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731.
对普光气田在开发建设过程中所采取的安全生产措施进行了分析总结提炼,提出了安全试生产程序和方案、安全管理措施、直接作业环节安全措施、设备的RBI检测等方面所执行的具体安全措施,并探讨了确保气田长周期稳定运行所需要关注的后续问题,为普光气田的稳定运行提供了保障,也为后续高含硫天然气田试生产过程提供指导.  相似文献   
732.
以广西液化天然气(LNG)项目为例,假设了2种天气条件下储罐4种事故情况,采用DNV公司软件分别模拟在各种假定条件下的事故后果,计算出LNG泄漏后形成喷射火的辐射热危害范围、形成池火的辐射热危害范围、发生爆炸超压危害区域及发生闪火的范围,为工程的设计和建设提供参考和依据.  相似文献   
733.
《安全》2015,36(5):60-63
<正>国办发[2015]20号一、健全完善安全生产法律法规和标准体系(一)加快制修订相关法律法规。抓紧制定安全生产法实施条例等配套法规,积极推动矿山安全法、消防法、道路交通安全法、海上交通安全法、铁路法等相关法律修订出台,加快煤矿安全监察、石油天然气管道保护、民用航空安全保卫、重大设备监理、高毒物品与高危粉尘作业劳动保护、安全生产应急管理等有关法规的研究论证和制修订工作。各省级人民政府要推动安全生产地方性法规、规章制修  相似文献   
734.
为缓解液化天然气(LNG)泄漏事故后果,利用有色发烟剂模拟LNG泄漏扩散行为,研究水幕的关键参数,包括安装位置、安装高度等对罐区LNG泄漏云团稀释效果的影响,并采用计算流体力学(CFD)软件FLUENT验证试验结果。模拟结果与试验结果基本吻合,表明有色发烟剂试验能够定性模拟罐区LNG泄漏扩散及水幕稀释云团效果。水幕安装在储罐与泄漏源中间,并且安装高度高于云团2倍以上,能够有效稀释LNG云团,保护储罐安全。水幕稀释云团的主要物理机制是液滴与空气间动量交换抬升云团高度,形成的旋涡卷吸空气进入云团内部,加速云团稀释。  相似文献   
735.
《安全与健康》2015,(11):8-9
<正>液化气罐里的成分是什么首先,什么是瓦斯?在化学上,瓦斯特指由生物化石生成的、以甲烷为主的无色、无味的混合气体。在生活中,瓦斯并非特指一种气体,而是几类气体的总称,可分为液化石油气与天然气、煤气三大类。液化石油气和煤气均由人工制成,天然气俗称天然瓦斯,我们日常使用的瓦斯气体以液化石油气和天然气为主。需要注意的是,我们平时所称的"煤气罐",里面的  相似文献   
736.
针对山谷地区埋地天然气泄漏问题,建立三维泄漏模型,将管道模型建立于土壤下,给出山谷地区风随海拔高度变化边界条件,在此基础上对山谷地区高含硫天然气泄漏问题进行六组模拟。结果表明:六组工况下硫化氢的危险区域全部大于甲烷的危险区域,突显出天然气泄漏问题中硫化氢的危害性之大。风速对危险范围的影响很大,在山谷地形条件下危险范围大小与风速大小成反比,且风速越大,危险范围越小。三个泄漏口方向中漏口斜向上45°时空气中泄漏气体的总质量分数最大,扩散的范围最大,但部分范围内并未达到泄漏气体的危险浓度,危险范围比实际扩散范围要小,漏口斜向下45°时危险区域是最大的,漏口水平介于中间。  相似文献   
737.
陆梁油田作业区为节能减排,结合现场实际,引进利用烟气余热回收装置。文章总结分析了烟气余热回收装置在现场的应用方案,通过计算可知:陆九发电站发电机及压缩机烟气余热,用于原油掺热热源每年可节约燃料费590.8万元。该技术的应用达到了节能挖潜,降本增效的目的,可提高能源利用率。  相似文献   
738.
<正>天津:首批"滨海新区节能之星"公布从滨海新区经信委获悉,三星高新电机(天津)有限公司、天津三星电机有限公司、天津龙威粮油工业有限公司等11家企业,日前成为首批获评"滨海新区节能之星"的新区企业。天津市能源管理培训学校组织承办了申报服务。评选活动启动后,吸引了新区60家重点耗能单位自愿参与,经过初步筛选,确定了首批16家单位签订争创"节能之星"自愿协议书。活动中,评选办公室组织节能、工艺、经济、管理等方面专  相似文献   
739.
随着节能减排工作的不断深入,能源管理在理念和方式上都有了长足的进步,管理的结构性转变也趋于合理。为了进一步提升能源管理水平,就需要加大对能源管理细节和精度地管控。海上油气田的节能减排工作,将精细化管理与质量、效益控制相结合,发现并提炼精细化管理精髓,通过不断创新、改进和发展,有效提升了能源管理质量。本文从积极创新内部管理机制、构建科学的能源管理体系入手,并结合区域滚动开发、能源综合利用、资源共享等方面的工作实践,对节能减排中的精细化管理进行阐述。  相似文献   
740.
概念及现状煤层气,又称煤矿瓦斯,其主要成分为甲烷。据国内最新一轮评价结果,全国煤层埋深2 km以浅的煤层气资源量为36.8×1012m3,与常规陆上天然气资源量基本相当,约占世界煤层气总资源量的13%,其中可采资源量为10.87×1012m3。一直困扰煤层气大规模利用的主要因素是煤层气中可燃气体浓度太低,容易使其处于爆炸极限范围之内,其输送利用的安全性难以得到保证。  相似文献   
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