的轻质石油。
石油也称原油或黑色金子,是一种粘稠的、深褐色(有时有点绿色的)液体。
地壳上层部分地区有石油储存。
它由不同的碳氢化合物混合组成,其主要组成成分是烷烃,此外石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等元素。
不过不同油田的石油成分和外貌可以有很大差别。
石油主要被用来作为燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。
石油也是许多化学工业产品——如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。
当今88%开采的石油被用作燃料,其它的12%作为化工业的原料。
原油中碳元素占83%一87%,氢元素占11%一14%,其它部分则是硫、氮、氧及金属等杂质。
石油的发现我国是世界上最早发现和应用石油的国家。
900年前宋代著名学者沈括,对我国古代地质学和古生物学知识方面提出了极其卓越的见解。
他的见解比西欧学者最初认识到化石是生物遗迹要早四百年。
有一次沈括奉命察访河北西路时,发现太行山山崖间有很多螺蚌壳及如鸟卵之石,从而推断这里原来是太古时代的海滨,是由于海滨的介壳和淤泥堆积而形成的,并根据古生物的遗迹正确地推断出海陆的变迁。
1080年(元丰三年),沈括出知延州(今延安)。
在任上他发现和考察了鹿延境内石油矿藏与用途。
他说:―鹿延境内有石油。
旧说高奴县出脂水,即此也。
生于水际,沙石与泉水相杂,恫恫而出。
土人以雉尾囊之,乃采入罐中。
颇似淳漆,燃之如麻,但烟甚浓,所沾幄幕皆黑。
予疑其烟可用,试扫其煤以为墨,黑光如漆,松墨不及也,道大为之,其识文为‗延州石液‘者是也。
此物后必大行于世,自予始为之。
原油管道输送基础知识..
原油管道输送基础知识原油管道输送是指使用管道将原油从采油区输送到处理厂或终端用户的过程。
此过程需要高效、安全和稳定的管道系统来确保原油的顺利输送。
在本文档中,我们将讨论原油管道输送的基础知识,包括管道的种类、设计、建造、运行和维护。
管道的种类原油管道通常分为三类:输油管道、油气合流管道和多用途管道。
输油管道输油管道是将生产的原油从采油区运输到加工厂、储存设施或港口的初级管道。
它们通常是单向管道,从而可以确保油流的方向,使其更加安全、可靠。
油气合流管道油气合流管道是将原油和天然气一起输送的管道,从生产区或加工厂向加气站或终端用户运输。
这种管道可以实现多种类型的运输,增加了管道的多功能性和灵活性。
多用途管道多用途管道是一种通用管道,可以用于输送不同类型的流体和气体,例如石化产品、燃气、水和蒸汽。
这种管道多用途的设计使它们非常灵活,可以适应不同的情况和需求。
管道的设计原油管道的设计目标是确保管道系统的性能和安全性。
在设计过程中,需要考虑以下因素:管道直径越大的管道可以输送更多的原油,但更大的管道也会增加成本。
因此,在设计管道时需要考虑管道直径与成本之间的平衡,并确保管道直径满足需求。
管道材料管道的材料通常是钢铁、纤维素或其他耐用材料。
管道的材料必须足够耐腐蚀、足够强度和耐高温、耐压力。
管道路线管道路线必须具有操作功能上的合理性和经济性,必须考虑环境保护、地形地貌、交通等因素,以及避免全长在同一地点有过弯、陡坡、升降等,以减小管道磨损和增加运行安全性。
管道的建造原油管道的建造必须按照国家标准和相关规定进行,并根据实际情况进行特殊设计和加固。
在建造过程中,需要注意以下事项:土建基础管道的土建基础设计必须满足沿线地质、土壤和水文条件,必须严格按照设计要求建筑。
