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方矩管設備工作規程包括維護任務和相關的資源,如因技術要求而決定的員工人數和時間、停機時間、物料單(備件)、特殊程序、特殊工具和支持設備。傳統意義上說,在管道輸送公司中,方矩管設備工作規程包括在《貫徹
方矩管設備工作規程包括維護任務和相關的資源,如因技術要求而決定的員工人數和時間、停機時間、物料單(備件)、特殊程序、特殊工具和支持設備。傳統意義上說,在管道輸送公司中,方矩管設備工作規程包括在《貫徹規章制度和管理規定》中。
對于管道、計量、一般方矩管或泵站任務來說尤其如此,因為設備工作規程通常適用于許多設備。過去,由于設備的差異和復雜性原因,對壓縮機站或泵站的任務分別予以記錄。隨著計算機化及維護管理系統(CMMS)的出現,現在設備工作規程常常保存在這些系統中,CMMS系統是專門為記錄設備信息、安排維修日程、管理工作通知單和記錄維護歷史而設計的。
有些公司已經將設備工作規程轉入了CMMS中,而其他公司仍然將其作為《貫徹規章制度和管理規定》的文件保存,在CMMS中與設備工作規程進行了鏈接。
實際上,方矩管系統都設有泵站或壓縮機站,而對于液體輸送管道還包括其他設備,比如終端設備和存儲設備。如果管網需要長期擴建,泵、壓縮機站和終端或存儲設備就會多樣化而且非常復雜,方矩管需要比一次性安裝的設
實際上,方矩管系統都設有泵站或壓縮機站,而對于液體輸送管道還包括其他設備,比如終端設備和存儲設備。如果管網需要長期擴建,泵、壓縮機站和終端或存儲設備就會多樣化而且非常復雜,方矩管需要比一次性安裝的設備進行更多的維護與支持。
基本的基礎設備一般情況下能夠持續使用30~40年才予以報廢或達到使用年限,諸如控制系統這樣的元件,通常需要經常升級或更換。這些通常是由方矩管系統和附屬設備的總體自動化而引起的,從而使得泵、壓縮機站或終端設備可實現完全自動化和遠程作業,除了日常的維護作業和少數幾次重大維護之外,幾乎不需要現場看管。
計量基礎設備的數量和性質很大程度上取決于接收點和交貨點的數量。計量設備的技術已經取得了重大發展,急劇降低了運行作業量。計算機化和網絡化使大部分工作都實現了自動化,也因此淘汰了過去所需圖表計量的組織要素。
一般人們將由于環境污染引起的災害稱為環境災害,如工業“三廢”(廢氣、廢水、廢渣)污染、酸雨、全球性氣候異常等。環境災害對油氣管道的危害主要是腐蝕。五、材料及設備缺陷方矩管管道用鋼及鋼管應具有強度高、一般人們將由于環境污染引起的災害稱為環境災害,如工業“三廢”(廢氣、廢水、廢渣)污染、酸雨、全球性氣候異常等。環境災害對油氣管道的危害主要是腐蝕。五、材料及設備缺陷方矩管管道用鋼及鋼管應具有強度高、韌性好、可焊性與耐腐蝕性能優良的特點。若鋼管的質量不合格,會留下隱患。
方矩管輸送設備,如加熱爐、泵、壓縮機、閥門等存在缺陷或出現故障,也會引發油氣的跑、冒、滴、漏,甚至重大事故。為了減少和避免油氣管道事故的發生,保證管道,延長管道壽命,應切實做好管道保護工作。
方矩管管道保護工作的重要性油氣管道事故會造成巨大的直接損失如前所述,管道的主要危害因素包括管道的腐蝕危害、設計與施工缺陷、第三方損傷、自然災害、材料及設備缺陷、錯誤操作等。不論是腐蝕危害還是自然災害都會帶來油氣泄漏、鋼材失效以及其他財產等巨大的直接經濟損失。
方矩管管道系統的組織影響不容忽視。一個在與客戶相互配合、管道控制、監控和油品計量運行和維護組織方面實現全自動化的系統,可以使得其組織結構較之10年前更小而且更。 然而,方矩管組織規模小所帶來的經
