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天然气管道减阻内涂技术

《天然气管道减阻内涂技术》是2003年化学工业出版社出版的一本图书,作者是胡士信、陈向新。

天然气管道减阻内涂技术基本信息

天然气管道减阻内涂技术作者简介

胡士信男,1945年11月出生,安徽凤阳人。1969年毕业于哈尔滨工业大学电化学专业,1974年调入管道局,从事管道腐蚀与防护的设计、科研工作,先后参加过鲁宁、琼深、任京、克鸟复线、北京化工、上海宝钢引水、天津石化引水、哈中等管道工程的设计与施工,目前正在参与西气东输、苏丹、利比亚等管道工程项目。二十世纪七十年代中国管道事业刚刚起步,在阴极保护技术方面与国外相比较为落后,他在完成设计工作的同时主动承担了科研攻关任务。先后完成了镁合金牺牲阳极的研制与应用、电缆铝热焊接技术的研究、电气化铁道对埋地管道的感应影响及防护的研究等科研项目

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天然气管道减阻内涂技术造价信息

  • 市场价
  • 信息价
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管道

  • 公称直径DN(mm):50,规格型号:24
  • m
  • 卓奥
  • 13%
  • 江苏卓奥节能设备安装工程有限公司浙江办事处
  • 2022-12-07
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管道式换气扇

  • DPT20-54B 风量:770m3/H;功率:0.145KW;噪声:35DB(A),风压:200PA
  • 雄吉通风
  • 13%
  • 重庆市雄吉通风设备股份有限公司
  • 2022-12-07
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天然气锅炉

  • XRRS-Q80,输出功率:80KW,750×620×1200,70kg
  • 自由能
  • 13%
  • 佛山自由能电器有限公司
  • 2022-12-07
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天然气阻火器

  • 公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):65;品种:管道阻火器;型号:FPB;壳体材质:不锈钢;结构形式:法兰式
  • 北科
  • 13%
  • 中国北科阀门有限公司(成都直销处)
  • 2022-12-07
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天然气阻火器

  • 公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):500;品种:管道阻火器;型号:FPB;壳体材质:不锈钢;结构形式:法兰式
  • 北科
  • 13%
  • 中国北科阀门有限公司(成都直销处)
  • 2022-12-07
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环卫管道疏通机

  • 功率1.5(kW)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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  • 9A151
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • 功率120kW
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • 功率160kW
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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  • 9A151
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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天然气管道

  • 天然气PE 低压 DN63
  • 939.0m
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-19
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天然气管道

  • 天然气PE 低压 DN40
  • 100.1m
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-19
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天然气管道

  • 天然气PE 低压 DN90
  • 65.83m
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-19
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天然气管道

  • 天然气PE 中压 DN110
  • 20.69m
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-19
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天然气管道

  • 天然气SDR11 PE100 中压 DN63
  • 206.33m
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-11-19
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天然气管道减阻内涂技术目录

