智能工地 中俄东线项目
中俄天然气合作及东线、西线及远东天然气管道建设
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中俄天然气合作及东线、西线及远东天然气管道建设
庞昌伟
【期刊名称】《黑河学院学报》
【年(卷),期】2018(9)9
【摘要】中俄能源合作是两国全面战略协作伙伴关系持续发展的重要内容.中俄油气互利合作将提升中国陆路能源安全,并助推俄罗斯东部资源开发.2019年底即将
开通的中俄东部天然气管道对中国生态文明建设和居民\"煤改气\"改善能源消费结构、东北振兴将产生深远影响,也将极大影响中俄关系的发展.
【总页数】4页(P93-96)
【作者】庞昌伟
【作者单位】中国石油大学(北京)国际石油政治研究中心,北京 102249;中国石油大学(北京)俄罗斯中亚研究中心,北京 102249
【正文语种】中文
【中图分类】F416.22
【相关文献】
1.中国天然气需求疲软中俄西线天然气项目推迟 [J], 国际能源网
2.中俄签署近40项能源金融合作文件-中俄天然气管道(东线)国内部分获批 [J],
3.中俄能源合作的新引擎——中俄东线天然气管道 [J], 杨慧慧
4.中国石油管道局工程有限公司大口径推管机建功中俄东线天然气管道建设 [J],
5.管道建设管理步入“智能”新时代中俄东线天然气管道工程以智能化推进升级
管理 [J], 天工
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中俄东线天然气管道工程
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中俄东线天然气管道工程中俄东线天然气管道工程(中俄天然气管道)是中俄两国政府合作的重大能源合作项目之一,也是世界上最大的跨境天然气管道之一。
其建设标志着中俄两国天然气战略合作关系进一步加强,为双方经济合作带来了重要机遇。
工程概述中俄天然气管道工程自2014年开始建设,2019年正式投产。
该工程总长度约为3,000公里,起点位于俄罗斯圣彼得堡附近的雅尔塔镇,终点则是中国吉林省珲春市。
该管道经过俄罗斯远东地区、黑龙江省、吉林省等地。
其中,俄境内管道约长2,200公里,中国境内管道约长800公里,规划输气量高达每年380亿立方米。
工程优势实现对国际市场的多元化中俄天然气管道工程的建设实现了中国对能源进口国家的多元化,打破了其长期依赖单一国家石油天然气来源的局面。
对于中国的能源安全, 提供了有力的保障。
同时,这也有利于俄罗斯对国际市场的多元化,降低了该国对欧盟等国家天然气销售市场的依赖程度。
降低成本、提高效率中俄天然气管道工程评估估计,相比海运,管道输气方式可以降低相当数量的成本。
此外,天然气可以根据需求稳定的分期输送,而不能储存的液化天然气在运输中往往会出现浪费。
双方互利共赢中俄天然气管道工程的建设除了有助于对国际市场的多元化外,还有许多明显的共同利益。
该项目在此前,还有着十分重要的意义:俄罗斯向中国出口大量天然气,不仅增加了中国的能源来源,也增加了俄罗斯的外汇收入,这对于俄罗斯尤为重要。
将来展望中国和俄罗斯都是能源大国,加强能源合作合乎两国利益。
目前中俄天然气管道工程已经投入试运行,并已经按时交付试运行的天然气。
这是中俄合作建设的另一座丰碑,为加强两国之间的能源合作迈出了新的一步。
此外,随着中国城市燃气需求的不断增长,未来中俄天然气管道的用途也将不断扩大。
双方还将继续加强在能源领域的合作,未来可期。
中俄东线齐长城遗址Ⅱ穿越施工
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中俄东线齐长城遗址Ⅱ穿越施工
周景权;周伟光;赵元奇;宋绪江
【期刊名称】《非开挖技术》
【年(卷),期】2022()1
【摘要】中俄东线天然气的引进对提升我国清洁能源供应量,优化能源结构,实现节能减排,改善大气环境,实现社会经济可持续发展,都将产生积极而深远的影响。
齐长城遗址定向钻穿越工程作为中俄东线南段(安平-泰安段)控制性工程,管径为
φ1219mm,地质为中风化花岗岩层,穿越轨迹岩层最大抗压强度130MPa,同规格管径穿越施工如此高强度岩石在国内也属首次;穿越施工岩石层尤其是硬岩层往往面临卡钻、断杆甚至钻孔报废等巨大风险。
为此,结合工程实例,对大口径管道中风化花岗岩地层穿越施工技术难点进行分析,并采取有效的施工技术措施。
【总页数】4页(P12-15)
【作者】周景权;周伟光;赵元奇;宋绪江
【作者单位】国家管网建设项目管理分公司冀鲁项目部长清分部;辽河油田建设有限公司;泰安市岱峰管道工程有限分公司
【正文语种】中文
【中图分类】F42
【相关文献】
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2.穿越时空,重走烽火长城路齐长城旅游线路推荐
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国家重点工程--中俄东线天然气管道(永清-上海)齐长城遗址定向钻一次穿越成功5.中俄东线黑龙江盾构穿越工程管道牵引过程中管道状态分析
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中俄东线项目调研案例范文
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中俄东线项目调研案例范文摘要:一、引言二、中俄东线项目概况1.项目背景2.项目意义3.项目进展三、调研方法与步骤1.调研目的2.调研范围3.调研过程四、调研成果与分析1.资源整合2.合作模式3.经济效益4.存在问题五、对策建议1.政策支持2.技术创新3.市场拓展4.风险防范六、结论正文:一、引言随着全球能源需求的不断增长,国际能源合作已成为我国对外政策的重要组成部分。
