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油水分离器外加电流阴极保护经济和效益

油水分离器外加电流阴极保护经济和效益

随着油田开发时间的延长,原油含水率不断上升。目前国内各油田均进入了高含水开采期,原油综合含水率一般都在80%以上,为保证原油合格(含水率<0.5%)外输,必须脱水,也就意味着每生产1吨原油就有近4吨采出水。胜利油田原油综合含水率已达90%以上,日产废水7119万。由于分离器是原油处理“四脱一注”过程中不可或缺的设备,因而油水分离器能否正常运行,是油田稳产增产的重要因素。

采用阴极保护后,可以有效减少分离器被腐蚀穿孔泄漏的机会,减少污染,减少大修次数,延长分离器的使用寿命,具有明显的经济效益和社会效益。

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油水分离器外加电流阴极保护造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

油水分离器

  • 品种:油水分离器;容积(m3):1.2;材质:非金属;类型:轻型;规格(mm):GFRP-Ⅰ-1
  • 威尔森
  • 13%
  • 北京中日威尔森环保技术开发有限公司
  • 2022-12-06
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油水分离器

  • 品种:油水分离器;材质:非金属;类型:轻型;规格(mm):GFRP-Ⅰ-1;容积(m3):1.2;
  • 威尔森
  • 13%
  • 兰州美林消防器材制造有限公司
  • 2022-12-06
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油水分离器

  • 品种:油水分离器;容积(m3):6;材质:非金属;类型:轻型;规格(mm):GFRP-Ⅱ-3
  • 威尔森
  • 13%
  • 北京中日威尔森环保技术开发有限公司
  • 2022-12-06
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油水分离器

  • 品种:油水分离器;容积(m3):4;材质:非金属;类型:轻型;规格(mm):GFRP-Ⅱ-2
  • 威尔森
  • 13%
  • 北京中日威尔森环保技术开发有限公司
  • 2022-12-06
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油水分离器

  • 处理量:9m3/h,扬程:20m,量:3KW,有效容积:750L.壁厚:1.5mm.
  • 13%
  • 北京格蓝晴宇环保设备经销中心
  • 2022-12-06
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分离器

  • 肇庆市2003年3季度信息价
  • 建筑工程
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分离器

  • 肇庆市2003年2季度信息价
  • 建筑工程
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分离器

  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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分离器

  • 肇庆市2003年1季度信息价
  • 建筑工程
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污泥脱系统

  • (综合)
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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油水分离器

  • 1.名称:油水分离器 2.规格:0.85MPa,3.6m3/min
  • 2台
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-31
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油水分离器

  • 1.名称:油水分离器2.规格处理量:Q=25m3/h,自带提升设备设备扬程:H=21m,总功率:N=12KW
  • 1台
  • 3
  • 亚科(ACO)、朗洁、天健、泽尼特、广州康为
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-11-24
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油水分离器

  • 一台或两台泵同时启动,自动控制时,控制两台泵一备一用,轮换启动. 4.位采用液位变送器,数字控制泵工作和数字显示位高低. 5.设备总功率8.0KW 6.结构与土建:提供隔池设置场所条件及
  • 1m
  • 1
  • 任选一家报价
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-06-27
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油水分离器

  • 处理流量 40m3/h,设备尺寸4800mm×1350mm×2000mm
  • 3台
  • 3
  • 亚科(ACO)、朗洁、天健、泽尼特
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-01
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油水分离器

  • 处理量:Q=36m3/h,自带提升设备,提升设备扬程:H=10m,总功率:N=15KW
  • 1台
  • 3
  • -
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-10-09
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油水分离器外加电流阴极保护经济和社会效益

随着油田开发时间的延长,原油含水率不断上升。目前国内各油田均进入了高含水开采期,原油综合含水率一般都在80%以上,为保证原油合格(含水率<0.5%)外输,必须脱水,也就意味着每生产1吨原油就有近4吨采出水。胜利油田原油综合含水率已达90%以上,日产废水7119万。由于分离器是原油处理“四脱一注”过程中不可或缺的设备,因而油水分离器能否正常运行,是油田稳产增产的重要因素。