焊接质量油管都是由多组连接在一起构成,焊缝质量密切关系到管道的运行和安全性。
在管道的建造中,必须严格控制焊接质量,采用专业的焊接工艺,确保管道焊接质量。
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原油管道输送基础知识1、原油管道输送简介1.1 我国原油管道输送的基本运作程序原油是我国的战略物资,是国家的经济命脉。
我国原油物资隶属国家所有,国家经贸委下属的中国石油天然气集团公司及中国石油化工集团公司行使国家赋予的石油勘探、开发权利。
作为中游业务的原油管道运输,其作用是将原油由油田的集输厂通过管道长距离输送至炼厂、码头等。
目前我国绝大多数长距离原油管道由中国石油天然气集团公司下属的中国石油天然气管道局及中国石油化工集团公司下属的管道储运公司管理,国家依据国民经济的总体发展需要制定宏观的年原油生产计划,集团公司根据各油田的产量及下游企业—炼厂及化工厂的情况制定年度、季度及月度管道输油计划,管道企业依据计划与原油承接方—炼厂及化工厂等签定供货合同并制定输油方案组织输送。
随着市场经济的逐步深入,石油的运作逐步向市场运作机制靠拢,原油的产、供、销等也会相应发生变化,管道企业在完成国家任务的同时也可承担其它原油输送业务,以满足国内原油输送市场的需要,原油管道输送将会更加市场化。
1.2 管道输油原理管道输油是将原油(或油品)加压、加热通过输油管道由某地(一般是油田)输送至另一地(一般是炼厂、码头等)。
加压的目的是为原油提供动能,以克服沿线地理位差及管道沿线的压力损失;加热是针对“含蜡高、凝点高、粘度大”的“三高”原油而采取的措施,目的是使管道中原油的温度始终保持在凝点以上或更高的温度以使原油顺利流动。
实现原油的长距离输送必须有输油站及线路两大部分。
输油站中包括输油泵机组、加热设备、计量化验、通讯设备、储油罐等,而线路部分包括管道本身、沿线阀室、穿(跨)越、阴极保护设施及沿线通讯线路、自控线路、简易公路等。
1.3 输油站的分类输油站有两种分类方法,按输油站所处位置分,有首站、中间站及末站。
首站一般在油田,作用是收集油田来油,经计量、加压、加热向下游输送。
一般原油输送管道距离较长,首站一次加压加热后不能到达终点,所以需在中间设若干个接力站—中间站,以便继续输送。
输油管道的终点称为末站,它的任务是接收来油,经计量后交给用油企业或转运;按输油站的作用分有热泵站、泵站及热站。
所谓热泵站是指给原油既加压又加热,泵站只加压不加热,热站只加热不加压。
1.4 热泵站的组成由于我国原油主要是“三高”原油,输送时既需加压又需加热,所以我国原油输送管道的输油站大多为热泵站,热泵站中主要设备有:输油泵及配用电机、加热炉、换热器、储油罐、计量设施等。
泵站和热站的输油设备要少一些。
2、输油泵2.1 泵的概念及作用泵是能输送液体并提高液体压力的机器,在原油输送管道中,泵是输油的心脏设备,它提供原油以压力能,使原油顺利输送至终点。
2.2 泵的分类泵可分为三种类型:⑴.叶片泵—依靠工作叶轮高速旋转所产生的能量来输送液体的,如离心泵。
⑵.容积泵—依靠间歇地改变工作室容积大小来输送液体的,如往复泵。
⑶.其它类型泵—依靠工作的液体或气体的高速流速产生的能量来输送液体的,如喷射泵。
2.3 输油用泵的要求由于长距离输油管道流量大、流量调节频繁、输送距离长且连续工作,所以输油用泵应有以下要求:⑴.安全可靠,经久耐用。
⑵.泵的特性范围变化要宽,以适应生产条件的改变。
⑶.效率高,泄漏少,便于实现自动化。
⑷.操作方便,流量、压力易于调节,运行平稳,噪音小。