中俄东线项目作为我国与俄罗斯最大的能源合作项目,备受关注。
本文通过对中俄东线项目的调研,分析项目现状及存在问题,并提出相应对策建议。
二、中俄东线项目概况1.项目背景中俄东线项目是指从俄罗斯境内阿尔泰地区向中国输送天然气的管道项目。
项目始于2014年,双方签署《中俄东线天然气管道购销合同》,约定俄罗斯向我国每年供应380亿立方米天然气,合同期为30年。
2.项目意义中俄东线项目具有多重意义:一是优化我国能源结构,提高清洁能源比重;二是缓解东北地区天然气供应紧张局面;三是促进沿线地区经济发展;四是深化两国友谊,推进“一带一路”与“欧亚经济联盟”对接。
3.项目进展截止目前,中俄东线项目已完成初步设计、施工招标等工作,预计2022年建成投产。
项目包括一条主线(俄罗斯至中国)和两条支线(中国境内),全长约3000公里。
三、调研方法与步骤1.调研目的本次调研旨在深入了解中俄东线项目的实施情况,分析项目在资源整合、合作模式、经济效益等方面的优势与不足,为项目未来发展提供对策建议。
2.调研范围调研范围涵盖俄罗斯阿尔泰地区、中国东北地区以及项目沿线相关省份。
3.调研过程调研团队通过访谈、问卷调查、数据分析等方式,收集项目相关信息,全面了解项目进展、存在问题及未来发展需求。
四、调研成果与分析1.资源整合项目充分利用了俄罗斯丰富的天然气资源和我国广阔的市场需求,实现了资源优化配置。
2.合作模式双方采用“管道建设+天然气购销”的模式,既保证了项目的顺利进行,又确保了双方利益的共赢。
中俄东线天然气管道中国段开建2018年建成投产
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[ 1 ] 金曙光, 秦月霜, 俞萱, 等. 新肇油田油藏地质特征[ J ] _ 大庆石油
地 质 与开发 , 2 0 0 2 , 2 1 ( 6 ) : 1 - 3 . [ 2 ] 王祝 文,向 曼, 刘 菁华 , 等. 基 于 分数 阶 F o u r i e r变 换 的声波 测井
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世 l l l 叫 g 。
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业大 学学 报, 2 0 1 1 , 2 8 ( 1 ) : 2 9 . 3 3 .
[ 4 ] 付立 志,李海 涛 . 指数 衰减 信号 的 F o u i r e r 变 换修 正 [ J ] .河南 科技
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处理后深侧向电阻率分辨率与微球相接近 , 在
厚 层段 ,处 理后 的曲线 与原 曲线相 一致 ;在薄 差层
[ 6 ] 孙文昌. 窗 口F o u r i e r 变换反演公式的级数表示 [ J ] l 中国科学 :数
学, 2 0 1 4 , 4 4 ( 5 ) : 5 4 5 — 5 5 7 .
口长度应为 2 = 2 = 4 ; 对于 自然伽马曲线 , 其纵
向分 辨率 为 0 . 5 ~ 0 . 6 m, 取为 0 . 5 m, 采 样 间距 为 0 . 0 5 m, 1 0 个 采样 点 ,即 m= 1 0 ,因此其 窗 口长度应 为 2 = 3 2 ;其它 测井 曲线 的窗 口长度依 此 类推 。
高 分 辨 率 处 理 后 的 电阻 率 幅 值 更 接 近 于 地层 电 阻 率 的真 实值 。
表 1 电阻率实测值、岩 电分析值与高分辨率处理值
Ta bl e 1 Me as ur e d r e s i s t i vi t y va l ue ,a nal ys i s o f r o c k r e s i s t i vi t y va l ue and r e s i s t i vi t y va l ue af t e r h i gh
长输油气管道工程智慧工地标准化建设探讨
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长输油气管道工程智慧工地标准化建设探讨仲 谦 张建伟(国家石油天然气管网集团有限公司工程部)摘 要:近年来,智能建造逐渐成为油气管道工程建设行业追求高效与智能化的主要方向,智慧工地建设也迎来了前所未有的发展机遇,本文阐述了智慧工地建设的几项技术要素,探索研究了油气管道工程智慧工地的标准化建设,同时基于工程实践对关键工序的智能化管理、现场视频监控的搭建和数据管理提出了规范要求,通过管控智慧工地建设的技术要素,标准化智慧工地建设和管理要求,能够保障信息技术更好地运用于油气管道工程建设全生命期管理。
关键词:智慧工地,标准化,数据采集,视频监控,数字化转型Discussion on the Standardization of Intelligent Construction Sites forLong-distance Oil and Gas Pipeline Construction ProjectsZHONG Qian ZHANG Jian-wei(Engineering Department of PipeChina )Abstract: In recent years, intelligent construction has gradually become the main direction of the oil and gas pipeline engineering construction industry to pursue efficiency and intelligence, intelligent construction