采用阴极保护后,可以有效减少分离器被腐蚀穿孔泄漏的机会,减少污染,减少大修次数,延长分离器的使用寿命,具有明显的经济效益和社会效益。2100433B

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油水分离器外加电流阴极保护阴保技术简介

1、牺牲阳极阴极保护

对罐内的牺牲阳极,一般选用铝合金牺牲阳极,但牺牲阳极消耗快,保护年限较短,一般不到半年即消耗完。尤其是分离器内壁温度较高,内壁沉积水的成分复杂,水质有可能呈酸性或碱性,而铝是两性金属,不但能溶于酸,还能溶于碱,所以不管水质是酸性还是碱性都有可能加速铝阳极的消耗。另一方面,牺牲阳极保护不存在死角。

2、外加电流阴极保护

(1)辅助阳极

水中外加电流阴极保护系统的阳极可以选用铂金阳极或混合金属氧化物阳极,在分离器内壁,铂金阳极的性能比混合金属氧化物阳极的性能要优异,但铂金阳极比较昂贵,造价较高,所以一般选用混合金属氧化物阳极。阳极数量根据内壁保护面积的大小和腔室的个数来选定。

(2)参比电极

参比电极一般选用高纯锌参比电极,但因分离器内温度和工矿条件波动不定,所以用参比电极控制获得一个比较恒定的电流参数后,后期系统采用恒电流控制方式。

(3)恒电位仪

每个系统(一台分离器为一个系统)由一台恒电位仪(或整流器)供电,恒电位仪可采用恒电位或恒电流的控制方式对分离器供电,所需电流根据参比电极的保护电位来确定。

3、外加电流阴极保护系统的优点

外加电流法能提供所需的足够的保护电流,使分离器内壁的各种材料整体达到保护电位,提供足够的保护,消除了电偶腐蚀。外加电流阴极保护系统的设计寿命可以达到10年左右。因为分离器内的水位可能变化而且温度也可能变化,而不同水位和不同温度时所需的电流是不同的,而外加电流阴极保护系统的特点就是可以跟踪被保护体的保护电位,自动的调节输入、输出电流,使水室始终处于最佳的保护范围内。

牺牲阳极法的一次性投资较少,但约每1-3年需要更换一次,与外加电流比较,10年内,材料加人工,投资也不少。若水中含有泥沙等杂质淤积在下部,会影响阳极的正常工作。另外,防腐效果只能在维修时检查,保护不足只能听之任之。

外加电流法的一次性投资较大,但可在10年时间内无需大的投入,连续可靠、安全运行,维修投入少。还可以随时检测电位,判断防腐效果。当环境介质变化,恒电位仪则自动调节,确保保护电位稳定。所以对分离器内壁,最佳的保护方法是外加电流阴极保护。

4、混合金属氧化物阳极介绍

混合金属氧化物阳极是在钛基体上被覆一层具有电催化活性的混合金属氧化物而构成,最早应用于氯碱工业,后推广应用于其他工业,包括阴极保护领域。由于采用钛为基体,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便。

混合金属氧化物阳极还具有极优异的物理、化学和电化学性能。其涂层的电阻率为10-7 Ω·m,极耐酸性环境的作用,极化小并且消耗率极低。通过调整氧化物层的成分,可以使其适用于不同的环境,如海水、淡水、土壤中。

混合金属氧化物阳极在地床中于50A/m2 工作电流密度下使用寿命可达40年,其消耗速率约2mg/A.a,若其表面有轻微损坏,在其基材表面就会生成一种惰性的不导电的氧化物,这样阳极的整体性能不会减弱。由于混合金属氧化物阳极具有其他阳极所不具备的优点,他已成为目前最理想和最有前途的辅助阳极材料。

5、阴极保护方案

采用混合金属氧化物管状阳极外加电流阴极保护。每台分离器内安装3支25*700mm的阳极,每支阳极额定输出电流5A,每一腔内安装1-2支,阳极采用支架安装,支架高度大于300,最好采用分离器内原有的固定点,但要保证阳极与分离器体绝缘。参比电极采用与混合金属氧化物阳极同样的方式安装在罐壁上。

