超声波防海生物技术介绍2.0
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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
ห้องสมุดไป่ตู้
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。
生装置
前
后
结
果
试验装置
对
比
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
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。
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
显
控制 电源
微
水箱
镜 下
观
察
幼
虫
超
声
超声波发
处 理
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。
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。
一
二
三
超声波海水滤器
超声波短节
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
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。
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。