site has also ushered in unprecedented development opportunities, this paper expounds several technical elements of intelligent construction site, and explores and studies the standardized construction of intelligent construction site of oil and gas pipeline engineering. At the same time, based on engineering practice on the intelligent management of key processes, normative requirements for on-site video surveillance construction and data management are put forward, and the requirements for the construction and management of intelligent construction site are standardized through the control of technical elements of intelligent construction site construction, which can ensure that information technology is better applied to the whole life cycle management of oil and gas pipeline construction.Keywords: intelligence construction site, standardization, data collection, video monitoring, digital transformation作者简介:仲谦,工程师,任国家管网集团工程部质量管理高级专员,主要从事工程质量管理、技术装备管理等。
中俄东线天然气管道:国内首条智能化管道工程
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中俄东线天然气管道:国内首条智能化管道工程
佚名
【期刊名称】《《天然气技术与经济》》
【年(卷),期】2019(013)005
【总页数】1页(P66)
【正文语种】中文
中俄东线天然气管道工程是我国首条同时采用超大口径、高钢级、高压力的具有世界级水平的天然气长输管道工程。
除了技术上的创新外,还通过“大数据+云计算+物联网+人工智能” 和互联网+项目管理的新模式,建设“智慧工地”,打造
我国首条智能化管道的样板工程。
中俄东线天然气管道工程从钢材、钢管等主要材料的应用,到压缩机、56英寸Class900全自动焊接球阀等关键核心设备的制造,到SCADA系统,也就是我们
所说的管道运行的“大脑”,全部是中国制造的。
实现了100%的全自动化焊接、100%的AUT(自动超声)检测和100%机械化防腐补口。
作为我国首条第三代大口径油气管道,中俄东线天然气管道工程从数字化设计,向
采办、施工、验收、运维等环节延伸,借助智能移动终端、智能感知设备、电子标签等工具,搭建管道全生命周期信息智能综合管理系统,实现管道的可视化、网络化、智能化管理。
在项目设计和建设过程当中,全面运用信息化、自动化和智能化的技术,项目投产后,仅运行人员就减少30%,大大提高了项目的智能化水平,
提高了项目的效率和效益。
中俄东线锦州分输压气站66kV外电接入系统工程
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中俄东线锦州分输压气站66kV外电接入系统工程OPGW光缆采购技术规范2020年3月第1部分:通用技术规范1 范围本部分规定了光纤复合架空地线(OPGW)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。
本部分适用于光纤复合架空地线招标。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 1179 圆线同心绞架空导线GB/T 7424.1 光缆总规范第1 部分:总则GB/T 7424.2 光缆总规范第2 部分:光缆基本试验方法GB/T 7424.4 光缆第4 部分:分规范光纤复合架空地线GB/T 9771 通信用单模光纤GB/T 15972 光纤试验方法规范GB/T 17937 电工用铝包钢线GB/T 22077 架空导线蠕变试验方法GB/T 23308 架空绞线用铝—镁—硅系合金圆线DL/T 788 全介质自承式光缆DL/T 832 光纤复合架空地线DL/T 5344 电力光纤通信工程验收规范JB/T 8137 电线电缆交货盘YB/T 124 铝包钢绞线IEC 61394 架空线铝、铝合金和裸钢导线用润滑脂的特性(Overheadlines-requirements for greases for aluminium,aluminium alloy and steel bare conductors)IEEE Std.1138 用于架空输电线路的光纤复合架空地线(OPGW)性能和试验方法(IEEE standard for testing and performance for optical ground wire(OPGW)for use on electric utility power lines)3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