每个系统(一台分离器为一个系统)由一台恒电位仪供电,恒电位仪采用恒电流控制方式对分离器供电,所需电流根据参比电极的保护电位来确定。

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油水分离器外加电流阴极保护经济和效益常见问题

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油水分离器外加电流阴极保护阴保技术

1、牺牲阳极阴极保护

对罐内的牺牲阳极,一般选用铝合金牺牲阳极,但牺牲阳极消耗快,保护年限较短,一般不到半年即消耗完。尤其是分离器内壁温度较高,内壁沉积水的成分复杂,水质有可能呈酸性或碱性,而铝是两性金属,不但能溶于酸,还能溶于碱,所以不管水质是酸性还是碱性都有可能加速铝阳极的消耗。另一方面,牺牲阳极保护不存在死角。

2、外加电流阴极保护

(1)辅助阳极

水中外加电流阴极保护系统的阳极可以选用铂金阳极或混合金属氧化物阳极,在分离器内壁,铂金阳极的性能比混合金属氧化物阳极的性能要优异,但铂金阳极比较昂贵,造价较高,所以一般选用混合金属氧化物阳极。阳极数量根据内壁保护面积的大小和腔室的个数来选定。

(2)参比电极

参比电极一般选用高纯锌参比电极,但因分离器内温度和工矿条件波动不定,所以用参比电极控制获得一个比较恒定的电流参数后,后期系统采用恒电流控制方式。

(3)恒电位仪

每个系统(一台分离器为一个系统)由一台恒电位仪(或整流器)供电,恒电位仪可采用恒电位或恒电流的控制方式对分离器供电,所需电流根据参比电极的保护电位来确定。

3、外加电流阴极保护系统的优点

外加电流法能提供所需的足够的保护电流,使分离器内壁的各种材料整体达到保护电位,提供足够的保护,消除了电偶腐蚀。外加电流阴极保护系统的设计寿命可以达到10年左右。因为分离器内的水位可能变化而且温度也可能变化,而不同水位和不同温度时所需的电流是不同的,而外加电流阴极保护系统的特点就是可以跟踪被保护体的保护电位,自动的调节输入、输出电流,使水室始终处于最佳的保护范围内。

牺牲阳极法的一次性投资较少,但约每1-3年需要更换一次,与外加电流比较,10年内,材料加人工,投资也不少。若水中含有泥沙等杂质淤积在下部,会影响阳极的正常工作。另外,防腐效果只能在维修时检查,保护不足只能听之任之。

外加电流法的一次性投资较大,但可在10年时间内无需大的投入,连续可靠、安全运行,维修投入少。还可以随时检测电位,判断防腐效果。当环境介质变化,恒电位仪则自动调节,确保保护电位稳定。所以对分离器内壁,最佳的保护方法是外加电流阴极保护。

4、混合金属氧化物阳极介绍

混合金属氧化物阳极是在钛基体上被覆一层具有电催化活性的混合金属氧化物而构成,最早应用于氯碱工业,后推广应用于其他工业,包括阴极保护领域。由于采用钛为基体,因而易于加工成各种所需的形状,并且重量轻,这为搬运和安装带来了方便。

混合金属氧化物阳极还具有极优异的物理、化学和电化学性能。其涂层的电阻率为10-7 Ω·m,极耐酸性环境的作用,极化小并且消耗率极低。通过调整氧化物层的成分,可以使其适用于不同的环境,如海水、淡水、土壤中。

混合金属氧化物阳极在地床中于50A/m2 工作电流密度下使用寿命可达40年,其消耗速率约2mg/A.a,若其表面有轻微损坏,在其基材表面就会生成一种惰性的不导电的氧化物,这样阳极的整体性能不会减弱。由于混合金属氧化物阳极具有其他阳极所不具备的优点,他已成为目前最理想和最有前途的辅助阳极材料。

5、阴极保护方案

采用混合金属氧化物管状阳极外加电流阴极保护。每台分离器内安装3支25*700mm的阳极,每支阳极额定输出电流5A,每一腔内安装1-2支,阳极采用支架安装,支架高度大于300,最好采用分离器内原有的固定点,但要保证阳极与分离器体绝缘。参比电极采用与混合金属氧化物阳极同样的方式安装在罐壁上。

每个系统(一台分离器为一个系统)由一台恒电位仪供电,恒电位仪采用恒电流控制方式对分离器供电,所需电流根据参比电极的保护电位来确定。

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油水分离器外加电流阴极保护科学性

由于分离器是原油处理“四脱一注”过程中不可或缺的设备,所以为了延长分离器的使用寿命,降低运行成本以及减少运行过程中的跑冒滴漏现象和安全风险,非常有必要对其采取有效的防腐措施。

