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西气东输课程设计

西气东输课程设计
西气东输课程设计

油气储运工程专业

长输管道设计课程报告

课程设计名称:西气东输管道总体工艺方案设计

班级储运XX-X班

组号第x组

姓名风一样的男子

同组成员XXX XXX

学号1234567

指导老师XX

2015年3月

油气储运工程专业XXXX级X班

指导教师:XX

题目:西气东输管道总体工艺方案设计

一、基本设计条件

1)年工作天数:350天

2)气体标准状态:压力101325 Pa,温度20℃

3)设计输量:(100+k×10)×108 Nm3/a,其中k为每位学生所在小组的组号

4)管道长度:3894 km

5)设计压力10MPa(绝)

6)管材等级:X70

7)管外径:1016mm

8)管内壁粗糙度:采用内涂层,管内壁粗糙度取10μm。

9)设计地温

由于管道线路距离比较长,沿线气象及地温情况变化大,以沿线线路走向近处的气象站点提供的-1.6m处土壤年平均地温作为设计地温,根据变化幅度将全线共分为六段,详见表1。

表1 西气东输管道沿线设计地温(℃)

10)沿线总传热系数K值

将全线大致分为四段,分别取不同的总传热系数。

轮南—红柳段(0-1055 km),取1.27 W/(m2·℃);

红柳—武威段(1055-1839 km),取1.53 W/(m2·℃);

武威—淮阳段(1839-3274 km),取1.18 W/(m2·℃);

淮阳—上海段(3274-3894 km),取2.16 W/(m2·℃)。

11)压缩机(不包括首站压缩机)的压比推荐值为1.45。

12)站内压降

每座压气站站内压降取0.2MPa,其中压缩机入口段压降取0.15MPa,出口段压降取0.05MPa。

13)压气站出站温度:考虑压缩机出口气体冷却,统一取50℃。

14)气源供气条件:轮南供气压力6.5 MPa(绝),供气温度20 ℃。

15)所输天然气的相对密度为0.6。

16)所输天然气的平均压缩因子为0.9。

17)管段输气效率为0.95。

18)管道终点的允许最低压力为4.5MPa。

19)全线均按一类地区考虑。

20)假设没有支线。

21)压缩机的效率取85%。

22)燃气轮机的效率取30%。

23) 天然气热值取34 MJ/m3。

二、设计任务

1)自主开发一个无分支输气管道的总体工艺方案设计的计算机软件。

2)针对上述基本设计条件,利用所开发的软件进行总体工艺方案设计。

3)绘制首站(配置2套燃气轮机—离心压缩机组)的原理工艺流程图。

4)针对你的设计方案,试讨论如何进行西气东输管道总体工艺方案设计的优化?(选作)

可尝试比选三组管径Φ1016 mm,Φ1219 mm,Φ914 mm;

假设X70管材的价格是8000元/吨,每个压气站投资取5亿元,自耗气价格取1.6元/m3。

三、基本设计要求

1)采用Colebrook公式计算管段的水力摩阻系数。

2)管段水力、热力计算按一定的空间步长分段进行。

3)热力计算时要考虑节流效应,气体比热和节流效应系数可取近似值。

4)末段储气能力尽可能大。

5)总体工艺设计方案必须包括管径、管壁厚度、管材等级、设计压力、压气站位置、压比、进/出站压力、进/出站温度、压气站的耗气量、末段储气能力等。

四、课程设计报告的内容及形式要求

1)必须详细写出所采用的设计方法和步骤,描述方式要便于理解。

2)必须包括所编制的工艺方案设计软件的源程序(打印版)。

3)必须包括软件的直接输出结果(即工艺设计方案)并要求打印,输出格式要便于理解并尽可能美观。

4)必须包括首站工艺流程图。可用计算机绘制,也可手工绘制,但必须规范,不允许徒手绘制。

5)应对设计结果、设计方法和软件编制方法进行必要的讨论。

6)必须有计算机打印的报告封面,封面格式可自行设计,但必须包括设计题目、班级、学号、学生姓名、组号,同组同学姓名、指导教师姓名、完成时间等信息,并尽可能美观大方。

7)报告装订次序:封面,设计任务书,设计方法和步骤,源程序,输出结果,分析与讨论,工艺流程图。

五、参考书目

李玉星,姚光镇. 输气管道设计与管理. 中国石油大学出版社,2008

输气管道工程设计规范(GB50251-2003)

《长输管道工艺课程设计》任务书一、时间计划

二、设计方法和步骤

根据设计要求,绘制了计算流程图如下:

三、具体计算步骤

3.1计算管壁厚度

按照我国《输气管道工程设计规范》(GB 50251—1994),输气管道直管段管壁厚度按下式计算:

2S PD

FT

δσφ=

(1)

,;

;

a, a;S P MPa MPa D mm mm MP MP F T σφ------压力, 取10外径,,取1016屈服应力,取483焊缝系数, 取1;

设计系数,一类地区取0.72;温度折减系式中:数,取1。

计算步骤:

1) 将各个已知量代入(1)式,得到理论厚度。

10101614.612248310.721

S PD MPa mm

mm FT MPa δσφ?=

==????

2) API 5L 标准向上取圆整,得到实际厚度。

全线选用外径为1016mm 的内涂层钢管,按照API SPEC 5L 规范,对应于该管径的管壁厚度系列为7.9,8.7,9.5,10.3,11.1,11.9,12.7,14.3,15.9,17.5,19.1,20.6mm ,根据计算得的壁厚14.61mm ,向上圆整得:15.9mm δ=。

3.2计算管道内径

由圆管几何关系得到:

2d D δ=-?

(2)

D mm

mm d mm

δ---外径,壁厚,式内径,中:

计算步骤:

将外径、壁厚代入(2)式,得到内径。

21016215.9984.2d D mm mm mm δ=-?=-?=

3.3计算中间站进出站压力

计算公式及步骤:

1)确定压气站出站压力。

根据设计压力10MPa 确定,压气站出站压力等于设计压力为10MPa ,即下式中的10Q P MPa =。

2)确定压气站进站压力。

压缩机出口压力 0.05C Q P P =+, MPa 。 压缩机入口压力 ε

C

J P P =

,MPa 。

进站压力15.0+=J Z P P ,MPa 。 其中10Q P MPa =。

① 首站进站压力和压比

首站轮南供气压力6.5MPa(绝),即首站进站压力1 6.5.Z P MPa =。 压缩机出口压力10.05100.05=10.05a C Q P P MP =+=+。 压缩机入口压力110.15 6.50.15 6.35J Z P P MPa =-=-=。 首站压比11110.05

1.58276.35

C J P P ε=

==。 ②其他压气站进站压力和压比

根据压缩机压比推荐值1.45,确定压气站压比 1.45ε=。 压缩机出口压力0.05100.05=10.05a Ci Qi P P MP =+=+。 压缩机入口压力10.05

6.9311.45

Ci

Ji P P MPa ε

=

=

=。 进站压力0.15 6.9310.157.081Zi Ji P P MPa =+=+=。

3.4利用Colebrook 公式计算管段的水力摩阻系数

计算公式:

2lg 3.7e K d ??

=-+

?

(3)

*

Re 1.536

Q d μ

?= (4) 2

L

E λλ=

(5)

*-5Re 0.6Pa 0.95L e K mm d mm Q s s E λμλ-----?--?--3式中:水力摩阻系数;

当量粗糙度,;管道内径,;雷诺数;流量,m ;

天然气相对密度,取;

天然气动力粘度,取1*10;

管段输气效率,取;

实际水力摩阻系数。

步骤:

1)利用(4)式计算出Re 代入(3)式;

50.0123)L L λλ-取初值,代入()式等号右边,进行迭代,直至先后算出的两个的差值小于10;

3)利用(5)式计算出实际水力摩阻系数。

3.5计算最优末段长度

计算公式:

22

1max 2min

,2

2Z bj

P P l CQ -= (6)

*

25

d

pj ZT C C λ?=

(7) 0057

1212

p Q T T T =

+

(8)

2max P =

(9)

0p

K D

a M c π=

(10)

()()

,,1max

2max ,100,,,1111Z bj

Z bj aL

aL

p j Q i Z bj Z bj

z bj

P P e T T T T D e aL aL aL --+??