第1章 绪论

1.1 综述

1.2 内覆盖层产生的效益

1.3 天然气管道的内覆盖层

1.4 现场施工涂料

1.5 内覆盖层使用报告

1.6 典型应用实例

1.7 新的发展

1.8 结论

第2章 减阻原理及计算

2.1 输气量与输送压力的计算公式

2.2 磨阻系数λ的确定

2.3 管内壁粗糙度的取值

2.4 输气功率

2.5 减阻内覆盖层的经济效果

2.6 减阻内覆盖层的适用范围

2.7 减阻内覆盖层的方案比较

参考文献

第3章 减阻内涂涂料

3.1 涂料组成及分类

3.2 减阻内涂涂料性能的基本要求

3.3 减阻内涂的寿命要求

3.4 减阻内涂涂料的技术要求

3.5 内涂涂料的选择

3.6 当前世界知名的内涂涂料

3.7 国产减阻内涂涂料

参考文献

第4章 内涂覆工艺生产设备

4.1 前言

4.2 上管平台

4.3 预热设备

4.4 内表面抛丸清理设备

4.5 内喷涂设备

4.6 固化炉

4.7 检测仪器

参考文献

第5章 钢管内表面预处理

5.1 表面预处理的重要性

5.2 影响覆盖层质量的主要因素

5.3 表面处理的基本要求

5.4 钢管内表面预处理

5.5 质量控制

参考文献

第6章 内涂涂覆工艺

6.1 总则

6.2 基本技术要求

6.3 工艺要求

6.4 质量控制

参考文献

第7章 涂料与覆盖层的性能指标和检验方法

第8章 减阻内涂的经济性

第9章 内涂技术在西气东输工程中的应用

附录一 Q/CNPC37(API RP 5L2)非腐蚀性天然气输送管内壁覆盖层推荐做法

附录二 GBE/CM1 钢质干线用管和管件的内覆盖层施工规范

附录三 GBE/CM2 钢质干线用管的管件的内覆盖层材料技术规范

附录四 Q/SU XQ11-2002 西气东输管道内壁(减阻)覆盖层补充技术条件

附录五 ISO 8502-2-1992(E)(GB9275-88)色漆和清漆——巴克霍尔兹压痕试验

附录六 ISO8502-2-1992(E) 已处理表面上氯化物的试验室测定

附录七 ASTM D 117-97 盐雾试验方法

附录八 ASTM D 185-84(1999) 颜料、色桨和色漆中粗颗粒的标准试验方法

附录九 ASTM D 522-93a 附着有机覆盖层心轴弯曲试验用标准试验方法

附录十 ASTM D 523-89(1994) 关于镜面光泽的标准试验方法

附录十一 ASTM D 869-85(1998) 色漆沉淀度评定的标准试验方法

附录十二 ASTM D 968-93 用磨料下落测定覆盖层耐磨性

附录十三 ASTM D 1078-99 挥发性有机液体包馏程测试方法

附录十四 ASTM D 1200-94 用福特黏度杯测定黏度标准试验方法

附录十五 ASTM D 1210-96 颜料-漆料体系分散细度测定的标准试验方法

附录十六 ASTM D 1309-93 路标漆在贮存时沉隆性能的标准试验方法

附录十七 ASTM D 1475-88(1993) 测定清漆不挥发物含量的标准试验方法

附录十八 ASTM D 2697-86(1991) 色漆和清漆中不挥发物体积的测定 2100433B

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天然气管道减阻内涂技术内容简介

天然气管道减阴内涂在我国是一项新技术,本书从西气东输工程项目建设的实践成果着手,详细地介绍了天然气管道减阻内涂技术的原理及计算、内涂涂料的选择、涂覆工艺的生产设备涂料与覆盖层的性能检测、内涂的经济性等。书中还以内涂技术在西气东输工程的实际应用为例,配合引用的国外相关技术标准来阐述,对管道工程技术人员有极强的参考借鉴作用。

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天然气管道减阻内涂技术常见问题

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天然气管道减阻内涂技术文献

天然气管道减阻内涂技术 天然气管道减阻内涂技术

天然气管道减阻内涂技术

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 4页

为了研究减阻内涂的作用,需要对减阻内涂技术进行定量分析,以便能够更直观地了解输气管道输气量、输气压力及所需功率等参数之间的关系,还应了解管道无内覆盖层时,在各种状态下,内表面的绝对粗糙度。减阻内涂技术可以较大地降低摩阻系数,增加输气量,降低输气功率,另外减阻内涂还可以减少清管次数,降低管道内腐蚀,降低运行费用等。该技术不仅可以保证管道长期的安全运行,而且可以降本增效和加快投资回收率,并带来显著的经济效益和社会效益。

天然气管道增输技术 天然气管道增输技术

天然气管道增输技术

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 未知

在考虑投资成本的情况下,国内外一般采用建设复线、管道内喷涂减阻涂层、加注减阻剂以及优化泵站等方法提高管道的输气能力。对于建有压气站的管道,压缩机出口压力降低后可以在一定程度上增加输气量并降低能耗。采用内减阻涂层可以有效改善长输管道的输送性能,提高输送量,该技术已经在我国很多已建的天然气管道中得到应用,并取得了良好的效果。通过在管线适当位置安装管道增输器、建设储气库和LNG调峰站、加强联络线建设等方式均能在一定程度上提高整个管网的输气能力。

减风阻调节法横向减阻法

厚煤层分层开采回采下分层时,为了减少入、回顺槽之间的风压差,减少顶层采空区的漏风,可以采取加大顺槽断面的方法,这种方法即为横向减阻法。横向减阻法是防止顶层采空区自燃的有效措施。在欧洲一些主要产煤国家,对这种方法都比较重视 。

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减风阻调节法局部减阻法

长壁式回采工作面的两端是工作面通过风量最大的地方,也是采空区漏风比较集中的地方,为了减少该处的采空区漏风,通常可在工作面两端做超前煤龛———降低工作面两端的局部风阻 。2100433B

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减风阻调节法简介

减风阻调节法(Control of wind resistance)是一种改变采场气体流动状况的采场风阻调节方法。采场调风可以出现无数种状况,因此,在实施采场通风时,应首先考虑哪种通风状况是有利的,哪种通风状况是有害的,并根据采场的实际条件选择相应的采场通风方法 。

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