对钢结构防腐常用的方法就是涂料防腐,涂料防腐是用涂层将金属与介质隔开,起到保护金属的作用。但由于涂层本身有微孔,老化后又易出现龟裂、剥离等现象,再若施工质量不良,产生针孔,这样裸露的金属形成小阳极,涂层部分成为大阴极而产生局部腐蚀电池,进而漆膜破坏得更快。因此,采用单独的涂料保护,得不到满意的效果。若采用涂料与阴极保护联合防护,则裸露的金属获得了集中的电流保护,弥补了涂层的缺陷,是埋地或导电介质中的钢结构最为经济有效地办法。

阴极保护是基于电化学腐蚀原理的一种防腐蚀手段。美国腐蚀工业协会(NACE)对阴极保护的定义是:通过施加外加的电动势把电极的腐蚀电位向氧化性较低的电位而使腐蚀速率降低。

采用阴极保护技术延缓钢铁构筑物的腐蚀主要有两种方法:牺牲阳极阴极保护和外加电流阴极保护。牺牲阳极阴极保护就是在金属构筑物上连接或焊接电位较负的金属或合金,如铝、锌或镁等。阳极材料不断消耗,释放出的电流供给被保护金属构筑物而阴极极化,从而实现保护。外加电流阴极保护是通过外加直流电流向被保护金属通以阴极电流,使之阴极极化。

阴极保护是一种控制钢制储罐和管道腐蚀的有效办法,它有效弥补了涂层缺陷而引起的腐蚀,能大大延长储罐和管道的使用寿命。根据美国一家阴极保护工程公司提供的资料,从经济上考虑,阴极保护与涂层防腐相结合的保护方法是钢制储罐防腐蚀的最经济的手段之一。自1824年阴极保护技术发现以来,阴极保护技术已广泛应用于石油石化等各行各业各个领域的钢铁构筑物的腐蚀保护。

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油水分离器外加电流阴极保护概述

钢制储罐是石油、石化行业油品输送、储存及安全运营必不可少的设施,油田油水分离器是将油井产出的地下原油中的天然气、原油、水混合物分离成气(上部)、原油(中部)、水(下部,占分离器一半的液位)的重要设备。分离器内部结构复杂,由于油田采油开发后期油井平均含水率在85%左右,故分离器内部一半以上的部位处在分离出的污水介质中。

油田采出水特性采油污水是一种含有固体杂质、液体杂质、溶解气体和溶解盐类等较为复杂的多相体系,细小杂质大概可分为5大类:悬浮固体、胶体、分散油、乳化油及一些溶解物质。其中悬浮固体(颗粒直径1—100μm)主要包括:泥砂、各种腐蚀产物及垢、硫酸盐还原菌、腐生菌和重质油类等;胶体(1×10-3—1.0μm)主要由泥砂、腐蚀结垢产物和细菌有机物构成。采出水中一般含有1—5g/L的原油,其中90%左右为分散油(10—100μm)和浮上油(大于100μm),约有10%乳化油(1×10—10μm)。溶解物质主要包括溶解盐类(1×10-3μm以下,如Ca2 、Mg2 、Cl-)和溶解气体(3×10-4—5×10μm如溶解氧、硫化氢)。由于各油田地质条件、原油特性、集输及分离条件等的差异,各地油田采出水的水质不尽相同,但有共性,一般具有以下特点:成分复杂、矿化度高、水温较高、具有放射性。

油田采出水对于分离器内壁下部的腐蚀主要表现为电化学腐蚀。一是由于油品储存、输转期间所携带的水分及由气相水蒸气的凝结水下沉的水分都沉积在罐底部。这部分含油污水的矿化度很高,含Cl- 高或含有大量的硫酸盐还原菌,当溶有H2S、CO2等有害物质时,使得罐底部的腐蚀性更强。二是分离器内的温度较高,以及其他部件与罐体焊接时形成的电偶因素都将加剧他的腐蚀。三是罐壁下部油、水界面上浓差所造成的腐蚀。