--=+----??????

(11) ,6

1max

62min 212100j 10a , 4.510a 0.03848(m s K kg )295.75Z bj pj Q l m P Pa P P Pa P Z T K C T T K ----?---???--O 式中:第次计算出的最佳末端长度,;

末段起点压力最高值,,取;末端终点压力最低值,取;压缩因子,取0.9;

第j 次计算所得末端平均温度,;常数,取;出站温度,K ,取323.15K ;

土壤温度, K ,取(上海末站夏季最热平均地温22.6C 2max ,120+/()m 2500p j i p P Pa T D K Pa a K W m K D M s c +---?--?---?-6);末段终点压力最高值,;

(j 1)次计算所得末端平均温度,K ;节流系数,取2.510;参数;

总传热系数,;外径,;质量流量,kg ;

定压比热容,J (kg K),取。

布站合适性判断式:

,10.1p j pj T T +-≤

计算步骤:

1)将Q T k =323.15和 0295.75T k =代入(8)式,得0307.17p T =,即平均温度的初始值;

2)将0p T 代入(7)式,得系数C ; 3)将C 代入(6)式,得,0Z b l ; 4)将,0Z b l 代入(9)式,得2max P ;

5)用传热系数K ,定压比热容Cp 等参数代入(10)式,计算得参数a ;

6)将a 和,0Z b l 代入(11)式,得,1p T ;

7)将,1p T 和,0p T 代入判断①式,10.1p j pj T T +-≤,判断是否成立。若成立则令

,,Z b Z bj

l l =,若否,则令1,1pj pj T T j j +==+并从步骤2)开始重新计算,直到满足

判断①式。

3.6计算压气站耗气量

计算公式:

1,1,(1)1

v v

k k v ad i

i v k

h ZRT k ε-=--

(12)

ad i

i i h W G η=

,压

(13)

i

i gas

W q H η=

(14)

,1,()85%/v ad i i i i k R J kg K h i J kg T G W J s η--?-----压式中:容积绝热指数;

取478.38;第站的绝热压头,;第i 站进站天然气温度,K ;压缩机效率,取;第i 站质量流量,kg/s ;第i 站压缩机总功率,;

63%*/gas i H J m q s η---燃3燃气轮机效率,取30;

天然气热值,取3410;

第i 站燃气轮机耗气量,m 。

计算步骤:

按照(12)(13)(14)的顺序分别计算第i 站的绝热压头、压缩机总功率以及耗气量。1,,i i T G 是注意每站的不同的。

3.7确定压气站位置

计算公式:

,i j p =

(15)

,1,,0,10()e (1e )i j i j

a x

a x i j i j i

P P T TT T TT D a x

--?-?--=+---?

(16)

,0,0,0,00i j i j i p i j p MPa T i j T k Q i x km TT k ---?--3式中:第段第步距的终点压力,为首站出站压力,;

第段第步距的终点温度,为首站出站温度,;第站的输气量,m /s ;步距,取1;

地温,取夏季最热月平均低温,。

计算步骤:

1)将设计流量0Q 转化成0G ,与首站进站温度,0293.75inlet T K =代入1.6步骤,

进行耗气量的计算,然后 0Q 减去首站耗气量0q 得到首站出站时的流量。 2)将,-10,0==10i j p p MPa 和,-100=323.15k i j T T =,代入(15)式,计算出0,1p 。 3)将,-100=323.15k i j T T =,和0=298.35k TT ,以及0,10,0p p 和代入(16)式,计算

出0,T 1。

4)将所计算的0,T 1和0,1p 代入(15)式,计算出0,2p 。 5)将所计算0,2p 、0,1p 和0,T 1代入(16)式,计算出0,2T 。

6)按照前面所示步骤计算,直至0,j z p p =(进站压力,由1.3步骤中计算)。此

时j 值即为第一段站间距的公里数。

7)然后i+1,返回第1)步,利用1i i i Q Q q -=-,获得下一站的出站流量1Q 。

并将1Q 代入1.4步骤得到1λ。将新的1Q 和1λ代入下一段。

8)按照前面所示步骤计算出每一段的公里数,直至倒数第二站。而末站的

位置由末段长度确定:总长3894km 减去最优末段长度得到末站的位置。设末站距首站的距离为b L ,则正向布站的距离最大也为b L ,当倒数第二站距首站的距离l 超过b L 时,跳出循环,结束正向布站,显示初步布站结

果。

3.8调整压气站位置

pj L L L '-

1pj L km

L km L km

'--?-式中:倒数第二站与末站之间的距离,从首站到倒数第二站的站间平均距离,参数,取 利用判断②式判断,若符合则布站结束。若不符合,则适当调节各站压比(同时根据新的压比求出新的进站压力),使得符合判断②式。

3.9计算末端储气能力

计算公式:

2max min 0

max 0

4

pj pj z S pj

P P L T d V P ZT π-=

(17) 22max max

1max 1max 2max

2

()3P pj P P P P =++

(18)

22min min

1min 1min 2min

2

(P )3P pj P P P =++

(19)

1min P =

(20)

2max P =

(21)

1max 2mi 3n Q /P P s a P Pa --末段起点式中:—标准状况下的流量,压力最高值,;末端终点压力最低;

值,Nm ;

1

212000*0.03848(m s K kg )293.151.01325m pj Z C T k P Pa T k d Z λ---???------?-压缩因子,取0.9;

常数,取;标况温度,取;标况压力,取;末端平均温度,;内径,;压缩因子;

水力摩阻系数;

相对密度,取0.6 。

计算步骤:

1) 利用(18)—(21)式计算得max pjmin pj P P 和

2) 将max pjmin pj P P 和带入(17)式得到最终实际的末端储气能力。

四、源程序

主函数:

%主函数 clc;clear all;

global D Z C0 Cp Di delta %定义常量 d=0.9842; %内径 D=1.016; %外径 Z=0.9; %压缩因子 delta=0.6; %相对密度 C0=0.03848; %常数

Cp=2500; %定压比热容取2500

Di=3.0; %节流效应系数

Qa=190*10^8; %设计年输量

QS=Qa/(350*24*3600); %设计输量

ZC=3894e3; %管道总长

Step=1000; %计算步长

%初始化

Q(1)=QS; %站间体积流量m^3/s,首站进站流量为Q(1)Lb=round((ZC-computLZ(QS))/1000)*1000; %倒数第二站至首站距离,取整T1(1)=293.15; %首站进站温度

P1(1)=6.5e6; %首站进站压力

XZYB=zeros(1,100); %压比增加量

for n=1:10000

L=0; %L为计算点至首站长度

for i=1:100 %压气站站点

distance(i)=0;

position(i)=0;

P(i,1)=10e6; %第i站出站压力

T(i,1)=50+293.15; %第i站出站温度

Q(i+1)=Q(i)-computGU(Q(i),T1(i),computYB(i)+XZYB(i));

%i站出站流量,即为i和i+1站间管段

for j=1:1000 %站间计算段

C=computlamda(Q(i+1))*Z*T(i,j)*delta/(C0^2*d^5);

P(i,j+1)=(P(i,j)^2-C*1000*Q(i+1)^2)^0.5;

distance(i)=distance(i)+1000;

L=L+1000;

position(i)=L/1000;

a=computK(L)*pi*D/(Q(i+1)*0.6*1.206*Cp);

T(i,j+1)=computT0(L)+(T(i,j)-computT0(L))*exp(-a*1000)- ...

