[发明专利]输气管道压力流量控制系统一体化整合橇装装置有效
申请号: | 201611154829.2 | 申请日: | 2016-12-14 |
公开(公告)号: | CN106439495B | 公开(公告)日: | 2018-03-20 |
发明(设计)人: | 袁泉;聂中文;吴兆鹏;单少卿;于永志;郭佳月;王永吉;祝岩青;郑前;徐建辉;刘亮;陈子庚;许亮;卢杨 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气集团公司;中国石油管道局工程有限公司;中国石油管道局工程有限公司设计分公司 |
主分类号: | F17D1/02 | 分类号: | F17D1/02;F17D3/01;F17D3/18 |
代理公司: | 北京君泊知识产权代理有限公司11496 | 代理人: | 王程远,胡玉章 |
地址: | 10012*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了一种输气管道压力流量控制系统一体化整合橇装装置,入口主管线一端与橇入口法兰连接,入口主管线另一端与计量橇上游汇管连接,出口主管线一端与橇出口法兰连接,出口主管线另一端与计量橇下游汇管连接,计量橇上游汇管和计量橇下游汇管的两端均连接管帽,入口主管线和出口主管线之间平行布置有N路压力流量控制管路,其中,N‑1路压力流量控制管路为供使用和1路压力流量控制管路为备用。本发明的有益效果具有调节精度高、运行稳定、便于SCADA系统远程检测及控制、利于日后的维护检修的优点。 | ||
搜索关键词: | 输气管道 压力 流量 控制系统 一体化 整合 装置 | ||
【主权项】:
一种输气管道压力流量控制系统一体化整合橇装装置,其特征在于,该橇装装置设置在站场的主管道上,包括:橇入口法兰(1)、橇出口法兰(20)、入口主管线(39)、出口主管线(40)、计量橇上游汇管(2)、计量橇下游汇管(41)、管帽(3)、N路压力流量控制管路和仪表接线箱(30);所述入口主管线(39)一端与橇入口法兰(1)连接,所述入口主管线(39)另一端与所述计量橇上游汇管(2)连接,所述出口主管线(40)一端与所述橇出口法兰(20)连接,所述出口主管线(40)另一端与所述计量橇下游汇管(41)连接,所述计量橇上游汇管(2)和所述计量橇下游汇管(41)的两端均连接所述管帽(3),所述入口主管线(39)和所述出口主管线(40)之间平行布置有N路压力流量控制管路,其中,N‑1路压力流量控制管路为供使用和1路压力流量控制管路为备用;所述计量橇上游汇管(2)上设置第一排污管线(36),所述第一排污管线(36)一端与所述计量橇上游汇管(2)连接,所述第一排污管线(36)另一端通过第一排污管线盲法兰(31)与站场排污系统相连,所述第一排污管线(36)上沿排污流向依次串接第一手动排污球阀(21)和第一手动阀套式排污阀(22);所述计量橇下游汇管(41)上设置第二排污管线(37),所述第二排污管线(37)一端与所述计量橇下游汇管(41)连接,所述第二排污管线(37)另一端通过第二排污管线盲法兰(38)与站场排污系统相连,所述第二排污管线(37)上沿排污流向依次串接第二手动排污球阀(23)和第二手动阀套式排污阀(24);其中,每路压力流量控制管路包括一条计量支路管线(4),所述计量支路管线(4)的两端分别与所述计量橇上游汇管(2)和所述计量橇下游汇管(41)连接,所述计量支路管线(4)上依次串接有上游手动隔离球阀(5)、整流器(33)、超声波流量计(8)、就地双金属温度计(13)、温度补偿变送器(14)、第一就地压力表(15)、降噪设备(9)、电动流量调节阀(10)、智能压力变送器(16)、第二就地压力表(17)和下游电动隔离球阀(11),所述超声波流量计(8)位于所述上游手动隔离球阀(5)间隔30D处的计量支路管线(4)上,所述就地双金属温度计(13)、所述温度补偿变送器(14)、所述第一就地压力表(15)位于所述超声波流量计(8)下游不小于5D之内的计量支路管线(4)上,所述降噪设备(9)位于所述超声波流量计(8)下游不小于15D之内的计量支路管线(4)上,所述电动流量调节阀(10)位于所述降噪设备(9)下游不小于5D之内的计量支路管线(4)上,所述智能压力变送器(16)、所述第二就地压力表(17)位于所述电动流量调节阀(10)和所述电动流量调节阀(10)下游连接的下游电动隔离球阀(11)之间的计量支路管线(4)上;所述上游手动隔离球阀(5)上设有旁路管线(34),所述旁路管线(34)一端连接在所述计量橇上游汇管(2)和所述上游手动隔离球阀(5)之间的计量支路管线(4)上,所述旁路管线(34)另一端连接在所述上游手动隔离球阀(5)和所述整流器(33)之间的计量支路管线(4)上,所述旁路管线(34)上沿天然气流向依次串接旁路平衡阀门(6)和旁路平衡手动球阀(7);所述超声波流量计(8)前后的计量支路管线(4)上均设置直管段,所述超声波流量计(8)上设有压力补偿变送器(12),所述超声波流量计(8)与放置在站控制室的流量计算机之间通过总线进行数据传输;所述第二就地压力表(17)和所述下游电动隔离球阀(11)之间设有放空管线(35),所述放空管线(35)一端连接在所述第二就地压力表(17)和所述下游电动隔离球阀(11)之间的计量支路管线(4)上,所述放空管线(35)另一端通过放空管线盲法兰(32)与站场放空系统相连,所述放空管线(35)上沿天然气流向依次串接手动放空球阀(19)和放空节流截止阀(18);所述超声波流量计(8)通过第一仪表电缆(25)与所述仪表接线箱(30)连接,所述压力补偿变送器(12)通过第二仪表电缆(26)与所述仪表接线箱(30)连接,所述温度补偿变送器(14)通过第三仪表电缆(27)与所述仪表接线箱(30)连接,所述电动流量调节阀(10)和所述智能压力变送器(16)均通过第四仪表电缆(28)与所述仪表接线箱(30)连接,所述下游电动隔离球阀(11)通过第五仪表电缆(29)与所述仪表接线箱(30)连接,所述仪表接线箱(30)与SCADA系统连接;所述超声波流量计(8)为多通道气体超声波流量计;所述电动流量调节阀(10)为轴流式或迷宫式多级减压结构阀门。
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