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輸油管道站場電伴熱帶能耗測試與分析

2015-10-26 03:31:59管維鈞張帥劉國豪張軒張巍張廣超
石油石化節能 2015年3期
關鍵詞:輸油管道

管維鈞張帥劉國豪張軒張巍張廣超

(1.中國石油天然氣與管道分公司油氣調運處;2.西安長慶科技工程有限公司;3.中國石油管道科技研究中心;4.中國石油西部管道新疆輸油氣分公司)

輸油管道站場電伴熱帶能耗測試與分析

管維鈞1張帥2劉國豪3張軒3張巍3張廣超4

(1.中國石油天然氣與管道分公司油氣調運處;2.西安長慶科技工程有限公司;3.中國石油管道科技研究中心;4.中國石油西部管道新疆輸油氣分公司)

輸油管道站場冬季普遍使用電伴熱帶進行保溫加熱,能耗較大,電伴熱帶的正常運行是冬季站內設備正常運轉的保障。定期對電伴熱帶運行情況進行測試與分析,判斷其是否符合現場要求、絕緣電阻是否合格等。根據某條輸油管道下屬的3個站場電伴熱帶的能耗情況,提出電伴熱帶的測試方法、對運行中存在的問題提出建議,為類似管道電伴熱帶能耗測試工作提供了參考。

輸油管道電伴熱帶保溫能耗分析

國內北方地區冬季氣溫低,輸油管道站場內的管道及設備上均需安裝電伴熱帶進行保溫加熱,維持設備正常運轉。站場使用的電伴熱帶多為自限溫式電伴熱帶,其發熱特點是:能夠自動限制加熱時的溫度,并隨被加熱體的溫度自動調節輸出功率而無任何附加設備;可以截短或在一定長度范圍內接長,并可多次交叉重疊使用而無高溫過熱點及燒毀。這些特點使電伴熱具有防止過熱、使用維護簡便及節約電能等優點,適合于管道、設備及容器的控溫、伴熱、保溫、加熱。

冬季電伴熱帶運行消耗大量電能,電伴熱帶的運行關系到冬季站內設備能否正常運轉,因此需要定期對電伴熱帶運行情況進行測試與分析,檢查發熱功率是否下降、下降之后是否滿足現場要求、絕緣電阻是否合格等。

1 測試基本情況

該輸油管道有3個站場,分別為A、B、C站,其中A、B站場工藝區配備使用的自限溫式電伴熱帶均為國外某公司生產的10QTVR2-CT型,標稱功率33W/m、電壓220V;C清管站生產工藝區使用的為國內某公司生產的恒功率式電伴熱帶,型號為RDP2-J3-35,標稱功率35W/m、電壓220V;兩種型號的電伴熱帶均為2008年投用,已經使用5年。該條管道原來輸送0#柴油,現在需要冬季增加輸送-10#柴油,對電伴熱帶能否滿足輸送保溫要求,需進行現場能耗測試。

測量時,各站均選取進站管路電伴熱帶進行測試,分別拆開保溫層后用卷尺對電伴熱帶長度進行測量。

使用監測機構攜帶的3169電參數綜合測試儀對站內電伴熱耗電量、電壓、電流等進行累積10 min測試,表面溫度采用表面溫度計測量,采樣間距1m左右,溫度測點布置如圖1所示;斷電后,利用數字萬用表(兆歐表)測量設備絕緣電阻。測試時各站設定溫度不一樣,出于安全考慮,生產運行時不允許將電伴熱溫度調節到最大值,只能在正常運行設定溫度下進行測試。

圖1 溫度測點布置圖

2 測試要求

目前,沒有輸油管道站場電伴熱帶能耗的測試和評價標準,只能借鑒相關規定進行測試與分析,主要包括:GB/T19835—2005《自限溫伴熱帶》[1]、GB/T19518.1—2004《爆炸性氣體環境用電氣設備電阻式伴熱器 第1部分:通用和驗收要求》[2]、GB/T19518.2—2004《爆炸性氣體環境用電氣設備電阻式伴熱器第2部分:設計、安裝和維護指南》[3]、GB/T3048.5—2007《電線電纜性能試驗方法第5部分:絕緣電阻試驗》[4]。