Di/1e6/a/1000*(P(i,j)-P(i,j+1))*(1-exp(-a*1000));

%判断是否布站

if (P(i,j+1)<=7.081e6)

break;

end

end

T1(i+1)=T(i,j+1);

NN=i;

%判断是否布站至末站位置

if (L>=Lb)

break;

end

end

%计算

LPJ=L-distance(NN-1); %倒数第二站到首站的距离LPJ=LPJ/(NN-2); %首站至倒数第二站的平均长度

LYP=Lb-(L-distance(NN-1)); %倒数第二站与末站间的距离

%判断末站位置是否合适

if abs(LPJ-LYP)<1e3

break;

end

%改变压比

if (LPJ-LYP<0)

XZYB=XZYB+0.001;

else XZYB=XZYB-0.001;

end

%首站压比不改变

XZYB(1)=0;

%计算倒数第二站至末站的温度分布

L=L-distance(NN-1);

for j=1:1000

C=computlamda(Q(NN))*Z*T(NN-1,j)*delta/(C0^2*d^5);

P(NN-1,j+1)=(P(NN-1,j)^2-C*1000*Q(NN)^2)^0.5;

L=L+1000;

a=computK(L)*pi*D/(Q(NN)*0.6*1.206*Cp);

T(NN-1,j+1)=computT0(L)+(T(NN-1,j)-computT0(L))*exp(-a*1000)- ...

Di/1e6/a/1000*(P(NN-1,j)-P(NN-1,j+1))*(1-exp(-a*1000));

if (L==Lb)

break;

end

end

%更新末站进站温度和出站流量

T1(NN)=T(NN-1,j);

Q(NN+1)=Q(NN)-computGU(Q(NN),T1(NN),computYB(NN)+XZYB(NN));

Lb=round((ZC-computLZ(Q(NN+1)))/1000)*1000;

end

%末站位置

position(NN)=Lb/Step;

position(NN+1)=ZC/Step;

distance(NN)=Lb-sum(distance)+distance(NN);

distance(NN+1)=ZC-Lb;

%计算首站至门站的温度压力分布

for i=1:(NN+1)

P(i,1)=10e6; %第i站出站压力

T(i,1)=50+293.15; %第i站出站温度

Q(i+1)=Q(i)-computGU(Q(i),T1(i),computYB(i)+XZYB(i));

for j=1:1000

C=computlamda(Q(i+1))*Z*T(i,j)*delta/(C0^2*d^5);

P(i,j+1)=(P(i,j)^2-C*1000*Q(i+1)^2)^0.5;

L=position(i)*Step-distance(i)+j*Step;

a=computK(L)*pi*D/(Q(i+1)*0.6*1.206*Cp);

T(i,j+1)=computT0(L)+(T(i,j)-computT0(L))*exp(-a*1000)- ...

Di/1e6/a/1000*(P(i,j)-P(i,j+1))*(1-exp(-a*1000));

if (L==(position(i)*Step))

break;

end

end

T1(i+1)=T(i,j+1);

P1(i+1)=P(i,j+1);

end

%求压力温度分布

环境保护部关于西气东输二线工程(西段)竣工环境保护验收合格的函

环境保护部关于西气东输二线工程(西段)竣工环境保护验收 合格的函 【法规类别】环保综合规定 【发文字号】环验[2015]227号 【发布部门】环境保护部 【发布日期】2015.12.09 【实施日期】2015.12.09 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 环境保护部关于西气东输二线工程(西段)竣工环境保护验收合格的函 (环验[2015]227号) 中国石油天然气集团公司: 你公司《关于西气东输二线工程(西段)竣工环境保护验收的请示》(中油安〔2015〕223号)及附送的《西气东输二线工程(西段)竣工环境保护验收调查报告》(以下简称《验收调查报告》)等材料收悉。2015年9月21-25日我部西北环境保护督查中心对该工程进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究,提出验收意见如下: 一、工程建设的基本情况 工程起于新疆霍尔果斯,止于陕西靖边,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西四省(区),线路全长3744.67公里,全线共设置29座站场和114座阀室,其中干线2871.54公里、支

干线526.03公里、联络线347.1公里。工程包括霍尔果斯-甘陕界干线、中卫-靖边联络线及轮南-吐鲁番支线,干线管径为1219毫米、设计压力12兆帕、输气量300亿立方米/年,支干线及联络线管径为1016毫米、设计压力10兆帕、输气量120亿立方米/年。工程总投资538.04亿元,其中环保投资13.75亿元。2008年1月和2010年7月我部分别以环审〔2008〕18号和环审〔2010〕185号批复该工程环境影响报告书和甘肃瓜州段环境影响补充报告。工程于2008年2月开工建设,2009年12月起分段投入运行,2012年12月全线建成投运,2014年干线、支干线和联络线输气量分别占设计输气量的 94.4%、36.6%和20.1%,配套的环境保护设施已同步建成投入使用。 工程在实施过程中主要发生了如下变更: (一)伊犁段、石河子段、乌鲁木齐段、张掖段共377公里管道路由发生调整,调整后未新增穿越自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 (二)工程站场由21座增加至29座,阀室由125座减少为114座。 (三)甘肃省张掖市大沙河、新大沙河穿越方式由定向钻穿越变更为大开挖穿越。 上述变更未事前履行环保手续。

西气东输简介

西气东输简介 西气东输工程是“十五”期间国家安排建设的特大型基础设施,总投资预计超过1400亿元,其主要任务是将新疆塔里木盆地的天然气送往豫皖江浙沪地区,沿线经过新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏、上海、浙江十个省市区。西气东输工程包括塔里木盆地天然气资源勘探开发、塔里木至上海天然气长输管道建设以及下游天然气利用配套设施建设。西气东输工程主干管道全长4000公里左右,输气规模设计为年输商品气120亿立方米,建成后将成为我国第一条大口径、长距离、高压力、多级加压、采用先进钢材并横跨长江下游宽阔江面的现代化、世界级的天然气干线管道。西气东输工程将作为我国进入新世纪后的第一个重大建设项目而载入史册。 西气东输主要解决的问题 在近中期集中力量主要解决东部经济发达地区和大城市的天然气供应,“西气东输”、海气登陆和引进LNG,目标都是解决东部地区大城市的能源问题。如北京、上海、长江三角洲地区、珠江三角洲地区等,在天然气利用上力求资源优化配置,实现效益最佳化。 21世纪的中国天然气发展战略是一个巨大而复杂的系统工程,它与经济,科学技术,外交和政治等诸多领域密切相关,因此,中国政府高度重视,大力支持。在该战略下,国内外、上中下游有许多工程项目,这些项目的总投资特别巨大,在未来10~20年内预计投资总额将要达到数千亿元乃至上万亿元,这些资金和技术有相当大的部分要到国际上获得,这为国际投资者创造了十分良好的商机。 南水北调工程简介 自1952年10月30日毛泽东主席提出“南方水多,北方水少,如有可能,借点水来也是可以的”宏伟设想以来,在党中央、国务院的领导和关怀下,广大科技工作者持续进行了50年的南水北调工作,做了大量的野外勘查和测量,在分析比较50多种方案的基础上,形成了南水北调东线、中线和西线调水的基本方案,并获得了一大批富有价值的成果。 南水北调总体规划推荐东线、中线和西线三条调水线路。通过三条调水线路与长江、黄河、淮河和海河四大江河的联系,构成以“四横三纵”为主体的总体布局,以利于实现我国水资源南北调配、东西互济的合理配置格局。 东线工程:利用江苏省已有的江水北调工程,逐步扩大调水规模并延长输水线路。东线工程从长江下游扬州抽引长江水,利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北送,并连接起调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。出东平湖后分两路输水:一路向北,在位山附近经隧洞穿过黄河;另一路向东,通过胶东地区输水干线经济南输水到烟台、威海。 中线工程:从加坝扩容后的丹江口水库陶岔渠首闸引水,沿唐白河流域西侧过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后,经黄淮海平原西部边缘,在郑州以西孤柏嘴处穿过黄河,继续沿京广铁路西侧北上,可基本自流到北京、天津。 西线工程:在长江上游通天河、支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库,开凿穿过长江与黄河的分水岭巴颜喀拉山的输水隧洞,调长江水入黄河上游。西线工程的供水目标主要是解决涉及青、甘、宁、内蒙古、陕、晋等6省(自治区)黄河

