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输气管道高强度试压方法及其在X80管道上的实践
被引量:
7
1
作者
杨锋平
罗金恒
+3 位作者
赵新伟
吴建成
王琴
杨理践
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期1206-1211,共6页
根据管道屈服强度的样本统计数据,利用概率方法,结合管道埋地时的双轴应力状态,并根据试压段高差,确定管道可接受的最高强度试压压力。基于管道弹性变形,提出考虑空气含量和水压缩性的压力-容积曲线理论表达式。在工程实践中,采用压力-...
根据管道屈服强度的样本统计数据,利用概率方法,结合管道埋地时的双轴应力状态,并根据试压段高差,确定管道可接受的最高强度试压压力。基于管道弹性变形,提出考虑空气含量和水压缩性的压力-容积曲线理论表达式。在工程实践中,采用压力-容积曲线实时监控试压进程,应用霍尔元件记录泵冲程数确定管道进水量,以此获得实际压力-容积曲线。在伊宁—霍尔果斯管道工程中,根据该方法确定管道试压强度为试压段高点不低于96%SMYS,实际监测所得的压力-容积曲线与理论曲线吻合较好,管道未发生泄漏。
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关键词
输气管道
高强度试压
压力-容积图曲线
水压缩性
霍尔元件
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职称材料
西气东输三线0.8设计系数试验段水压试压方法及其应用
被引量:
8
2
作者
吴宏
罗金恒
张对红
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第8期102-107,共6页
强度设计系数从0.72提高到0.8,一方面若保持壁厚不变,可提高管道运行压力,从而有效地增加管道输量和输送效率;另一方面如果保持管道设计压力不变,可有效降低管道壁厚要求,这将显著节约管道建设成本。在工程应用中,0.8设计系数管道需要...
强度设计系数从0.72提高到0.8,一方面若保持壁厚不变,可提高管道运行压力,从而有效地增加管道输量和输送效率;另一方面如果保持管道设计压力不变,可有效降低管道壁厚要求,这将显著节约管道建设成本。在工程应用中,0.8设计系数管道需要进行高强度水压试验以验证管道的承压能力和系统可靠性,而我国目前设计和施工标准对高强度水压试验方法及控制措施还没有明确规定。为此,根据管道屈服强度的样本统计数据,利用概率方法,结合管道埋地时的双轴应力状态,并根据试压段高差,确定管道可接受的最高强度试压压力。采用压力—容积曲线实时监控试压进程,保证试压过程中压力—容积曲线不出现超过0.2%管容的非线性进水量,并开发出相应的压力—进水量曲线信号采集系统。在管道弹性变形的基础上,提出了考虑空气含量和水压缩性的压力—容积曲线理论表达式。在西气东输三线试压工程实践中,根据上述方法确定的管道试压强度为试压段高点不低于100.5%SMYS,实际监测所得的压力—容积曲线与理论曲线吻合较好,管道未发生泄漏。该方法可作为国内0.8设计系数管道试压的参考方案。
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关键词
强度设计系数
0.8设计系数
输气管道
强度试压
压力-容积图曲线
水压缩性
西气东输三线
管道壁厚
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职称材料
题名
输气管道高强度试压方法及其在X80管道上的实践
被引量:
7
1
作者
杨锋平
罗金恒
赵新伟
吴建成
王琴
杨理践
机构
中国石油天然气集团公司石油管工程技术研究院
中国石油天然气股份有限公司西部管道公司
沈阳工业大学
出处
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第6期1206-1211,共6页
基金
中国石油天然气集团公司重大专项"输气管道提高强度设计系数工业性应用研究"(2012E-2801-08)资助
文摘
根据管道屈服强度的样本统计数据,利用概率方法,结合管道埋地时的双轴应力状态,并根据试压段高差,确定管道可接受的最高强度试压压力。基于管道弹性变形,提出考虑空气含量和水压缩性的压力-容积曲线理论表达式。在工程实践中,采用压力-容积曲线实时监控试压进程,应用霍尔元件记录泵冲程数确定管道进水量,以此获得实际压力-容积曲线。在伊宁—霍尔果斯管道工程中,根据该方法确定管道试压强度为试压段高点不低于96%SMYS,实际监测所得的压力-容积曲线与理论曲线吻合较好,管道未发生泄漏。
关键词
输气管道
高强度试压
压力-容积图曲线
水压缩性
霍尔元件
Keywords
gas pipeline
high
-
strength pressure testing
pressure
-
volume plot
compressibility of water:Hallelement
分类号
TE832 [石油与天然气工程—油气储运工程]
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职称材料
题名
西气东输三线0.8设计系数试验段水压试压方法及其应用
被引量:
8
2
作者
吴宏
罗金恒
张对红
机构
中国石油管道建设项目经理部
中国石油集团石油管工程技术研究院
出处
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第8期102-107,共6页
文摘
强度设计系数从0.72提高到0.8,一方面若保持壁厚不变,可提高管道运行压力,从而有效地增加管道输量和输送效率;另一方面如果保持管道设计压力不变,可有效降低管道壁厚要求,这将显著节约管道建设成本。在工程应用中,0.8设计系数管道需要进行高强度水压试验以验证管道的承压能力和系统可靠性,而我国目前设计和施工标准对高强度水压试验方法及控制措施还没有明确规定。为此,根据管道屈服强度的样本统计数据,利用概率方法,结合管道埋地时的双轴应力状态,并根据试压段高差,确定管道可接受的最高强度试压压力。采用压力—容积曲线实时监控试压进程,保证试压过程中压力—容积曲线不出现超过0.2%管容的非线性进水量,并开发出相应的压力—进水量曲线信号采集系统。在管道弹性变形的基础上,提出了考虑空气含量和水压缩性的压力—容积曲线理论表达式。在西气东输三线试压工程实践中,根据上述方法确定的管道试压强度为试压段高点不低于100.5%SMYS,实际监测所得的压力—容积曲线与理论曲线吻合较好,管道未发生泄漏。该方法可作为国内0.8设计系数管道试压的参考方案。
关键词
强度设计系数
0.8设计系数
输气管道
强度试压
压力-容积图曲线
水压缩性
西气东输三线
管道壁厚
Keywords
strength design factor
0.8 design factor
gas pipeline
strength pressure testing( hydrostatic testing)
Pressure
-
Volume(P
-
V) plot
compressibility of water
West
-
to East China Pipeline Ⅲ
pipe wall thickness
分类号
TE973 [石油与天然气工程—石油机械设备]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
输气管道高强度试压方法及其在X80管道上的实践
杨锋平
罗金恒
赵新伟
吴建成
王琴
杨理践
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
7
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
西气东输三线0.8设计系数试验段水压试压方法及其应用
吴宏
罗金恒
张对红
《天然气工业》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
8
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职称材料
已选择
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