【能源】中俄东线天然气管道投产通气感想

历经5年准备和建设,12月2日,中俄东线天然气管道即将投产通气。
巨大的气流将从遥远的俄罗斯恰扬金气田呼啸而来,经加压后将在直径1422毫米的钢管内疾驰,经黑河首站入境后又向下游奔涌而去……沿着中国版图东部,这条能源巨龙蜿蜒前行,随着今后中段和南段的陆续投产,它将经东北至华北,而后又向华东奔去,在黄浦江畔激荡起能源浪花,成为东北振兴、京津冀协同发展、长三角一体化等国家战略的重要支撑。
在世界的东方,这条起舞的能源巨龙,历尽艰辛,百炼成钢,凝聚了中国智慧,大写了石油精神,在中国管道建设史上留下了浓墨重彩的一笔。
坦诚与务实:一条深化中俄关系的管道上海的早晨,书写着东方传奇。
2014年5月21日凌晨4时许,黄浦江静静地流淌,大部分市民还在沉睡当中。
又经过一个通宵的谈判,围绕中俄东线天然气价格存在的分歧终于找到契合点,中俄双方谈判代表抑制不住内心的兴奋。
这是一场跨世纪谈判,这是一个总价达4000亿美元的超级大单。
俄气公司总裁阿列克谢·米勒说:“从来没有和任何公司签过这么大的单子。
”中俄两国毗邻,正在迅速崛起的中国需要稳定可靠的能源供应,而一个日益强大的俄罗斯也需要参与到中国这个世界最大的市场。
互利共赢,是两国能源发展战略中的最大共识。
如果从1994年中俄两国签订天然气管道修建备忘录开始算起,这场谈判到2014年正好经历20年。
中国石油一位谈判代表称,曾在一年之内,他在中俄两国间往返50余次。
双方始终坦诚务实地面对分歧,既要维护本国利益,又都希望最终达成合作。
在这20年间,中俄两国领导人都高度重视能源领域合作,每一次中俄双方最高首脑会晤,对于有关能源方面的核心问题、关键走向,都给予重要指导。
2007年以后,国际政治形势的变化,以及世界天然气市场格局的改变,为中俄之间的谈判提供了突破口。
一切似乎水到渠成,而能够迈向共识,除地缘政治、国情与资源现状因素外,中俄两国政府、两国企业之间始终坦诚相待、真诚合作、努力达成互利共赢的共同心愿发挥了主导作用。
国内智能化油气储运管网的发展与应用

国内智能化油气储运管网的发展与应用摘要:随着时代的发展和进步,人们生活质量提高,对能源需求量不断增加。
近年来,智能化油气管网的构建是油气管道工程建设中的重要部分,文中阐述了智能化技术在油气管网建设施工中的应用。
以实际工程为例,讲述大数据、物联网、无人机等新型科技手段在油气储运管网运行中的应用方式以及使用方法,达到满足油气储运管网安全、高效运行的需求,实现实时监控管网运行的目的。
智慧管网的构建减少了国内油气田生产成本,提高油气田经济效益。
关键词:油气管网;智能化技术;管网建设引言我国在泛在传感、可靠通信、高性能数据处理及智能控制等方面拥有诸多领先世界的科技成果,已成为第四次工业革命的领跑者。
2016年,国务院印发《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》提出:构建CPS参考模型和综合技术标准体系,支持开展兼容适配、互联互通和互操作测试验证。
2017年,国务院发布《新一代人工智能战略规划》,人工智能发展已上升至国家战略层面。
根据国家发改委发布的《中长期油气管网规划》,2025年我国油气管道总里程将达到24万千米,同时将“提升标准化、智能化水平”作为未来发展的重点方向。
2020年,工信部、应急管理部联合发布了《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021—2023年)》,要求重点行业充分利用工业互联网等信息技术提高安全生产水平。
1智能化油气储运管网发展现状智能管网通过大数据集合分析管道风险,将数据信息中的实时监控、天气数据、地理状况、设备状况以及第三方不确定影响因素相结合,集成大数据开放结构。
实现油气田管网智能监控、预警,解决管网运行中的安全管理与知识决策问题。
21世纪初,国内的智能化油气管道构想开始初步探索。
2014年11月,智能化油气管道的建设在中石化开启,主要进行了数字化的管理、完整性调控、管理运营、安全管理、应急警报和应急管理6个项目的开发。
中石油也在管道的规范化和大数据数字化的探索中取到了优异的成绩,自2003年开始,西气东输管道、陕京输气管道、榆济输气管道在大数据数字化管道的建设中做了尝试。
智慧管网综合解决方案课件

万公里,相当于地球周长的30多倍。
第* 页
城镇化带来的市场机遇
地下管线建设市场需求呈逐步增长趋势 燃气、供水、排水、供热四类地下管线总长度及总密度在2001-2011十年间提高较为稳定, 年平均增长率分别为9.84%和3.71%,地下管线长度与密度增长率,如下图所示。
统一规划、统一管理
统一建设、统一经营
智慧管网将帮我们做到这些
• 根据历史雨情及排涝情况,自动布设、启停相关排水设施及预警
北京 • 预计将内涝排尽时间,为指挥调度提供辅助决策
• 压力变化达到临界值自动关闭阀门
青岛 • 通知相关人员立即处置
• 第一时间发现井盖丢失
长沙 • 通知最近的巡检人员立即到场处理,并提供位置、配件库存情况等信息
全方位
虚拟仿真化
应急防灾
全 生 命 周 期
地下管廊
立法接入 共同运营
控
防
监
基础信息普查 综合建库
竣工测量审核
地上地下 一体展示
三维可视化
智 能 化 应 用
市政维修数据 运行更新
施工审批 热线服务
管线
运行状态监控 实时调用
数据平台化
法律标准
支撑保障 资金保障(投融资模式)
技术保障(科技创新)
主要关键技术
数据来源:统计年鉴
城镇化带来机遇与挑战
城镇化进程一方面推动了地下管线 管理水平的提高,同时,也为地下管 线建设与管理带来一系列挑战。
随着城市化进程的推进,城市运行中 的各种不安全因素也有所增加,城市地 下管线的各类事故,如地面塌陷、施工