场站LNG培训

LNG培训 第一章、LNG基础知识 第二章、液化天然气供气站的操作技术和运营管理

随着我国“西气东输”工程的蓬勃开展,全国性的天然气利用热已经掀起。天然气作为目前世界上最佳能源,在我国城市 气源的选择中已被高度重视,大力推广天然气已成为我国的能 源政策。但由于天然气长距离管道输送的工程规模大,投资高、建设周期长,短时间内长输管线难以到达大部分城市。 利用高压,将天然气体积缩小约250倍(CNG)进行运输, 然后将其降压的方式解决了部分城市的天然气气源问题。而应 用超低温冷冻技术使天然气变为液态(体积缩小约600倍)、 采用超低温保冷槽罐,通过汽车、轮船等方式远距离输送天然气、然后经超低温保冷储罐储存、再气化的LNG供气方式与CNG方式相比,输送效率更高,安全可靠性能更强,能够更好的解决城市天然气气源问题。

第一章LNG基础知识 一、什么是LNG 二、LNG组成及性质 三、LNG的特点 四、LNG的广泛用途 五、LNG“链” 六、LNG项目 七、LNG安全环保性能 八、结论

一、什么是液化天然气LNG(Liquefied Natural Gas) .LNG是英文Liquefied Natural Gas的简称,即液化天然气。 .它是天然气(甲烷CH4)在经净化及超低温状态下(-162℃、一个大气压)冷却液化的产物。液化后的天然气其体积大大减少,约为0℃、1个大气压时天然气体积的1/600,也就是说1立方米LNG气化后可得600立方米天然气。 .无色无味,主要成份是甲烷,很少有其它杂质,是一种非常清洁的能源。其液体密度约426kg/m3 ,此时气体密度约1.5 kg/m3.爆炸极限为5%-15%(体积%),燃点约450℃。 .油/气田产生的天然气经过除液、除酸、干燥、 分馏、低温冷凝形成,体积缩小为原来的1/600。 二、LNG组成及性质 以中原油田、新疆广汇、深圳大鹏湾进口LNG为例,其组成及性质见下表: 三、液化天然气的特点 1、低温、气液膨胀比大、能效高易于运输和储存 .1标准立方米的天然气热质约为9300千卡 .1吨LNG可产生1350标准立方米的天然气,可发电8300度。 2、清洁能源—LNG被认为是地球上最干净的化石能源! .LNG硫含量极低,若260万吨/年LNG全部用于发电与燃煤(褐煤)

高中地理 西气东输、西电东送、南水北调3

西气东输、西电东送、南水北调 高考频度:★★★★☆难易程度:★★★☆☆ 阅读材料,回答下列问题。 2016年12月12日,来自中亚和新疆塔里木气区的天然气顺利进入福建,这标志着国家西气东输三线东段工程正式建成通气并进入调试阶段。下图为西气东输三线示意图。 (1)中国与哈萨克斯坦的石油管道已在中哈边境口岸阿拉山口实现了跨国对接。请指出中哈输气管道建设过程中,如果施工不当所造成的生态问题,并分析其原因。 (2)简述“西气东输”工程对东部地区的积极影响。 (3)为解决能源短缺问题,福建省除了实施西气东输工程外,还应该采取哪些措施? 【答案】(1)土地荒漠化。原因:管道主要经过温带大陆性气候区,降水较少,以温带荒漠和温带草原为主,植被稀疏,生态环境十分脆弱,植被破坏后不易恢复。 (2)调整能源(消费)结构;减少大气污染(改善大气环境质量);缓解能源短缺;促进经济持续发展。 (3)节约能源,提高能源利用率;开发太阳能、风能、核能、沼气能等新能源,使能源结构多样化;调整产业结构,发展低耗能产业;进行其他能源的跨区域调配。

(3)应从节约能源、提高能源利用率、开发新能源、调整产业结构等方面来回答。 西气东输、西电东送、南水北调 一、西气东输 西气东输工程是我国建设的大型资源跨区域调配工程之一。它以新疆天然气资源为基础,以长江三角洲、珠江三角洲作为天然气的主要目标市场,建设从新疆至上海、广州、香港的输气管道。 1.实施西气东输的原因 (1)能源资源生产和消费的地区差异大 西部地区:受经济水平限制,丰富的能源得不到充分开发利用,供大于需。 东部沿海地区:经济发达,能源需求量大,但能源相对贫乏,供小于需。 (2)调整能源消费结构:①我国的能源消费结构一直以煤炭为主,带来一系列环境问题;②矿产资源中具有清洁优势的天然气在我国能源消费结构中比重很低;③长期以来北煤南运给铁路和公路运输造成很大压力。 (3)我国油气资源开发的战略重点在西部:①天然气分布的总体特征——西多东少,北多南少;②四大气区——新疆、青海、川渝、鄂尔多斯;③油气发展战略——稳定东部,发展西部。 2.西气东输对区域发展的影响 (1)对西部地区:①将资源优势转变成经济优势,形成新的经济增长点;②促进天然

西气东输二线工程简介范文

西气东输二线工程简介 西气东输一线工程于2004年8月建成投产后,已向12个省直辖市市自治区、逾80座大中型城市供应新疆塔里木气田的天然气,产生了巨大的经济与环保效益。该管道设计输送能力为120× 108m3/a,2006年实际供气量已达99×108m3/a,冬季高峰期日均供气量超过3600×104m3/d,管道负荷已接近设计上限。但是,随着各地经济的飞速发展,西气东输沿线,特别是中部、东南沿海地区的天然气需求量与日俱增,西气东输一线管道已明显不堪重负。即使考虑到一线管道采取增压等措施,产能增长量仍旧有限,不能满足上述地区日益增长的需求。 1 西气东输二线工程建设背景 现实情况表明,未来一段时期内,国内天然气勘探及开采能力的增长与国民经济发展对能源的需求难以适应,气源不足将是一个长期的问题。预测表明,2020年我国天然气资源供需缺口约 800×108m3/a。因此,积极引进国外天然气资源是现今大背景下的明智且必然的选择,也符合国家“立足国内,利用海外,西气东输,北气南下,海气登陆,就近供应”的天然气发展战略。 目前最有可能引进的国外管输天然气气源当属俄罗斯和中亚国家,其进口通道来自同一个方向——地处西部的新疆地区。 俄罗斯天然气工业股份公司和中国石油天然气集团公司于2006年3月签署了《关于从俄罗斯向中国供应天然气的谅解备忘录》,文件中规定了天然气供应的日期、数量、路线以及价格公式形成原则。

按计划,天然气管道经过亚马尔-涅涅茨自治区、汉特-曼西斯克自治区、托木斯克州、新西伯利亚州、阿尔泰边疆区和阿尔泰共和国,总长度近2700km,将西西伯利亚油气田的天然气输往中国,输送量为(300~400)×108m3/a。目前中俄天然气管道项目正在进行商务谈判。 2006年初,哈萨克斯坦与中国签署了《关于联合开展哈萨克斯坦至中国天然气管道可行性研究的协议》,将于2007年8月前完成中哈天然气管道建设项目的投资论证。该天然气管道敷设路线预计为阿特劳—克托别—阿塔苏—阿拉山口,设计年输气能力为 300×108m3/a。 2006年5月,土库曼斯坦共和国也与中国签署了《土中两国政府关于铺设土库曼斯坦至中国天然气管道的总协议》,设计供气量为300×108m3/a,供气合同期为30年。 目前,中哈和中土天然气管道项目都在进行可行性研究,规划供气时间为2010年。 中国引进国外管输天然气气源最大的可能性是西线通道。为此,国家决定建设西气东输二线工程与之衔接,并向中南部延伸,带动华中、华东、华南等地区经济发展。 2 西气东输二线工程简介 2.1 工程建设的必要性 西气东输一线管道设计输气量为120×108m3/a,采取增压措施,全线输气压力达到10.0MPa后,管道输送能力最多也只能达到170