測試設備從停機狀態啟動后到正常運行負荷的情況,考察啟動時間、啟動電流;測試正常運行負荷,運行穩定后累計測試10min,保持設備運行穩定。

3 能耗分析及建議

3.1測試結果分析

電伴熱帶測試及計算結果見表1。

表1 電伴熱帶測試

依據標準 GB/T19835—2005《自限溫伴熱帶》,測試電伴熱帶啟動電流的結果見表2。

表2 每米電伴熱帶啟動電流評價

在測試絕緣電阻時采用數字萬用表0~22MΩ檔測量,根據國家標準GB755—2008《旋轉電機定額和性能》中對絕緣電阻的要求[5],測量絕緣電阻結果均符合要求。

從表1和表2看出,在各站正常運行設定溫度下,A站、B站的實際測試標稱功率低于投產初期標稱功率;C站實際測試標稱功率高于投產初期的標稱功率;各站電伴熱帶啟動電流、絕緣電阻、加熱溫度均滿足生產及相關標準規范要求。

由測試結果可以看出同進口電伴熱帶相比,國產設備的能耗要高出很多。為滿足冬季安全輸送-10#柴油,需要對C站電伴熱帶進行更換,才能滿足加熱要求。

3.2問題與建議

1)在C站測量國產電伴熱帶時發現,該設備老化比較嚴重,存在多處纜線表皮開裂現象,測量時同一線路溫度分布不均且從68~48℃波動較大,始端、終端前0.5m長度沒有加熱效果,建議重點對C站電伴熱帶重新進行更換。

2)各站對于電伴熱帶的施工安裝情況不了解,沒有站內線路走向圖等相關基礎資料,甚至C站對各路電伴熱的電路開關對應哪一路電伴熱帶都沒有準確掌握,這些均不利于站內運行管理。建議設計及施工方將相關資料留存站內一份,同時將相關信息與站內做好交接工作,保證站內了解電伴熱帶相關情況,便于運行管理。

3)測試期間發現部分站場的保溫層含水較多,對于電伴熱帶存在漏電、腐蝕風險,不利于冬季運行。建議加強保溫層防護,減少含水。

4 小結

通過現場對電伴熱帶能耗測試,發現電伴熱帶運行一段時間后發熱能力有所下降,并且發熱不均、保溫層含水等問題,對于運行中存在的這些問題針對性提出了改進建議,為下一步改造提供了技術指導。

[1]袁建波,仇亦山,葉振國,等.GB/T19835—2005自限溫伴熱帶[S].北京:中國標準出版社,2005.

[2]南陽防爆電氣研究所.GB/T19518.1—2004爆炸性氣體環境用電氣設備電阻式伴熱器 第1部分:通用和驗收要求[S].北京:中國標準出版社,2004.

[3]南陽防爆電氣研究所.GB/T19518.2—2004爆炸性氣體環境用電氣設備電阻式伴熱器 第2部分:設計、安裝和維護指南[S].北京:中國標準出版社,2004.

[4]上海電纜研究所.GB/T3048.5—2007電線電纜性能試驗方法,第5部分:絕緣電阻試驗[S].北京:中國標準出版社,2007.

[5]黃國治,郭鐘王番,,陳康,等.GB755—208旋轉電機 定額和性能[S].北京:中國標準出版社,2008.

10.3969/j.issn.2095-1493.2015.003.002

2014-09-21)

管維均,工程師,2006年畢業于西南石油大學(油氣儲運工程專業),從事油氣長輸管道運行及節能管理工作,E-mail:wjguan@petrochina.com.cn,地址:北京市東城區東直門北大街9號石油大廈B座,100007。

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