2014年5月8日,暴雨强袭带来珠海全城积水,部分路段水 深超过1米
中俄东线天然气管道工程开新局
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央企方阵 Central Enterprises中俄东线天然气管道工程开新局中俄东线全线贯通后,对提升我国清洁能源供应量,改善大气环境,提高人民生活质量,实现社会经济可持续发展具有积极而深远的影响。
文︱《中国报道》记者 王哲早春时节,江苏南通,长江江面以下50米处,世界级的能源大动脉中俄东线天然气管道长江盾构穿越工程正全力推进……中俄东线天然气管道项目是两国元首亲自商定并关注的中俄能源合作重大战略性项目,是中俄能源务实合作的成功典范,对深化两国全方位合作,促进两国利益融合具有重要意义。
中俄东线天然气管道是继中亚管道、中缅管道后,向中国供气的第三条跨国境天然气长输管道。
中国境内段工程全线长度5111公里,起于黑龙江省黑河市的中俄边境,途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏等九个省区市,最终抵达上海。
工程按照北、中、南三段分期建设,计划2025年6月全线投产通气,与我国现有区域天然气管网互联互通,向东三省、环渤海、长三角等地区每年稳定供应天然气380亿立方米,惠及沿线4亿多百姓。
中俄东线全线贯通后,每年可输送俄罗斯天然气380亿立方米,与燃煤相比,可减少二氧化碳排放量1.64亿吨、减少二氧化硫排放量182万吨、减少氮氧化物排放量46万吨、减少粉尘排放量84万吨,对提升我国清洁能源供应量,改善大气环境,提高人民生活质量,实现社会经济可持续发展等,都具有积极而深远的影响。
中段建成投产,南段加快建设中俄东线天然气管道(吉林长岭—河北永清)——中俄东线中段工程于2019年7月4日全面开工建设,2020年12月3日,国家管网集团组织该段管道正式投产运营,来自俄罗斯的清洁天然气正式抵达首都北京和京津冀腹地,为首都经济圈的快速发展注入新的动力。
中俄东线中段建成投产,有利于改善环渤海地区空气质量,拉动沿线地区经济发展,完善区域能源结构;同时与已建的东北管网、华北管网、陕京管道系统及大连LNG、唐山LNG、辽河储气库等互联互通,有效增强京津冀地区天然气供应能力和调峰应急保障能力,提升供气能力2700万立方米/日,助力北方地区清洁取暖。
输气工艺管道焊接质量检验批管理探讨

输气工艺管道焊接质量检验批管理探讨摘要:随着我国社会经济的快速发展,城市化建设的加快,输气工程项目不断增多,管道焊接质量关系投产后场站安全运行,对焊接质量的评定均以对检验批的检查、检验结果为依据。
对管道组对、焊接的检验批的相关规定进行了梳理,明确了管控重点,确定了检验批的选取准则和检验合格标准,分析了存在的问题,为输气工艺管道焊接质量验收管理提供了准确、全面的依据。
关键词:输气工艺;管道焊接;检验批;质量管理引言输气管道主要是通过焊接的方式实现远距离输送天然气,焊接质量的好坏直接影响管道工程的运行。
对于运行单位,工艺管道焊接质量管控已经成为了关系场站安全运行的管控源头和工作重点。
1检验批及其划分(1)检验批:检验批是指按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。
因此,检验批是质量验收的最小单元,是整个工程质量验收的基础。
如果检验批不合格,则分项工程、分部工程、单位工程不可能合格。
检验批对工程验收具有决定性的作用。
(2)主控项目和一般项目:主控项目指石油天然气建设工程中对质量、安全和环境保护起决定性作用的检验项目;一般项目指除主控项目以外的检验项目。
主控项目必须全数符合质量验收规范。
主控项目的检查具有否决权。
一般项目则规定80%及其以上的检查点符合规范即可认定为合格。
2工艺管道焊接检验批验收准则2.1检验批验收项目第一:管道组对(1)主控项目1项,管道材质、规格、型号应符合设计文件要求,质量证明文件应齐全。
(2)一般项目4项,分别对相邻两道环焊缝的距离、焊缝距支吊架的距离、管道对口平直度偏差、管口组对间隙和错边量等作出了具体规定。
第二:管道焊接(1)主控项目3项,分别是:焊接工艺规程应具有有效性和适用性;焊材应符合焊接工艺规程的规定;管道焊缝无损检测应符合设计要求和规范规定。
(2)一般项目5项,分别对焊缝表观质量、焊缝宽度、焊缝余高、焊缝咬边、角焊缝凸凹度和焊脚高度等进行了规定。
中俄东线天然气管道智能化关键技术创新与思考

中俄东线天然气管道智能化关键技术创新与思考摘要:随着经济和各行各业的快速发展,中俄东线天然气管道是中国第三代长距离、大输量天然气管道标志性工程,是全球单体规模最大的输气管道,在中国乃至世界管道建设史上创下了多项新纪录。
以该管道为试点,打造了中国首个智能管道样板工程。
系统阐释了智能管道与智慧管网的基本内涵与关键技术,梳理了支撑管道“全数字化移交、全智能化运营、全生命周期管理”的关键技术及阶段性成果,为持续推进中国管道智能化建设、助力打造智慧互联大管网提供了重要指引。
同时,从认识与技术等层面,就管道智能化的技术本质、管道数字基建、管道瓶颈技术攻关、管网智慧大脑等问题,给出了进一步思考与建议。
关键词:中俄东线天然气管道;智能管道;智慧管网引言随着经济和科技水平的快速发展,根据国家石油天然气管网集团有限公司关于建设智慧管道的统一规划与部署,为了加强中俄东线天然气管道工程(简称中俄东线)的专业化运营管理,优化业务布局,提升管道运营实力,在中俄东线实施全新的经营管理模式,并逐步实现高度智能化,实现管道管理的全面提升。
在此背景下,基于中俄东线当前的业务现状与信息化基础,针对未来的业务发展和信息化建设需求,提出了中俄东线信息化建设的总体规划思路,以期为中俄东线信息化建设提供指导。
