楊林(大慶油田有限責(zé)任公司儲運銷售分公司)
高寒地區(qū)原油儲罐保溫材料時效性測試與分析
楊林(大慶油田有限責(zé)任公司儲運銷售分公司)
保溫材料對高寒地區(qū)原油儲罐的維溫起到了至關(guān)重要的作用,通過制定合理的測試方案和測試位置,對罐壁表面溫度、熱流密度、環(huán)境溫度、環(huán)境風(fēng)速進行了測試。測試結(jié)果分析表明,隨著儲罐使用年限的增加,儲罐罐壁保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)增大,罐體保溫材料保溫性能下降,但衰減速率隨使用年限的增加而減慢,在儲罐保溫材料的長期使用過程中需要定期對保溫結(jié)構(gòu)進行檢測,并及時修復(fù)保溫結(jié)構(gòu)缺陷,可有效提高儲罐的保溫性能,保障原油儲罐在冬季的安全生產(chǎn)運行。
原油儲罐 保溫材料 導(dǎo)熱系數(shù) 時效性
大慶油田地處北方高寒地區(qū),冬季最低氣溫可達(dá)到-35℃,惡劣的環(huán)境條件對原油儲罐在低溫條件下的生產(chǎn)運行管理提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。原油儲罐保溫材料對儲罐的維溫起到了關(guān)鍵作用,為了掌握儲罐保溫材料隨時間的變化規(guī)律,保障原油儲罐在冬季的安全生產(chǎn)運行,開展了一系列的測試和分析。
1)采用表面溫度法對罐壁外表面不同位置的表面溫度、環(huán)境溫度和風(fēng)速進行現(xiàn)場測試。根據(jù)測試結(jié)果計算保溫結(jié)構(gòu)的導(dǎo)熱系數(shù),由于儲罐結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,夜間測試的安全性較差,因此,選擇陰天進行測試。
2)測試時,將被測儲罐劃分為多個測試區(qū)域,每個區(qū)域內(nèi)按照一定規(guī)律布置測點。為保證測定結(jié)果的準(zhǔn)確性,同時兼顧測試效率,在選擇測點時,既選擇有代表性的位置,又要盡可能地多布置,當(dāng)局部測試結(jié)果出現(xiàn)較大的變化梯度或異常變化時,考慮對測試位置進行加密布點。
3)表面熱流密度測試。采用便攜式熱流計測定結(jié)構(gòu)表面熱流,測試時,用雙面膠將儀器的測頭直接貼附在測點表面,并保持與結(jié)構(gòu)表面有良好的接觸,以減小接觸熱阻。測點安裝后,結(jié)構(gòu)表面對外散失的熱流垂直通過測頭,經(jīng)過一段非穩(wěn)態(tài)傳熱,讀數(shù)測得的熱流即為保溫結(jié)構(gòu)表面熱流密度。
4)保溫結(jié)構(gòu)表面溫度測試。表面溫度測試采用HH314A型表面溫度計,根據(jù)測試表面不同采用不同的測溫探頭。
5)保溫層厚度測試。按實際測試條件在測試區(qū)域內(nèi)選擇多個具有代表性的位置,分別測試保溫層厚度,取平均值作為該區(qū)域的保溫層厚度,或可查找儲罐設(shè)計圖紙確定。
6)環(huán)境溫度和風(fēng)速測試。風(fēng)速與環(huán)境溫度應(yīng)在被測位置附近,距離儲罐1 m處同時測定。風(fēng)速測定采用ZRQF系列智能風(fēng)速儀,為了保證測試結(jié)果的準(zhǔn)確性,每測點均測量三次取平均值。環(huán)境溫度選用HH314A型表面溫度計測定,并與風(fēng)速測試同步讀數(shù)。
首先將被測結(jié)構(gòu)劃分為多個區(qū)域,在給定區(qū)域內(nèi)按照一定方式布置測點,由測點結(jié)果計算所測區(qū)域的平均值,按照不同區(qū)域面積加權(quán)的方法最終計算出罐壁表面的平均表面溫度和平均熱流密度,具體測點布置方式如下:
在罐底到液位范圍內(nèi),每隔2 m高度劃分一個測試區(qū)域,對于不足2 m部分也同樣作為測試區(qū)域,布置測試點,距離罐底2 m區(qū)域內(nèi),沿罐壁周向等間隔、軸向等間距地布置多個測試點,2 m以上區(qū)域,受測試條件限制,只沿儲罐盤梯所在位置及其附近位置布置測試點,見圖1、圖2。
圖1 罐壁軸向測點分布
圖2 罐壁周向測點分布
為了對儲罐保溫材料的時效性進行分析,選取不同運行時間的3座儲罐,分別對儲罐的保溫性能進行測試,按照上述測試點布置,每座儲罐確定了20個測試點,測試內(nèi)容包括罐壁表面溫度、熱流密度、環(huán)境溫度、環(huán)境風(fēng)速,同時記錄罐內(nèi)原油的溫度,具體測試數(shù)據(jù)見表1。
表1 大慶油田某油庫儲油罐測試結(jié)果
通過對比計算數(shù)據(jù),可以得到罐體平均保溫性能隨使用年限的變化規(guī)律,即保溫材料時效性變化曲線,見圖3。
1)隨儲罐使用年限增加,儲罐罐壁保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)增大,罐體保溫材料保溫性能下降。這一方面是因為保溫結(jié)構(gòu)隨使用年限的增加,造成保溫結(jié)構(gòu)的破損、質(zhì)量下降,保溫性能減弱;另一方面隨使用年限增加,環(huán)境條件變化導(dǎo)致的降水、降雪等增大了保溫材料的含水率,導(dǎo)致保溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)增大,導(dǎo)熱性能增強,保溫性能減弱。
圖3 儲罐保溫材料時效性曲線
2)根據(jù)保溫性能測試數(shù)據(jù),隨儲罐保溫材料使用年限增加,保溫結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱系數(shù)的變化率減小,說明該保溫性能的衰減速率隨使用年限的增加而減小,即使用初期,保溫材料保溫性能衰減較快,隨使用年限增加,保溫性能導(dǎo)熱系數(shù)增大速率減慢。
3)在儲罐保溫材料的長期使用過程中,定期對保溫結(jié)構(gòu)進行檢測,及時對保溫結(jié)構(gòu)缺陷進行修復(fù),嚴(yán)重時更換儲罐的保溫材料,有效提高儲罐的保溫性能,減緩因使用年限增加造成的罐體保溫性能衰減。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.022
2015-05-07)
楊林,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(油氣儲運工程專業(yè)),2012年研究生畢業(yè)于東北石油大學(xué)(油氣儲運工程專業(yè)),從事科技管理工作,E-mail:dqyl@petrochina.com.cn,地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)奔二村大慶油田儲運銷售分公司技術(shù)發(fā)展部,146345。