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結構管壁厚檢測方法
  結構管的蒸汽吞吐是目前普遍采取的提高稠油開發效果的成熟技術,其主要設備是濕蒸汽發生器。對油田注汽用濕蒸汽發生器(也稱注汽鍋爐)破損的結構鋼管進行了宏觀檢查、化學成分分析和金相分析,并分析了水垢形成原因,探討了濕蒸汽發生器爐管在工作條件下的結垢及腐蝕機理。檢測分析結果表明,結構鋼管在短時間內處于強過熱狀態是造成結構鋼管損壞的直接原因,結垢及水質的影響是發生爆管的原因之一。
  假設鍋爐出口蒸汽壓力為14MPa,其對應溫度為337℃,根據鍋爐手冊以及有關的傳熱手冊,此時爐管外壁溫度TWB1=337+23.94=360.94℃,低于材料允許的使用溫度;當結構鋼管結垢≥1mm時,外管壁溫度TWB2=337+263.93=600.93℃,較未結垢時的管壁溫度高出240℃,局部溫度遠遠超出結構鋼管能承受的溫度。此時的鍋爐壓力遠遠超出了管材的許用應力,不可避免地將發生爆管事故。
  應加強結構鋼管壁厚度的監測力度,及時發現結垢和爐管腐蝕等問題,同時積極研究鍋爐動態報警技術,有效過熱問題的出現,此外還應按照標準嚴格控制鍋爐給水中的氯離子含量。




理想氣體在溫度不變的情況下流動時,稱之為等溫流動,當管道內氣體和管壁間的熱交換可以略去不計時,稱之為絕熱流動。實際上,氣體在管內的流動既非等溫、又非絕熱,而是一種多變過程。
  管長大于1000倍管內徑的不隔熱管道,應按氣體在管內進行等溫流動計算;隔熱管道和長度小于1000倍管內徑的不隔熱管道,可按絕熱流動計算。
  在同一管道內,氣體按等溫或絕熱流動計算所得到的流通能力是不同的。絕熱流動的能力比等溫流動的能力大20%左右,但等溫流動計算方法較簡單,在工程設計時,如果用等溫流動計算絕熱流動管道,其結果偏于,也是允許的。(SH/T 3035—2007只要求按等溫流動進行計算)



結構用流體管擴徑工藝要求
  1、初步整圓階段。扇形塊打開直到所有扇形塊都接觸到鋼管內壁,此時步長范圍內鋼管內圓管中各點半徑大小都幾乎一致,結構用流體管得到初步圓。
  2、名義內徑階段。扇形塊從前段位置開始降低運動速度,直到抵達要求位置,這個位置是結構用流體管質量要求的成品管內圓周位置。
  3、彈復補償階段。扇形塊在2階段的位置開始進一步將低速度,直到抵達要求位置,這個位置是工藝設計要求的彈復前結構用流體管內圓周位置。
  4、保壓穩定階段。扇形塊在彈復前結構用流體管內圓周位置一段時間保持不動,這是設備和擴徑工藝要求的保壓穩定階段。


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