1管道智能化发展背景与内涵1.1发展背景进入21世纪,以人工智能、大数据、云计算、物联网等为标志的第四次工业革命孕育兴起,开启了智能时代的序幕。
新一轮工业革命为全球不同国家、不同行业提供了转型与创新发展机遇,美国“工业互联网”、德国“工业4.0”、日本“工业价值链”以及中国“中国制造2025”等,核心都是聚焦工业智能化发展新方向。
中国从第三次工业革命起加速追赶欧美国家,取得显著成果。
正如世界经济论坛创始人、《第四次工业革命》作者克劳斯·施瓦布所言:中国已在无人机、互联网、云计算、生物医药、分享经济等方面拥有许多领先世界的科技成果,展望未来,中国将成为第四次工业革命的领军者。
超大口径智慧管道施工技术工程实践 ——中俄东线天然气管道施工纪实

超大口径智慧管道施工技术工程实践——中俄东线天然气管道施工纪实中俄东线天然气管道从黑龙江省黑河市入境,途经黑龙江、吉林、内蒙古、辽宁、河北、天津、山东、江苏等8省市区,止于西一线甪直联络站,干线全长3054km。
设计输量380×108m3/年,设计压力12/10MPa,管径D1422/1219mm。
工程共分三段建设:北段(黑河至长岭)、中段(长岭至永清)和南段。
中俄东段天然气管道工程(黑河-长岭)干线共计9个标段,新疆油建公司承建的第九标段位于吉林省松原市境内,全长71.19km,管径为φ1422mm,壁厚以21.4mm为主。
第九标段于2017年12月13日开工,于2018年10月30日率先完成主线路焊接施工任务。
二、施工简介按照业主项目部的要求,中俄东线(黑河-长岭)第九标段采用“全自动沟上焊接+气体极化防腐+沉管下沟”的施工方式,同时要求建设智慧工地,实现相关数据的采集和传输。
1、全自动焊接技术中俄东线(黑河-长岭)第九标段主线路采用全自动焊接技术,即“内焊机根焊+双焊炬全自动外焊机填盖”的施工工艺。
1)坡口加工及管口除锈全自动焊接工艺的坡口形式为双V复合型,需要在现场进行坡口加工。
坡口精度对质量影响较大,坡口加工时通过坡口机的涨靴实现对管口的定位夹紧以及矫正,保证坡口机的轴心与管轴心重合,严格控制管口垂直度与平面度合格。
2)组对及根焊内焊机兼组对和根焊功能于一体,φ1422mm内焊机具有8个焊枪,焊接过程中单侧的4个焊枪同时进行焊接,根焊一道焊口时间在90s左右,焊接速度快。
内焊机焊接过程中,通过管口的控制面板进行操纵,操作方便,可以从管口和管道焊缝外侧观测到焊枪的焊接状况,内焊机焊接外观成型美观。
3)热焊、填充及盖面焊接热焊采用单枪进行焊接,焊接一道口时间在3min左右。
外焊机设备自带参数记录,可定期抽查焊接速度、电流、电压、送丝速度等,对每层焊道的焊接情况和焊接参数进行监测,研究焊接参数变化的规律,解决焊接质量和外观问题。
中俄东线天然气管道北段全线贯通12月1日正式进气投产
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中俄东线X80钢级Φ1422mm直缝埋弧焊管理化性能研究

近年来我国 X80 管道发生了较多的质量安全 问题袁 相关失效分析结果表明袁 X80 管道主要失效 形式为环焊缝失效袁 其主要原因包括环焊缝韧性尧 焊接缺陷尧 不等壁厚及错边等引起的应力集中袁
以及环焊缝相对于钢管的低强匹配等[4-7]遥 这些失效 反映出来的管材质量问题包括院 管材成分要求范围 宽袁 实物一致性差袁 导致管材可焊性差曰 管材强度 要求宽泛袁 实物水平接近标准上限袁 造成焊缝与管 体低强匹配曰 管材几何尺寸要求偏低袁 现场组对困 难袁 出现强力组对以及应力问题等遥 围绕这些问 题袁 在中俄东线建设前袁 从管材自身质量改进的角 度袁 在中俄东线钢管技术条件以及数据单补充技术 要求中袁 对相关技术指标及控制范围均进行了更为 严格的要求遥 其中袁 涉及理化性能方面主要包括化 学成分尧 拉伸性能和 DWTT 等指标遥 1.1 化学成分
2 中俄东线 X80 钢级 椎1 422 mm 直缝 埋弧焊管的实物性能
图 2 弯曲试验表现出来的焊接热影响区软化
另一方面袁 近年来备受关注的环焊缝失效事 故与环焊缝尧 管体的强度匹配问题袁 国内外比较 一致的观点认为袁 环焊缝的高强匹配对于避免环 焊缝失效至关重要[5,9-10]遥 高强匹配能够有效避免 环焊缝处的应力集中袁 从而避免环焊缝失效遥 由 于环焊缝与管体的匹配程度显然与管体自身的强 度相关袁 较低的管体强度使等强甚至高强匹配变 得更容易实现袁 因此压缩强度上限也成为促进环
焊缝合理强度匹配的重要方向遥 为了给现场环焊缝焊接创造更好的条件袁
以更好满足等强甚至高强匹配的要求袁 技术条 件中钢管拉伸性能区间进一步缩小遥 中俄东线 技术条件中将屈服强度上限由 API SPEC 5L 要 求的 705 MPa 压缩至 690 MPa袁 在后续的数据单 中进一步压缩至 675 MPa袁 区间范围由 150 MPa 缩窄为 120 MPa曰 抗拉强度上限由 825 MPa 压 缩至 780 MPa袁 在后续数据单中进一步压缩至 765 MPa袁 区 间 由 200 MPa 缩 窄 为 140 MPa遥 强度区间的缩窄给制造工艺的稳定性带来了极 大的挑战袁 也需要制管厂和钢厂密切配合袁 寻 求最佳的钢板强度控制区间袁 以确保钢管强度 区间满足要求遥 1.3 DWTT 性能
智慧建设项目群结营试题-终版

难度: 试题解析: 易 中
易 中 易 易 中 中
难 中 易
正确答案 AC BD
AB BCDE ABCDE ABCDEF ABCDE ABCDE
ABCDE ABCEDF ABCDEFG
答案A 谁报验 现场集中记录
答案B 谁审批 现场分散记录
答案C 谁录入 集中管理
答案D 谁验收 集中处理
答案E 谁校验 分散处理
多选题模板说明 1、正确答案必须大于等于2个 2、支持录入最多5个考核点,以英文;分隔
题目: 机具入库实行哪些原则?