方矩管管道系統的組織影響不容忽視。一個在與客戶相互配合、管道控制、監控和油品計量運行和維護組織方面實現全自動化的系統,可以使得其組織結構較之10年前更小而且更。
然而,方矩管組織規模小所帶來的經濟利益被自動化基礎設備所需的大量投入抵消了,方矩管自動化基礎設備必須隨著技術的進步和發展變化定期進行維護和更新。地理因素影響管道輸送公司組織結構的另一個因素是管網的地理范圍。根據自身的特點管道要跨越很長的距離,有時還要跨越國境和司法管轄邊界。有些操作比較頻繁,方矩管需要在較短時間內實施,這就需要組織團體駐扎在某一區域來實施這些操作。與管道設備很少接觸的組織團體一般在這些區域更加集中。
組織團體集中化與分散化的程度對于管道輸送公司來說一直都是一個權衡過程,需要在服務水平、運行效率、成本和風險之間權衡輕重。很多情況下,組織結構中的這些反作用因素也會出現轉移。
土地沙化、水土流失隨著經濟的飛速發展,工程建設的速度也在日新月異。若方矩管管道附近植被遭到破壞,土地沙化,水土流失則會造成管道的破壞。 土地沙化、水土流失對長輸管道造成的危害有:裸露管道防腐保護層易
土地沙化、水土流失隨著經濟的飛速發展,工程建設的速度也在日新月異。若方矩管管道附近植被遭到破壞,土地沙化,水土流失則會造成管道的破壞。
土地沙化、水土流失對長輸管道造成的危害有:裸露管道防腐保護層易于老化,縮短方矩管管道的使用壽命;減少了設計埋深下管道的恒壓作用,使管道在熱應力的作用下產生拱起或等彎曲變形,甚至產生破壞;長距離懸空容易使管道失穩而折斷,造成嚴重的跑油和停輸事故。 氣候災害由于大氣作用對人類生命財產、國民經濟建設和國防建設等所造成的損害,稱為氣候災害,它包括干旱、寒潮、雷電、低溫、雪暴、大霧、暴雨、臺風、熱浪和沙塵暴等。方矩管管道系統危害為嚴重的是臺風、雷電和洪水。
方矩管管道是與鐵路、公路、水運和航空并列的五大運輸方式之一。對于石油及天然氣行業而言,管道運輸是佳選擇,原油、成品油、天然氣等各種具有常溫狀態下呈現流體性質的物質的運輸主要依靠管道運輸方式來實現。
在礦物中大多數方矩管元素總是與鐵共生。碳是還原生產大宗鐵合金的主要還原劑。因此,研究鐵合金中的相結構總是離不開鐵和碳。鐵、錳、鉻、硅等元素有多種同素異形體,在同素異形轉變中各種元素的物理性能發生相應
在礦物中大多數方矩管元素總是與鐵共生。碳是還原生產大宗鐵合金的主要還原劑。因此,研究鐵合金中的相結構總是離不開鐵和碳。鐵、錳、鉻、硅等元素有多種同素異形體,在同素異形轉變中各種元素的物理性能發生相應改變。鐵合金元素之間、鐵合金元素與非金屬元素間有多種化合物和固溶體。許多鐵合金在冷卻過程中會發生共晶反應或包晶反應,這些相變反應產生了金屬間化合物和固溶體。
在合金冷卻過程中,方矩管在固溶體中的溶解度會發生變化,改變冷卻速度會影響固溶體中的殘留元素含量。液態合金在冷卻和凝固過程中會發生一系列相變和反應。合金相圖反映出了熔化溫度、凝固時合金成分、金相結構變化的規律。方矩管相圖提供的合金熔化溫度數據是制定鐵合金生產工藝的依據。利用合金相圖可以確定液態鐵合金的凝固途徑、凝固溫度,哪些相首先從液相中生成,相中存在的元素和數量等。
相圖研究可用于了解鐵合金的結構、合金元素含量與相結構之間的關系,研究通過調整合金成分和生產工藝改變鐵合金的金相結構,研究利用凝固過程的相變提純金屬。在太陽能電池生產中,利用金屬硅的結構變化采用相分離技術實現高純金屬硅的凈化。
方矩管一般生產高熔點、 難還原、含碳極低的合金或純金屬,用硅、鋁或鋁鎂合金作還原劑,依靠還原反應產生的化學熱來進行冶煉,在簡式爐中進行,生產是間歇式的。使用的原料有精礦、還原劑、熔劑、發熱劑以及鋼屑