输气管道安全培训手册

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 安全培训手册 西气东输质量安全与环保处 I文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 目次 1 工艺站场安全检查内容................................................ 错误!未定义书签。 2 消防器材安全检查内容................................................ 错误!未定义书签。 3 消防器材及安全注意事项.............................................. 错误!未定义书签。 4 工艺流程操作原则.................................................... 错误!未定义书签。 5 清管作业............................................................ 错误!未定义书签。 6 事故预案............................................................ 错误!未定义书签。 7 应急医疗救护........................................................ 错误!未定义书签。 8 危害和影响判别...................................................... 错误!未定义书签。 I文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

西气东输三线RMD根焊焊接培训实施方案的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2f8097866.html, 西气东输三线RMD根焊焊接培训实施方案的研究 作者:许强魏国华姜涛 来源:《城市建设理论研究》2012年第34期 摘要:目前在管道焊接施工技术中,根焊焊接常用方法有以下几中:一是TIG焊,适用于小管径、薄壁的管道施工;二是纤维素焊条电弧焊,是最常用的根焊焊接方法,其质量稳定,焊工操作熟练,是较为成熟的管道根焊方法;三是STT根焊,近几年在大口径管线中较 常采用,速度快,操作简单;四是RMD根焊,目前正在西气东输三线管线钢焊接施工中应用。这几种根焊技术汇总, STT和RMD根焊都属于半自动气体保护焊,但其熔滴过度控制原理、参数调节方式、焊接效果和适用性均有不同,在此主要介绍RMD根焊焊接在培训过程中应该注意的问题及培训要点。 关键词:RMD根焊培训 中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号: 引言 目前在管道焊接施工技术中,根焊焊接常用方法有以下几中:一是TIG焊,适用于小管径、薄壁的管道施工;二是纤维素焊条电弧焊,是最常用的根焊焊接方法,其质量稳定,焊工操作熟练,是较为成熟的管道根焊方法;三是STT根焊,近几年在大口径管线中较常采用, 速度快,操作简单;四是RMD根焊,目前正在西气东输三线管线钢焊接施工中应用。这几种根焊技术汇总, STT和RMD根焊都属于半自动气体保护焊,但其熔滴过度控制原理、参数调节方式、焊接效果和适用性均有不同,在此主要介绍RMD根焊焊接在培训过程中应该注意的问题及培训要点。 正文 RMD+金属粉芯根焊工艺介绍 RMD金属粉芯根焊技术是西三线指定的关键根焊技术,市场占较高,经过西二线等重大工程验证,是一种可靠的管道根焊技术。下图是采用波形分析仪器实测出RMD焊接时的波形图。 RMD是国际上数字化逆变焊机设计最先进波形控制技术应用典型。其熔滴过渡分为两个阶段:短路阶段和燃弧阶段。在短路阶段,精确控制波形,以控制电弧对熔池的搅拌和颈缩爆

西气东输

教 学 设 计 科目:高中地理 课程名称:资源的跨区域调配 授课老师:龙丽 专业:地理科学(历史学双学位) 城市与环境学院 二〇一七年三月二十六日

《资源的跨区域调配—以我国西气东输为例》教学设计 【教学目标】 知识与技能 1.了解实施资源区域调配的原因。 2.理解资源跨区域调配对区域发展的影响。 过程与方法 1、借助于网络媒体辅助教学,采用“问题解决式”教学模式,即综合采用读图分析法。 2、问题解决法和合作学习法等方法,提高学生观察问题、发现问题、分析问题及解决问题的能力;培养学生的信息搜索、处理、交流表达能力。 情感、态度与价值观 通过学习,培养学生正确的资源观和环境观。 【教学重点】 1.了解实施资源区域调配的原因。 2.理解资源跨区域调配对区域发展的影响。 【教学难点】掌握结合事例分析的能力。 【教学过程】 环节一:导入新课 展示新疆与上海的两幅图片,比较其差异并让学生思考新疆地区和长江三角洲地区经济发展的优势与不足的资料,教师引导学生总结地理规律,引入新课。 环节二:新课讲授 一、我国资源跨区域调配的概况 1.资源跨区域调配的必要性 (1)自然资源的区域分布是很不均匀的,存在着明显的资源富集区和资源贫乏区。且自然资源依在区域之间一般不具有流动性。 (2)区域间的发展水平不平衡,各区域对自然资源的需求与该区域所赋存的自然资源往往不匹配:需求量大的区域可能自然资源的赋存量少,需求量小的区域可能自然资源的赋存量多。 2.我国在实现资源的跨区域调配的大型工程 西气东输、西电东送、南水北调、北煤南运等。 二、资源跨区域调配的典例——西气东输工程 1.基础:新疆天然气资源。 2.目标市场:长江三角洲。 3.主干管道:西起新疆塔里木盆地的轮南油气田.向东经过甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏,最终到达上海,全长4200千米。管道工程采

西气东输简介

西气东输工程是我国距离最长、口径最大的输气管道,西起塔里木盆地的轮南,东至上海。2000年2月,国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程,成为拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。 全线采用自动化控制,供气范围覆盖中原、华东、珠江三角洲地区。自新疆塔里木轮南油气田,向东经过库尔勒、吐鲁番等地区,东西横贯9个省区,全长4200千米。 该工程分为西一线、西二线、西三线工程,西一线工程于2002年7月正式开工,2004年10月1日全线已建成投产,惠及3亿人。 西二线工程于2009年开工,今年年底将修到香港,实现全线竣工,将惠及4亿人;西三线工程于今年10月16日开工,计划于2015年前建成投产,投产后可向沿线市场输送300亿立方米天然气。 10年前,中国第一条横贯东西的能源大动脉——西气东输管线开工建设,2004年新疆的天然气第一次送到了上海。 2009年,西二线动工,目前主体工程已完工,并完全通气。来自5000公里之外的中亚天然气通过西二线直接通往了珠江三角洲,并将点亮香江。 10月16日,西三线正式开工,2015年全线通气后,中国一年从中亚进口的天然气将达550亿立方米,接近2007年国内产量总和。 中石油董事长蒋洁敏日前在接受《人民日报》采访时表示,“西气东输一、二线工程建成后,只有云南、福建、澳门和台湾没有用上天然气,仅一、二线工程沿线,就有4亿人用上了从西部和境外送来的天然气,很少有工程能够让如此多的国民受益。” 2004年新疆天然气送抵上海 10月16日,中石油集团在京宣布西气东输三线正式开工建设,总投资1250亿元,年输气量300亿立方米,干线、支线总长度为7378公里,全线2015年建成投产。这已是中国第三条横贯东西的能源大动脉,第二条利用海外(中亚)资源的天然气长输管线。 10年前,中国第一条能源大动脉西气东输正式开工建设,2004年建成投产,这是第一次通过长距离管输工程,将新疆的天然气输送到中东部经济发达地区,最终抵达上海。 中石油规划总院管道所副所长杨建红曾参与了西气东输的建设规划。在他看来,当年建设西气东输有一个重要背景即是在新疆发现了大气田,建设管线某种意义上而言是要找市场。那时,人们对于天然气应用没有信心,当时仅有川、渝、北京和天津等部分地区和城市使用过天然气,担心管道建了气卖不出。 事实证明,西气东输不仅启动了国内天然气市场,更让国内的天然气消费真正进入快速发展时代,以至于中国现在越来越多需要从海外进口天然气。 从担心气卖不出去到担心闹气荒 2009年,西气东输二线正式开工建设,西二线外接中亚天然气管线,这也是中国第一条利用海外资源的长输天然气管线。 按照协议,西二线开通后,每年将有300亿方天然气输送到中国,协议期30年。西三线开通后,中亚对中国的天然气供应将增加到550亿方,接近2007年全国天然气产量。 目前,西气东输二线主体工程已经完工,来自中亚的天然气已经送到了深圳的千家万户。目前,仍有深圳至香港的支线正在进行跨海管道建设,这也是国内第一次对香港供应天然气。