机具违规记录实行哪些原则?
开工前,施工单位应按《油气管道工程机具二维码规定 》完成进场机具信息在机具库平台的哪些内容,并将其 粘贴在规定位置,向监理机构提交机具进场报验申请?
考核点:
气体级化剥离实验相关要求有哪些?
ADC采集模块 钢筋无油污
错变量及预热温度
无线发射模块 钢筋无锈蚀
电流电压
钢筋外观尺寸符合要求
焊接层(道)数
外观质量
答案H
答案I
答案J
答案K
答案L
答案F
答案G
录入 宜在管体温度不高于 25C时进行测试
现场WIFI组网 数据全面统一 无线传输
打印二维码标签 测试位置宜在管顶位 置
作业面移动监控 感知交互可视 焊口扫描
校验
审对核管体聚乙烯防腐层
补口防腐层对钢管的 的附着力应不小于
附着力应不小于10MPa 5MPa
棚内隐蔽摄像头固定
监控
机组GPS定位
机组智能工地由哪些构成?
智能管道、智慧管网的建设目标? 数据采集系统具有哪些功能? 中俄东线中段开展无人机实践活动,与传统的检查方式 相比具有哪些优势? 对全自动焊机设备进行改造,内焊机加装()模块,外 焊机加装()模块,完成设备wifi 组网、数据收集和上 传回收,以到达数据自动采集移交要求。 钢筋外观质量应符合什么标准? 选用符合的焊接工艺,按照焊接工艺规程要求检查哪些 内容?
中俄东线输气管道穿越长江高水压盾构隧道接缝防水组合形式研究

中俄东线输气管道穿越长江高水压盾构隧道接缝防水组合形式研究马本特;王岳;孙鹏;郭英杰;谢祝祝;薛飞【期刊名称】《地球科学前沿(汉斯)》【年(卷),期】2022(12)8【摘要】为了解决穿越长江高水压输气管道盾构隧道接缝的防水问题,本文详细分析了中俄东线输气管道穿越长江段盾构工程概况,本项目控制段盾构隧道的水头高度达到74 m,属于小直径盾构隧道工程的高值。
本文确定了在管片内外双侧各设置一道三元乙丙弹性密封垫的防水组合形式方案,并在充分考虑设计使用年限、温度影响、安全系数等因素的基础上,确定了该项目三元乙丙弹性密封垫的防水能力指标。
本文介绍了利用ABAQUS对三元乙丙弹性密封垫防水能力展开预测的数值模拟方法,包括材料本构、数值模型、计算过程、结果分析等;对内外侧三元乙丙弹性密封垫开展了防水性能试验,试验结果表明该防水组合形式方案达到防水能力设计指标,满足工程要求。
【总页数】10页(P1158-1167)【作者】马本特;王岳;孙鹏;郭英杰;谢祝祝;薛飞【作者单位】中石化石油工程设计有限公司东营;国家管网集团建设项目管理分公司廊坊;山东莱克工程设计有限公司东营;同济大学土木工程学院地下建筑与工程系;同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室;国家石油天然气管网集团有限公司工程部;中国石油天然气管道工程有限公司廊坊【正文语种】中文【中图分类】U45【相关文献】1.上海市高水压深层排水盾构隧道管片接缝密封垫形式试验研究2.高水压盾构隧道管片接缝防水可靠性试验研究3.长江上海航道处为中俄东线江苏段长江盾构隧道穿越工程勘察保驾护航4.苏通GIL综合管廊超高水压盾构隧道接缝防水性能试验研究5.苏通GIL综合管廊超高水压盾构隧道接缝防水性能试验研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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l 安全性高 l 成本低廉 l 制作方便 l 应用广泛 l 修正错误能力强
l 自动识别 l 存储量大 l 强穿透性 l 高适用性 l 独一无二的识别码
二维码:项目部分人员&监理人员&甲供管材物资
焊丝、小管件等都是多按批次管理,移交数据简单,使用二维码简单、便利、成本低。
RFID:机具&甲供设备物资
• 智能终端 • 温度传感器
问题
风险
质量
进度
费用
• 电流电压传感器 • 压力传感器 • 气体检测传感器
智能工地数据湖
工程计划 风险库
投资概算 设计数据
质量体系 施工标准
• 人工智能
• 二维码 • RFID • 视频监控 • 定位技术
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智能工地一体化平台
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目录 CONTENTS
智能工地
为提高过程管控能力,辅助提升施工管理水平,搭建智能工地。利用物联网和移动应用技术,通过现场部署无线局域 网络,结合二维码、电子标签、摄像头、智能终端等设备,实现对工程建设过程的实时视频监视、智能感知和数据采集,真 实准确反映现场作业过程,及时完整进行资料数字化移交归档。
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智能工地-要素
标签 打印
制 制 防管 管 腐形 厂 类根 整式 家 型据 理数 管据 材项 数定 据义 防腐日期 防腐厂按家条码布局设计 内涂层要求,进行打印 保温层准备
通过条码打印机 进行条码批量打 印
粘贴 要求
按粘贴要求,在 管材外表面粘贴 标签
管材防腐后打印二维码标签并粘贴
二维码扫描结果: AD01;03100111;03100111192;5001;2113 2142;711×12.1;11.9;L485M;SAWH;4200;3 LPE++;2016-4-2;4200;有;聚氨酯泡沫塑料 8mm