2.4 管道常用输油泵根据输油用泵的要求,在输油生产中广泛选用离心泵,常用的有:⑴.ZMⅠ375—07和ZMⅡ630—06,流量2843m3/h,扬程分别为199.8m和93.1m,用于铁大(铁岭—大连)线。
⑵.20×20×19HSB,流量2850m3/h,扬程246m,用于东黄(东营—黄岛)线。
⑶.ZS350×480,流量1040m3/h,扬程320m,用于秦京(秦皇岛—北京)线。
⑷.DKS750/550,流量750 m3/h,扬程550m,用于鲁宁(临邑—仪征)、秦京等线。
以上各泵均为该系列泵中的一种,这四种系列的泵是输油管道所用的典型的输油泵。
此外还有很多,在此不再敖述。
2.5 离心泵流量的调节方法输油生产中常需对输量进行调节,以满足生产需要,这就需对离心泵的输量进行调节,常用的调节方法有:⑴.节流法—即改变泵出口节流阀的开度。
⑵.回流法--把泵的进出口管线用一旁通管线连接起来,使一部分出口液体流回入口管线。
⑶.改变泵的转数—通过调速装置改变泵的转速,如液力耦合器、滑差离合器、电网变频调速等。
⑷.切削叶轮—把泵的叶轮外径变小,改变泵的性能。
⑸.拆级—离心泵一般为多级,拆掉其中一级或几级,改变泵的性能。
以上方法中节流法最方便,应用最广泛,但节流的压力损失较大,而较经济的方法是调速。
2.6 输油泵系统输油生产中泵是心脏设备,但除此之外应有其它设备配合其工作,组成一个泵系统,来完成给液体加压的工作,这个系统包括:配用电机--与泵配合使用,为泵提供电能,与泵一起统称为泵机组。
过滤器----安装在泵入口,过滤原油,防止杂质进入泵内。
吸入、出口管路(进出口管路)—分别连接泵的进口和出口。
出口阀门—连通或切断泵与出口管线的连接,并用来调节流量。
单向阀—安装在泵出口,与出口阀门相连,只允许液体向出口方向流动,反之不通,防止开泵时发生倒灌或停泵时因出口阀关闭不及时而引起泵的反转。
3、加热炉及换热设备3.1 加热炉的概念加热炉是用来给原油加热的设备,它主要由火嘴和炉膛组成,被加热的介质(原油或热媒)从炉膛中的管道中流过,被加热后出炉,火嘴燃烧的燃料一般采用管输原油,有时也烧渣油,以降低成本。
3.2 加热炉的作用加热炉的作用是将管输原油加热至要求的出站温度,保证管中原油温度始终在原油凝点以上,以使其顺利输送。
加热炉向管中原油提供的热量被用来补偿管中原油向土壤散出的热量。
3.3 加热炉的分类从加热炉的性质分,分为直接加热炉和间接加热炉。
所谓直接加热是原油从炉膛的管线中通过,火焰射向炉膛直接加热原油。
而间接加热是炉膛的管线中通过的是载热介质—液体热媒,由加热后的高温热媒通过换热器与原油换热,使原油温度升高,这种炉一般叫热媒炉,它是由一系列附属设备组成的一个系统;从外形分又分为方箱炉、立式炉、轻型快装炉等。
3.4 管道上常用加热炉⑴.热媒炉它是一个系统,有加热炉、换热器、热媒循环泵、热媒膨胀罐及热媒等。
热媒加热炉与原油加热炉相似,用来加热热媒,换热器用于热媒与原油换热,热媒循环泵为热媒的流动提供动力,热媒膨胀罐用来储存热媒,起到密封及满足热媒温度升高后体积膨胀的需要。
热媒炉自八十年代末期开始在管道上广泛应用,常用的有2326KW及4650KW两种。
⑵.轻型快装加热炉一般也是有2326KW和4650KW两种,它与热媒炉相比最大的优点是附属设备少,操作简单,安装方便、快速,是目前更趋向采用的一种加热炉。
⑶.方箱炉是由砖砌成的外表成箱形的直接加热炉,主要为8141KW,它是管道早期普遍采用的炉型,由于其效率低且安全性相对较差,现已逐步被热媒炉和轻型快装加热炉所取代。
