12.2 泵(Pumps) 12.2.1 净正吸入扬程(NPSH) 工艺工程师负责计算NPSHa(可用净正吸入扬程),并协调系统设计各方面以确保泵具有足够的NPSH。 NPSHa 为泵吸入口处液体净扬...
HYSYS 电解质体系模拟:天然气脱水与甘醇再生的物性方法选择指南
HYSYS 在处理含极性组分和水相的电解质体系时,传统的 Peng-Robinson (PR) 和 SRK 状态方程往往无法准确描述气液平衡行为,尤其是涉及甘醇(TEG/DEG)、胺液(MEA/MDE...
CAESAR II 法兰泄漏率评估:ASME VIII Annex O 方法的软件实现
法兰连接是管道系统中密封性能最薄弱的环节之一。高温高压工况下,由于热膨胀、压力端载荷和外部力矩的共同作用,法兰面间的接触应力可能低于垫片所需的最小密封压力从而导致泄漏。CAESAR II 内置了基于 ...
CAESAR IICAESAR II 地震响应谱分析与阻尼比选取的工程实践
在石油化工装置的管道应力分析中,地震载荷是必须考虑的重要工况之一。CAESAR II 提供了完整的地震响应谱分析功能,但很多工程师在实际应用中对响应谱输入、阻尼比选取、模态组合方法等关键参数的设置存在...
HTRIHTRI Xist 管壳式换热器振动分析:流体诱发振动(FIV)的评估与防范
管壳式换热器在运行过程中,壳程流体流动可能诱发换热管发生流体诱发振动(Flow-Induced Vibration, FIV)。严重的振动会导致换热管与折流板管孔发生磨损、管子破裂甚至整台换热器失效。...
API 650 大型原油储罐的锚固设计与抗震验算:工程案例详解
大型原油储罐(通常指容积≥100,000 m³的储罐)是石油化工企业的关键储存设备。在地震多发区,储罐的抗震设计至关重要。API 650附录E提供了储罐抗震设计方法,其中锚固设计是防止储罐在地震中发生...
OLGA 段塞流模拟与SLET(段塞跟踪)模型:海上油田流动保障设计必备
在海上油田开发中,多相混输管道(尤其是立管系统)常常面临段塞流(Slugging)问题。严重的段塞流会导致平台分离器液位剧烈波动,甚至造成溢流或停产。OLGA是业界公认的多相流瞬态模拟标准工具,其SL...
PDMS / E3DAVEVA E3D 工程图纸自动化:Isodraft 配置与出图模板定制全攻略
在工厂设计项目中,管道轴测图(Isometric Drawing,简称ISO图)是连接设计与施工的关键文件。AVEVA E3D(原PDMS)的Isodraft模块可自动从三维模型生成ISO图。然而,要...
PIPESIMPIPESIM 油管柱设计与腐蚀速率预测:IPR与TPR曲线的工程应用
油管柱设计是油气井生产系统设计的核心内容之一。PIPESIM提供了完善的油管柱力学分析和流动分析功能。本文聚焦油管柱的流动分析(而非力学分析),重点介绍如何结合IPR(Inflow Performan...
HYSYS 离心式压缩机模拟:性能曲线输入与防喘振控制策略
离心式压缩机是石油化工装置中的核心动设备,其建模和仿真在HYSYS中涉及性能曲线输入、稳态收敛控制,以及与防喘振系统的耦合。防喘振控制不当会导致压缩机进入喘振区,引起剧烈振动和热冲击,严重时会损坏叶轮...
工程设计技术统一规定容器分离CFD分析目标与关键参数
计算流体力学(CFD)分析是评估分离器内部流动特性和优化设备设计的重要工具。通过对容器内部接管、内件以及多相流体中液滴运动规律的模拟,CFD能够深入揭示流体在设备各区域的行为特征,从而为提升分离效率、...
分离过程中的常见问题与对策
概述分离器在运行过程中常面临石蜡沉积、乳状液稳定、沥青质堵塞、环烷酸盐凝胶化及结垢等问题,这些因素会显著影响气液或液液分离效率。本准则系统阐述各类分离问题的成因机理及相应的设计对策,为分离器的可靠选型...
分离器内件设计规则
概述分离器内件是提升容器分离效率的核心组件,主要包括挡板(Baffles)、堰板(Weirs)、气相内件和液相内件。本规则规定了各类内件的设计要求、选型依据及工程应用准则,适用于石油化工生产过程中气液...
分离器接管设计规则
概述 分离器接管设计规则规定了工艺容器各类接管(入口、出口、排气、排放、通风口、人孔及仪表接管)的尺寸确定原则、选型准则及布置要求。合理的接管设计对于保障气液(或液液)分离效率、维持设备正常运行及便于...
API 650 储罐风载荷校核:外压稳定性验算与加强圈设计要点
空罐状态下的大型储罐在强风作用下存在外压失稳的风险——壳板可能发生屈曲变形甚至坍塌,这是储罐安全事故的重要诱因之一。API 650 第 5.9 节和附录 V 详细规定了风载荷校核方法,包括壳板临界外压...
立式气液分离器液位控制设置
立式气液分离器液位控制设置立式气液分离器的液位控制设置是确保分离器安全稳定运行的关键设计要素。本文详细介绍了立式气液分离器各段高度(H1至H7)的定义与取值准则,涵盖除雾器布置、进料口位置、液位报警设...
工程百科API 650 变设计点法详解:大直径储罐壁板厚度的精确计算方法
当储罐直径超过 61 m 或储存液体比重大于 1.0 时,API 650 规定必须使用变设计点法(Variable Design Point Method)进行壁板厚度计算。与 1-Foot 法的固定...
卧式三相分离器液位控制设置
卧式三相分离器的液位控制设置是确保设备安全稳定运行的关键设计环节。三相分离器需要同时处理气相和两个液相(轻相和重相),其液位控制系统比两相分离器更为复杂,涉及多段液位间距的精确设计,涵盖高液位报警、低...
OLGA流动保障设计入门:管道保温层厚度对停机温降时间的定量影响分析
保温层设计是流动保障工程师的基本功之一。在海底管道或寒冷地区的陆上管道中,保温层的核心功能是在生产停机期间延缓流体温度下降,为恢复生产或执行清管操作争取足够的时间窗口(Cool-down Time)。...
卧式气液分离器液位控制设置
卧式气液分离器的液位控制设置是确保设备安全稳定运行的关键设计参数。合理的液位分区设计能够为操作人员提供充足的响应时间,同时满足气体分离空间、液体停留时间及机械安装的工艺要求。本文依据行业标准规范,系统...
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