通过天线与RFID 电子标签进行无线通 信,可以实现对标签识别码和内存数据 的读出或写入操作。
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二维码-管材
借助二维码可快速扫描、精确识别的特点,在管材生产制造、采办调拨、 现场施工等环节,通过扫码实现全过程管理。
项目编码 分类编码 物料码 管号 规格 长度 钢级
数据 范围
布局 设计
利用二维码标签进行采办数据传递
1.现场焊接 过程中,扫 描管材上粘 贴的条形码
2.可准确识 别无破损情 况的条形码 中的数据
3.可在“施 工助手”中 自动填入管 材编号等
现场扫码识别数据及移交利用 — 12/21 —
二维码-焊口
管口组对完成后将焊口编号封装在二维码标签内,作为唯一的身份标识, 后续各工序作业时扫码获取焊口标识,将数据有效的关联。
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二维码-人员
采用二维码技术封装人员信息,通过终端设备扫描证件后,准确识别现 场人员基本资料、岗位职责、资质证件等关键信息,提高现场人员管控力 度,强化入场合规性,有效减少安全隐患。
登入系统
基本信息
入场授权
资质证书
毕业证书
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二维码-人员
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二维码VSRFID
01 • 背景介绍 02 • 智能工地应用技术 03 • 智能工地建设情况
项目管理助手
定制化移动终端,包含拍照、摄像等功能,结合“三检制”,可对焊接、 防腐现场作业过程,有效提高现场质量管控能力。
1.组对 2.焊接 3.收缩带补口
智能工地
——辅助提升施工管理水平,准确反映现场作业过程
目录 CONTENTS
01 • 背景介绍 02 • 智能工地应用技术 03 • 智能工地建设情况
背景介绍
《德国2020高技术战略》中提出“工业4.0”,以信 息物理系统( CPS )为基础,建设智能工厂并实现 生产过程智能化。
“互联网 +”
工业4.0
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工况参数采集
对重点机具工况数据进行采集,需要在全自动焊机(外焊机、内焊机)、 除锈设备、中频加热设备、红外加热设备上加装数据自动采集、传输模块, 以到达数据自动采集移交要求。现场上位机和中心级PCM系统集成 ePipeView软件,用于设备工况参数的展示。
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设备在项目施工中作用关键、资源急缺。使用RFID标签优势明显,将标签和设 备的生命周期保持一致。能够增强实物与数据间的联接强度。
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视频监控
工程施工现场部署视频监控系统,对现场整体情况,各关键工序的作业 情况实时监控,加强对现场施工的监管,使关键工序的质量行为可追溯、 查询,整体提升质量管控水平。搭建视频监控服务平台,并配备CVR、 NVR进行视频的存储与回放。
拍照
1.核实阀门与 设计符合性 2.阀门试压
列表
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RFID
可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特 定目标之间建立机械或光学接触的一种通信技术。
RFID标签
由耦合元件及芯片组成,每个标签具 有唯一的电子编码,附着在物体上标 识目标对象。
贴含RFID标签的设备
读写器/天线
美国提出“工业互联网”战略,通过智能系统和智能 决策在企业中的逐步推进,通过数据传输、多数据应 用和数据分析,重新整合创造出“工业互联网”。
工业互联网
油气管网规划
2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指 导意见》。随后国家发改委《关于推进“互联网+”智慧能源发展的 指导意见》指出:鼓励煤、油、气开采、加工及利用全链条智能化改 造……以互联网手段促进化石能源供需高效匹配、运营集约高效。
智慧管网
智能管道、智慧管网是在标准统一和管道数字化的基础上,以数据全面统一、感知交互可视、系统融合互联、供应精准匹配、 运行智能高效、预测预警可控为特征,依靠先进的信息技术的支持,以物联网、云计算、大数据和人工智能为代表的新一代信息 技术,为油气管网向全面优化、智能化发展提供了重要的技术基础。
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国家发改委、能源局发布的《中长期油气管网规划》,到2025年全国 油气管网将从12万公里发展到24万公里,倍增式发展对管道本质安全 和运营效率提出更高的要求,油气管网纵向配置优化油气行业内部资源 ,与其他能源实现横向多能互补,成为未来能源互联网重要组成部分。
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管道发展
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