3.5 加热炉的热损失加热炉在运行过程中存在以下几种热能损失:⑴.排烟热损失—当烟气离开加热炉的最后受热面积而从烟囱排向大气时,由于其温度高于进入空气的温度而形成的热损失,它是加热炉最主要的热损失,一般达10%以上。
⑵.气体未完全燃烧热损失—当燃油通过火嘴燃烧时,有些可燃气体未燃烧。
放热就随烟气排入了大气从而产生的热损失,未燃烧气体中主要是CO和H2⑶.固体未完全燃烧热损失—烟气中会有未燃烧放热的固体颗粒随烟气一起排入大气或沉积在炉管上及烟道中从而产生热损失,其表现为加热炉运行中冒黑烟。
⑷.散热损失—加热炉运行时由于其炉体、进出口油管等的温度高于周围大气温度而产生散热。
3.6 换热器及其作用用来进行冷热流体热量交换的设备称为换热器。
输油生产中换热器主要应用在热媒炉系统中,高温的热媒经换热器给冷的原油加热,达到要求的原油温度。
有时输油工艺要求高温的原油在站内降温到一定温度时才能出站,此时也用换热器,用来降低原油温度。
4、储油罐4.1 储油罐在管道输油中的作用输油管道的首末站均设有储油罐,采用“旁接油罐”输送工艺的管线中间站也设有油罐,首站油罐用于接收油田或上游来油,调节管道的外输,末站油罐接收上游来油,然后再转送给码头、铁路或炼厂等。
中间站的油罐与泵入口连接,可以调节上下游的输量,当上游来油多时多余部分进罐,上游来油少时不足部分由罐中油补充。
对“密闭”输送工艺则中间站不设罐。
储油罐在管道中起着很重要的作用,库容的设定不能太大也不能太小,太大则投资大,油罐占用底油多,管理量大,运营成本高,而太小又不能满足生产需要,生产不灵活,影响生产安全。
一般来讲首末站库容应能储存5—7天的管输量,即5—7天末站不销油库容仍能满足生产。
4.2 储油罐的分类及特点储油罐有多种,按建造方式分有地下罐、半地下罐和地上罐,另外还有洞穴油罐。
地下、半地下罐较隐蔽,利于战备,但运行管理不便,所以一般采用地上罐;按建材分,有金属油罐和非金属油罐,非金属油罐虽然节省钢材、投资少,但由于抗雷击的性能不如金属油罐,所以已很少采用;按结构分有立式油罐和卧式油罐,卧式油罐一般用于小批量储存。
立式油罐又分为拱顶油罐和浮顶油罐,所谓拱顶指油罐的金属顶呈拱起状,是固定顶,而浮顶油罐的顶是浮在油面上并随油面上下移动的平金属顶,此种油罐比拱顶油罐的油气蒸发损耗小得多,但建造成本相对较高。
4.3 管道输油中常用的储油罐管道输油生产中曾大量采用金属罐、非金属罐、地下罐及半地下罐等,经过多年的实践及发展,现基本上采用金属罐,其它油罐基本被淘汰。
在金属罐中主要是立式圆柱形拱顶油罐和浮顶油罐,而新建油罐绝大多数采用油气蒸发损耗极小的浮顶油罐。
目前我国最大的浮顶油罐为10万方,分布于秦皇岛、铁岭、仪征等油库和中转站,另外还大量采用了5万方及2万方浮顶油罐。
4.4 油罐的蒸发损耗油罐中油品的蒸发是指油罐表面油品汽化的现象,所以油品的蒸发损耗主要发生在油面上部有油气空间的拱顶油罐中。
在拱顶油罐的顶上安装有呼吸阀,当罐内油气的压力增高超过呼吸阀的控制压力时油气会溢出罐外,造成油品的蒸发损耗,所以没有油气空间的浮顶油罐基本无蒸发损耗。
油罐的蒸发损耗大小与下列因素有关:⑴.油品的温度越高、压力越低则蒸发量越大;⑵.油罐承压能力强及油罐蒸发液面小则蒸发量小;⑶.油位变化频繁则蒸发量大。
5、清管5.1 清管的原理及作用输油管道在运行一段时间后,在管内壁会沉积一定厚度的不易流动的石蜡、胶质、凝油、砂和其它杂质的混合物,统称为结蜡。
紧贴管壁并与管壁粘接较为牢固的主要是蜡,是真正的结蜡层,在结蜡层上是凝油层。
管内壁结蜡后管内径变小,摩阻增加,输送能力下降,为改善管道状况,需通过一定的方法清除结蜡,使管径变大,提高输送能力,减小压能损失,降低动力消耗。