漯河市西气东输二线(一期)工程

漯河市西气东输二线(一期)工程 摘要:随着管道输送工艺的不断发展,管道输送以其输送成本低、管理方便等优势,在各个领域的应用越来越广,在国民经济发展中的作用越来越大,但由于管道工程投资大、建设周期长、整体性强,因此,管道安全问题显得尤为重要。下面就谈一谈长输管道设计、施工中的几点问题。 关键词:长输管道设计施工措施 1、工程概况 漯河市西气东输二线天然气利用工程(一期)为漯河中裕燃气有限公司2010年度重点工程,该工程于2010年10月底开工,于12月底基本完工。工程起点为西气东输二线平-舞-漯支线漯河分输站及豫南支线漯河分输站,终点为漯河中裕在用天然气门站。其中自平-舞-漯支线漯河分输站至漯河中裕在用天然气门站高压天然气管道设计压力为4.0MPa;设计管径为D323.9;管道材质为L360直缝高频焊接钢管;管线长度4.1KM;设计输气规模为1.5亿m³/年;管线自西向东与漯舞铁路并行。豫南支线漯河分输站至漯河中裕在用天然气门站高压管道设计压力、设计管径、管道材质及设计输气规模与平-舞-漯支线漯河分输站至漯河中裕在用天然气门站高压天然气管道完全一致,管线长度为0.2KM。 2、前期的勘察、规划 (1)经过翟庄村时,以设计文件为现场直埋,长度约为500米,但是现场情况较为复杂。规划管线位置沿铁路呈“C”型曲线,现场落差较大,其右侧为铁路,左侧为村庄。经过反复权衡,与设计单位沟通,决定此段采用定向钻施工。 (2)高压管道穿越漯平高速桥段,原设计和穿越石武高铁漯-驻特大桥段一致,为钢混管沟、盖板填砂方式通过,经现场勘察,该桥下非通行通道,我们建议设计单位取消钢混管沟、盖板填砂方式,改为直埋敷设,得到设计单位的许可。 3、测量放线与交桩 3.1测量放线 3.1.1测量放线所用仪器及检验工具应是在法定检验部门鉴定合格并在有效

西气东输工程项目工作总结

抓住机遇迎接挑战团结奋进谱新篇为进军中国管道市场开创历史新局面——公司西气东输工程项目9.58公里的长输管道建设任务,经过项目部全体职工的共同努力于9月28日胜利峻工,工程历时153天,完成乙方收入1095万元,实现了三个突破,四个奋斗目标。为吐哈油田建进军中国管道市场迈出了坚实的第一步。三个突破是:1、实现了公司大口径长输管道建设零的突破;2、实现了整装焊接机组,流水作业零的突破;3、实现了参加与国际接轨工程施工零的突破;四项奋斗目标是:1、实现了铸就精品,打造品牌的奋斗目标;2、实现了工程焊接一次检验合格率99的奋斗目标;3、实现了工程施工零事故、零伤害、零污染的奋斗目标;4、实现了锻炼一支具有现代QHSE企业文化特色的职工队伍的奋斗目标。为了促进公司大口径管道工程施工管理上水平,现将西气东输工程施工建设情况从以下五个方面进行总结:一、认识的统一、为工程施工建设奠定了坚定的思想基础(一)公司领导班子认识的统一,为工程施工凭添了一份必胜的信心和决心。西气东输工程的建设对于从未参加过大口径管道施工的油建队伍来说,本身就是一严峻考验和挑战。公司领导班子也充分认识到只有将此项工程建设成了精品工程、品牌工程才能实现公司走上多元化发展的道路,才能为公司发展寻求到新的经济增长点,步入可持续发展的良性化转道。因此,也就有了“品牌第一、效益第二,一切工作要为西气东输开绿灯”的果断决策。从项目部的筹建到工程的的胜利峻工,无论从人力、物力、财力、设备的调配上,都得到了公司领导的亲切关怀和各部门的全力支持。公司领导班子成员在工程施工中曾多次亲临现场慰问检查指导工作,并及时协调解决在施工中遇到的困难和问题。为工程施工建设凭添了一份必胜的信心和决心。(二)项目部人员的认识统一,增强了参战员工的集体荣誉感和使命感。从项目部组建的第一天起,项目部就教育参战员工,坚定一种信念:就是无论遇到多大的困难,也要打好这一仗,为指挥部争光、让公司领导放心,这种信念贯穿了工程建设的全过程。使每一位员工都尽心竭力,全身心的投入到工程建设中。6月27日西气东输四五标段的开工典礼是一个让项目部全体员工刻骨铭心的日子,由于我们没有单独承揽到工程建设施工任务,只能以一个作业机组的身份参加开工典礼,不能打出任何旗帜和标志,虽然在指挥部领导的极力争取下一步,打出我们公司的旗帜,但是项目部的每一位员工的心灵却受到极大的震动,都有一种受辱的感觉,这就充分说明了一点,没有做为,就没有地位,没有过硬的技术力量,就要挨打受气,通过这次小小的挫折,更加坚定了项目部全体员工打好这一仗的信念,要用实际行动来证明自己的实力,只要给机会,就一定能创出骄人的业绩。事实证明,我们没有辜负领导的信任,没有辜负油建人的期望,所取得成绩也令管道建设的主力军刮目相看。二、团结一心、顽强拼搏、争创一流业绩(一)精心策划、高标准、严要求、创建一流营地西气东输工程对施工营地的建设有较高的要求,如果营地没有按标准设置,验收不合格,就决不允许工程开工。为此,项目部早在4月初就组织人力对施工营地的设置进行策划6次深入到现场选定地址,绘制营地平面布置图,对营房的摆放,办公室、生活区,辅助设施区进行合理布局、非常细致的对消设施、垃圾箱、排污池、应急通道都进行了位置划分,就连职工宿舍的卧具、生活用品的摆放都进行统一,与此同时,完善修定了《营地保卫管理制度》等近30项管理制度和职责,并选定了悬挂位置。为了体现高标准、高起点的特点,公司还投入30余万元对28栋野营房、会议室、卫生间进行了改造装修。绘制了具有浓郁的企业文化氛围的彩锦260多幅条。20xx 年4月25日拉运到5月15日,仅用20天时间。按照规划设置克服路途远、风沙大等困难,在百里无人区罗布泊建起了一座设施功能完备、整齐精致、便于生活的管理和施工营地,于5月26日顺利通过了库尔勒监理分部的验收,未查出一项不合格。受到了、库尔勒监理分部、外方监理和西气东输管道公司领导的高度评价。(二)严密科学的强化培训,为进一步提高参战员工的综合素质搭建了平台。为了实现将西气东输工程建设成为精品、品牌工程的奋斗目标。公司在全公司范围抽调部分业务素质高、技术精湛的50多名管理人员和施工操作人员组建了项目部,作为这支从未参加过大口径管线施工的年轻队伍,对管线施工的工艺要求,施

西气东输SCADA培训手册_上位机.

西气东输管道工程 SCADA 系统 培训手册 (Version 1.0 中油龙慧自动化工程有限公司 2005年 10月 10日 第一章 MMI软件的安装及组态 1.1 Viewstar组态软件安装第一步:安装 Viewstar 程序 ; (1运行 setup.exe 可执行文件; (2选择安装目录为: (3选择安装类型为: (4选择安装程序组件如下: (a Viewstar Basis (Development&Runtime (b Ado 2.6(Requires Reboot (c Viewstar Oledb Provider Client Only (d Viewstar Api (e Viewstar Online Help/Change ->online help English (*.chm (f Viewstar Addons/Change ->viewstar http server ->viewstar report(excel ->viewstar speech system

->viewstar information server (g Third Party Software/Change ->gms instrumentation activex library 第二步:安装 Viewstar 补丁。 (1将 Viewstar 最新补丁拷贝到 C:\Viewstar2000\2.12.1。 (2运行 regsvr32 C:\Viewstar2000\2.12.1\bin\PVSS00com.dll。第三步:安装 Viewstar 协议。 (1产生硬件信息: (a 运行 (b 切换到目录 (c 执行命令

西电东送西气东输学案

第四节区域经济联系(学案) 第二课时 【课程标准】 举例说明资源跨区域调配对区域地理环境的影响 【教学重点】 了解西气东输、西电东送的具体措施、线路等,明确能源跨区域调配的意义及其对地理环境的影响 【教学难点】 西气东输、西电东送对地理环境的影响 【课前预习】 读图1-21、1-22 【教学过程】 复习旧知识 提问:比较南水北调工程三条线路优缺点,完成表格。 新课讲授: (二)西气东输 【预备知识】 1.我国以煤炭为主的能源结构是环境污染的主要原因,西气东输工程输送的是天然气,天然气的优点是? 2.西气东输采用什么运输方式?简要说出该管道运输的优点。 【自主学习】 读图1-21“我国西气东输线路布局”示意图,回答: (1)西气东输一线、二线工程干线的起止点分别在哪里?途中经过哪些省区,经过哪些主要城市? (2)除主体工程外还包括哪些工程? 【问题探究】 西气东输一线工程经过河西走廊的主要因素是什么?在黄土高原发生明显弯曲的主要影响因素是什么?