方矩管一般生產高熔點、 難還原、含碳極低的合金或純金屬,用硅、鋁或鋁鎂合金作還原劑,依靠還原反應產生的化學熱來進行冶煉,在簡式爐中進行,生產是間歇式的。使用的原料有精礦、還原劑、熔劑、發熱劑以及鋼屑、鐵礦石等,冶煉前將爐料破碎干燥,按一定順序配料混勻后裝人簡式爐內,用引火劑引火,依靠反應熱完成冶煉。
氧氣轉爐法。氧氣轉爐法使用的主體設備是轉爐,其供氧方式有頂吹、底吹、方矩管頂底復合吹煉等。日前主要生產中低碳鉻鐵和中碳錳鐵,使用的原料為液態高碳鐵合金、冷卻劑及造渣劑等。該方法是將液態高碳鐵合金兌人轉爐,高壓氧氣經氧槍通人轉爐內進行吹煉,依靠氧化反應放出的熱量脫碳,生產是間歇進行的。
真空電阻爐法。生產含氮合金、含碳量極低的微碳鉻鐵等產品時采用真空電阻爐法,其主體設備為真空電阻爐。冶煉時將壓制成形的塊料裝人爐內,依靠電流通過電極時的電阻熱加熱,同時抽氣,脫碳反應在真空固態條件下進行,生產是間歇進行的。
在方矩管真空熔煉時,還需要解決的另一個難題是需尋找一種合適的冷凝器(或結晶器)。從鈦的化學性質可知,在高溫熔煉時,各種材料都與鈦發生反應,包括各種氧化物耐火材料。實踐中,采用水冷銅坩堝作為熔煉時的冷
在方矩管真空熔煉時,還需要解決的另一個難題是需尋找一種合適的冷凝器(或結晶器)。從鈦的化學性質可知,在高溫熔煉時,各種材料都與鈦發生反應,包括各種氧化物耐火材料。實踐中,采用水冷銅坩堝作為熔煉時的冷凝器,順利地解決了這一難題。真空熔煉時,用真空或氬氣氛可防止大氣污染,用水冷銅坩堝控制坩堝的溫度,使熔煉時鈦不與銅(低溫時)發生反應,保持惰性,使方矩管地冷凝在水冷銅坩堝中。
真空熔煉盡管在工藝上存在設備復雜、工藝復雜和生產成本高的特點,但要制取優質的鈦錠,這是可行的途徑,別無他法。這也導致方矩管工業生產投資大,鈦材價格高。電弧的產生是一個電極間放電過程。輝光放電和弧光放電都是電極間兩種氣體自激導電的形式。輝光放電特點是電流小,僅有少量電子和正離子參與導電過程,發出較弱的光。
弧光放電特點是氣相中有大量的電子和正離子參與導電過程,電流密度大,并發出耀眼的亮光。如果在兩電極間施加一外電壓時,當電流逐漸增大時,電極間的放電會逐漸增強,并從輝光放電轉變到弧光放電。所以弧光放電也是在一定的電壓和電流下方可產生的放電現象。
熔滴過渡過程與方矩管產品質量密切相關,對它的研究有以下重要意義: (1)影響方矩管熔煉的效果。熔滴顆粒越小其比表面積越大,熔煉效果越好,反之亦然。 (2)影響電弧長度的控制。當熔煉電弧長度過短時,如
熔滴過渡過程與方矩管產品質量密切相關,對它的研究有以下重要意義:
(1)影響方矩管熔煉的效果。熔滴顆粒越小其比表面積越大,熔煉效果越好,反之亦然。
(2)影響電弧長度的控制。當熔煉電弧長度過短時,如10mm左右,這個長度與金屬熔滴大小相近,會引起電極和熔池之間的短路,導致電弧熄滅而使熔煉中斷,或者因為頻繁短路使熔池溫度急劇變化。此兩種情況都會破壞正常熔煉的進行,也影響鈦錠組織的均勻性。因此,熔煉的電弧長度一般控制在15mm以上。
(3)影響方矩管表面質量。金屬熔滴的分散結果,使得一小部分金屬噴濺并黏附到坩堝上;電弧對金屬熔池的作用也會引起噴濺;加上熔池的旋轉作用以及金屬揮發物和雜質在坩堝器璧上黏附,就構成了鑄錠的冒口。由于冒口不能很好地被金屬熔池熔化,而且吸附或黏附了較多的雜質,致使鈦錠必須經過平頭和扒皮后方能進行加工。
從鈦化合物制取方矩管的過程都在低于鈦熔點(1668C)的溫度下進行,只能得到多孔的金屬一海綿鈦。 海綿鈦除了少量直接應用外,大多數都必須首先熔煉成致密鈦錠,方可進一步加工成鈦材。 此外,為了制取鈦合
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