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油水分离器外加电流阴极保护经济和效益文献

油水分离器 油水分离器

油水分离器

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大小:5.0MB

页数: 50页

油水分离器

油水分离器方案 油水分离器方案

油水分离器方案

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大小:5.0MB

页数: 4页

乐富智汇 -地下餐厅设计简案 一、设计依据和原则: (一)设计依据 1、废水、废油结构情况。 2、场地勘查。 3、环保要求。 (二)用户提供的资料 A、废水排放量 Max=12 m3/天; B、工作时间: 8:30~2:30 6小时; C、餐饮废水、油水; D、现有废水池; (三)设计原则 1、采用经济可行的处理方案; 2、在确保达到国家排放标准的前提下,减少投资成本和运行成本; 3、处理工艺操作简单,处理效率高; 二、设计思路: 1.方案一 :现有废水池改造 1.2、工作原理: 在现有废水池的基础上进行改造,增设杂物分离箱、缓冲区、细过滤 区、油水分离区、废水集中区。最终处理后的废水靠水泵抽出排放。 为减少废水在池子里面发酵散发出恶臭, 造成空气污染和危害人的身 体健康,需在池子顶部设置活动盖板,以满足人体需要和功能需要。 1.3、治理流程: 如图所示 3.方案二 :安装油水分离器设备

外加电流阴极保护定义

外加电流阴极保护系统的优点:适合比较大型设备结构的保护,各种大型储罐的阴极保护。

外加电流阴极保护系统的缺点:检测与维护的费用非常高;需要持续不断的外部电源供给;可能会导致过保护引发管道氢脆。

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外加电流阴极保护简述

外加电流阴极保护,又称强制电流阴极保护。通过直流电源及辅助阳极,使电子由阳极地床通过介质流向被保护金属,使金属表面阴极电位降到阳极电位,此时,金属表面不再有阴极或阳极,使整个金属成为新电路中的阴极,从而减缓金属的腐蚀。

外加电流的优点有以下几点:1.需要较大电流的场合,特别是裸露的或涂层较差的结构物的防护。2.用于水箱里的大型热交换器、油加热器和其他容器的保护。3.储水罐的内壁和地面上储存罐的外底。4.地下或水中的基桩或打板桩。

外加电流的缺点也有以下几点:1.需要外部电源,持续的电源供给费用。2.与牺牲阳极相比,需要更高的检测费用和维护费用。3.具有引发杂散电流的高风险,或者导致过保护,引发防腐层的破坏及管材氢脆。

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外加电流阴极保护阳极地床

辅助阳极又称阳极接地装置,阳极地床。它是外加电流阴极保护中不可缺少的重要组成部分,辅助阳极的好坏决定了阴极保护系统的使用寿命和保护距离,也决定了外加电流阴极保护系统的保护效果,如果处置不当,则阴极保护系统无法正常运行,甚至还坏对其他进出产生杂散电流干扰。恒电位仪通过辅助阳极把保护电流送入土壤,使管道表面进行阴极极化电流再由管道流入恒电位仪负极形成一个回路,这一回路形成了一个电解池,管道为负极处于还原环境中,防止腐蚀;而辅助阳极进行氧化反应,遭受腐蚀,也可能是周围电解质被氧化。

阳极材料必须有良好的导电性能,在与土壤或地下水接触时有稳定的接地电阻,即使在高电流密度下,其表面的极化较小;化学稳定性好,在恶劣环境中腐蚀率小;有一定的机械强度并便于加工和安装;价格低来源方便。

一般来说,阳极埋设地区的土壤越潮湿,土壤电阻率越低,阳极埋设越深,阳极床的接地电阻越小。有时,当土壤和阳极床的地质结构不能满足阳极接地电阻的要求时,会采用在阳极地床的回填区域添加一些极化剂,以增加土壤导电性能,减少地床接地电阻。

辅助阳极与管道距离愈远电流分布愈均匀,但过远会增加引线上的电压降和投资。因此对处于特殊地形、环境的管道,辅助阳极的距离和埋设方式应根据现场情况慎重选定。大部分能量损失是由它造成的,因此合理选择阳极地床位置,降低接地电阻是十分重要的工作。

最后要确保阳极与回填料良好的电接触,填料必须在阳极周围夯实。否则会使一部分电流从阳极直接流向土壤而缩短阳极使用寿命。

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