【活动】 西气东输工程的实施,将给甘肃省带来哪些有利和不利的影响? (三)西电东送 【自主学习】 读图1-23“西电东送”示意图,回答: 说出西气东送的北线、中线、南线工程的线路。 【问题探究】 西电东送对调入区、调出区地理环境的影响 【达标测评】 1.关于西气东输工程对区域发展的影响,叙述错误的是() A能积极推动新疆及沿线地区经济的发展 B加速优化东部地区的能源结构,缓解能源紧张状况 C可有效改善我国东部地区城市的大气污染状况,提高人民生活质量 D该工程东西跨距大,会对环境产生恶劣的影响 2.西电东送可以缓解我国东部日益严重的环保压力,主要是因为() A西电东送使电价升高,东部用电量减少 B西电东送使电价降低,使用环保电器者增多 C西电东送使东部地区煤炭输入量减少 D西南东送使东部工业区成本降低,有能力改善环保条件 3.下列因素中,修建“西气东输”主干线所要考虑的最主要的经济因素是() A地形类型 B城市分布 C资源状况 D人口密度 4.西电东送的三条送电线路的终点都是我国重要的工业基地。其正解的选项是( ) A.京津唐、沪宁杭、珠江三角洲 B.辽中南、京津唐、长江三角洲 C.京津唐、辽中南、沪宁杭 D.辽中南、长江三角洲、珠江三角洲 5.西电东送,北路送电线路输送的主要是火电。它是将煤炭资源转化成电能输出,这种能量输送方式与过去传统的输送方法相比,对京津唐地区的经济和环境有哪些有利之处? 【课后探究】 西气东输对调出区的地理环境影响?西气东输对调入区的地理环境影响?

西气东输一,二线

西气东输 中文名称:西气东输英文名称:project of natural gas transmission from West to East China 定义:中国西部地区天然气向东部地区输送,主要是新疆塔里木盆地的天然气输往长江三角洲地区。输气管道西起新疆塔里木的轮南油田,向东最终到达上海,延至杭州。途11省区,全长4000km。设计年输气能力120亿立方米,最终输气能力200亿立方米。2004年10月1日全线贯通并投产。 我国西部地区的塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着26万亿立方米的天然气资源,约占全国陆上天然气资源的87%。特别是新疆塔里木盆地,天然气资源量有8万多亿立方米,西气东输规划图 占全国天然气资源总量的22%。塔里木北部的库车地区的天然气资源量有2万多亿立方米,是塔里木盆地中天然气资源最富集的地区,具有形成世界级大气区的开发潜力。塔里木盆地天然气的发现,使我国成为继俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯等国之后的天然气大国。2000年2月国务院第一次会议批准启动“西气东输”工程,这是仅次于长江三峡工程的又一重大投资项目,是拉开西部大开发序幕的标志性建设工程。规划中的“西气东输”管道工程,采取干支结合、配套建设方式进行,管道输气规模设计为每年120亿立方米。项目第一期投资预测为1200亿元,上游气田开发、主干管道铺设和城市管网总投资超过3000亿元。工程在2000-2001年内先后动工,将于2007年全部建成。是中国目前距离最长、管径最大、投资最多、输气量最大、施工条件最复杂的天然气管道。实施西气东输工程,有利于促进我国能源结构和产业结构调整,带动东、西部地区经济共同发展,改善长江三角洲及管道沿线地区人民生活质量,有效治理大气污染。这一项目的实施,为西部大开发、将西部地区的资源优势变为经济优势创造了条件,对推动和加快新疆及西部地区的经济发展具有重大的战略意义。 编辑本段工程背景 改革开放以来,中国能源工业发展迅速,但结构很不合理,煤炭在一次能源生产和消费中的比重均高达72%。大量燃煤使大气环境不断恶化,发展清洁能源、调整能源结构已迫在眉睫。中国西部地区的塔里木、柴达木、陕甘宁和四川盆地蕴藏着26万亿立方米的天然气资源,约占全国陆上天然气资源的87%。特别是新疆塔里木盆地,天然气资源量有8万多亿立方米,占全国天然气资源总量的22%。塔里木北部的库车地区的天然气资源量有2万多亿立方米,是塔里木盆地中天然气资源最富集的地区,具有形成世界级大气区的开发潜力。塔里木盆地天然气的发现,使中国成为继俄罗斯、卡塔尔、沙特阿拉伯等国之后的天然气大国。自20世纪90年代开始,石油勘探工作者在盆地西部的新月型天然气聚集带上,相继探明了克拉2、和田河、牙哈、羊塔克、英买7、玉东2、吉拉克、吐孜洛克、雅克拉、塔中6、柯克亚等21个大中小气田,发现依南2、大北1、迪那1等含油气构造,截至2005年底,探明天然气地质储量6800.45亿立方米,可采储量4729.79亿立方米。长庆气区是西气东输气源接替区,天然气资源量10.7万亿立方米。西气东输气田勘探开发投资的全部、管道投资的67%都在中西部地区,工程的实施将有力地促进新疆等西部地区的经济发展,也有利于促进沿线10个省市区的产业结构、能源结构调整和经济效益提高。西气东输能够拉动机械、电力、化工、冶金、建材等相关行业的发展,对于扩大内需、增加就业具有积极的现实意义编辑本段工程规划 中国中西部地区有六大含油气盆地,包括塔里木、准噶尔、吐哈、柴达木、鄂尔多斯和

加气站安全教育培训知识

安全教育培训知识目录 第一章公司简介、燃气基础知识及城镇燃气输配系统(2)第二章室内外燃气管道的安全技术要求(10)第三章安全事故预防和消防知识(22)第四章安全检查与整改(33)第五章用户用气安全检查内容和隐患处理(37)第六章门站常见故障的发现和排除(39)第七章巡检常识(43)第八章抢修和维护的停气、降压、动火及通气(46)第九章抢修(50)第十章 CNG加气站的主要工艺流程和设备说明(54)第十一章 CNG加气站常见故障诊断和排除(60)第十二章聚乙烯焊机的操作规程(73)第十三章带气接线作业的安全技术(80)第十四章燃气事故及案例分析(83)附:城网调压箱、阀井控制分布表;安全术语(89)

安全教育培训知识 第一章公司简介、燃气基础知识及城镇燃气输配系 统 第一节公司概况 兰州市红古区鑫源天然气有限公司正式挂牌成立于2001年9月18日,是一家经营天然气管道运营和辅助材料销售的民营企业。公司现有员工98人,其中党员25人。公司投资的民和-海石湾-连城铝业30KM天然气长输管线,2003年12月开工,2004年9月投产,年输气能力为1.1亿标方,建成调压站3座,阀室1座;投资建成海石湾城区主管网40KM,小区管线55KM,发展居民用户12000多户,公福用户121家。投资建成的日压缩5万标方天然气的汽车加气母站一座,降低了红古地区公交车及出租车运营成本,方便了广大人民群众的出行,提升了海石湾城区的城市品味。截止2011年7月,我公司已向中国铝业连城分公司,供气1亿多标方,完成城市供气1200万标方,安全运营2500多天。形成固定资产近亿元,实现利润1200多万元,累计上缴税金500多万元。为红古区的经济发展做出了一定的贡献。 第二节公司精神公司宗旨公司目标

甘肃能源有限公司西气东输4线项目简介及施工准备情况

西气东输二线 压简 介 及 进 站 施 工 准 备 情 况 汇 报 中石油有限公司 2013年5月6日 尊敬的西部管道公司兰州分公司各位领导及专家、

大家好: 我仅代表中石油有限公司项目部向各位介绍二线进展和进站施工准备情况。 一、概述 ,电力工程有限责任公司进行施工,甘肃咨询有限责任公司负责监理工作。 二、目前工作的进展情况 此项目于2012年4月开工建设至今,项目总体进度良好目前已经完成如下工程量; 1、土建工程现已完成汽轮机平台砼浇筑、锅炉基础和锅炉厂房基础施工、主厂房整体如车库、备品备件库独立基础等施工工作。目前土建专业综合进度达到75%左右 2、安装施工完成了锅炉整体安装、引烟烟道预制完成70%。 3、设备到货情况,目前此项目主体成)、汽轮机、化水设备、引风机全部到货,附属设备如行吊、水泵途,到货率达到82%。 三、整体计划安排 根据我公司原计划安排,应于2013年10月30日正式并网发电,但是根据甘肃省电力公司对我公司电力接入的批复,并且此工程又紧密依托西部设,综合考虑西三线外电接入及110站的建设和投014年8月18日正式并网发电。 四、进站施工计划及措施安排 我项目部根据西部管道公司相关要求,家交流和沟通,在此基础上相继编挖及钢筋混凝土基础施工方案》、《气站余热发电烟道安装施

工方案》,经过分公及时与站内和分公司进行了沟通,并按照方案中承诺的相关事宜展开工作(过程中我方会及时根据进站施工情况作出相应调整,以达到分公格按照方案中编制的各项承诺来展开施工,确保整体施工井然有序,安全、高效的完成此次施工任务。具体安排如下: 1、施工进度计划 1.土建施工周期:5月6日----6月30日 2.安装施工周期:6月20日----10月20日 2、人员及机器具计划 1.管理人员 项目部1人、监理1人,施工单位2人(土建、安装各1人) 2.施工人员 土建施工人员:25人;安装施工人员:20人(以上为施工高峰期人员安排,进站人员人数视进站施工情况做机动调整) 3、主要机器具及材料配备 1.土建:混凝土泵车、 脚手架、烟道设备及保温材料等 五、安全文明施工措施 1、进站人员进站前首先按压气站有关规定进行安全培训教育,进 站人员必须遵守压气站相关管理制度。 2、进站施工人员需服从压气站内有关人员的相关安排与管理。 3、进站人员禁止乱动站内生产设备、管道、阀门及电气、仪表开

西气东输工程概况

西气东输工程概况[总体情况] 中央政府门户网站https://www.wendangku.net/doc/2f8097866.html, 2006年01月02日来源:国务院办公厅 西气东输工程是我国天然气发展战略的重要组成部分,是西部大开发的标志性工程。它以新疆塔里木气田为主气源,以我国中东部的长江三角洲地区为目标消费市场,以干线管道、重要支线和储气库为主体,连接沿线用户,形成横贯我国西东的天然气供气系统。 西气东输工程从1998年开始酝酿。2000年2月14日,朱镕基同志亲自主持召开总理办公会,听取国家计委和中国石油天然气股份有限公司关于西气东输工程资源、市场及技术、经济可行性等论证汇报。会议明确,启动西气东输工程是把新疆天然气资源变成造福新疆各族人民经济优势的大好事,也是促进沿线10省市区产业结构和能源结构调整、经济效益提高的重要举措。同年3月25日,国家计委在北京召开西气东输工程工作会议。会议宣布,经国务院批准成立西气东输工程建设领导小组,国家计委副主任张国宝任领导小组组长。同年8月23日,国务院召开第76次总理办公会,批准西气东输工程项目立项。西气东输工程成为拉开西部大开发的标志性项目。2002年7月4日,西气东输工程试验段正式开工建设。2003年10月1日,靖边至上海段试运投产成功,2004年1月1日正式向上海供气,2004年10月1日全线建成投产,2004年12月30日实现全线商业运营。西气东输管道工程起于新疆轮南,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏、上海以及浙江10省(区、市)66个县,全长约4000公里。穿越戈壁、荒漠、高原、山区、平原、水网等各种地形地貌和多种气候环境,施工难度世界少有。 塔里木盆地是西气东输的主供气源地,按全国第二次资源评价的结果,在中国总量为38万亿立方米的天然气资源中,塔里木盆地拥有8.39万亿立方米,是全国天然气资源量最为丰富的盆地。而且自20世纪90年代开始,石油勘探工作者在盆地西部的新月型天然气聚集带上,相继探明了克拉2、和田河、牙哈、羊塔克、英买7、玉东2、吉拉克、吐孜洛克、雅克拉、塔中6、柯克亚等21个大中小气田,发现依南2、大北1、迪那1等含油气构造,截至2005年底,探明天然气地质储量6800.45亿立方米,可采储量4729.79亿立方米。 长庆气区是西气东输气源接替区,天然气资源量10.7万亿立方米。在西气东输工程中起到先锋作用,确保2003年到2004年先期向下游市场供气。(中石油提供)

天然气西气东输图详解

天然气西气东输图 1.一线工程简介 2004 年 8 月 3 日电 8 月 3 日上午 10 时,随着西气东输管线最后一道焊口的焊接完成,西气东输甘肃管理处处长陈金龙宣布,西气东输管道工程全部焊接完工。 西气东输工程是我国继长江三峡工程之后的又一项世界级特大工程,也是党中央、国务院实施西部大开发战略的重大基础设施建设项目之一。西气东输输气管线西起新疆塔里木轮南油田,东至上海市白鹤镇,这项浩大工程将把我国西部新疆等地的天 然气通过管道输送到东部长江三角洲。 西气东输工程从 2000年3月开始启动,2002年7月4日全线正式开工。这项工程从前期工作到管线施工,创造了中国管道建设史上的多项第一。 西气东输管线全长约4000公里,经新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、安徽、江苏、上海等10 个省市自治区,横跨中国大陆东西,是中国最长的天然气输气管道。 西气东输管线管径1016 毫米,计划年输气量120 亿立方米,是中国管径最大的输气管道。 西气东输管道全线共有焊口约35 万道,焊口圆周焊接累计长度达 1100多公里。在施工中,施工单位精心工作,使全线焊口焊

接平均一次合格率达98% ,建成合格率100% 。 西气东输管线要穿越戈壁沙漠、黄土高原,以及吕梁山、太行山、太岳山,并跨越黄河、长江、淮河等江河,施工难度在中国管 道建设史上绝无仅有。 本图为早期的建设示意图,现提供给大家参考! 2.二线工程简介 记者日前从中国石油集团公司获悉,围绕西气东输主干线,中国石油近年来已先后建成多条支线,实现了塔里木、长庆、川渝和柴 达木四大气区的联网;特别是随着西气东输二线工程的全线开工,以珠江三角洲为目标市场的“北气南送”格局将成为现实,中国由 此形成世界最大的天然气管网。 据了解,举世瞩目的西气东输工程于2000 年 2 月正式启动, 2004 年 12 月 30 日管道全线投入商业运营。这条全长近4000公里的天然气干线,以新疆塔里木油气田为主供气源、以长江三角洲地区为主要目标市场,形成横贯东西的我国能源大动脉。 “西气东输工程贯通后,中国石油按照国家‘十一五’能源规划,提出了‘加快推进东北、西北、西南、海上四大油气战略通 道和国内油气骨干管网建设,构筑多元化的油气供应体系’的目标。”中国石油西气东输管道(销售 )公司总经理黄泽俊说,“近年来,中国石油先后建成了冀宁联络线、淮武联络线,接管了长宁线、兰银线,管道总长度达6722 公里;西段年输气能力达到170 亿立方

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