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“四不开车”原则中有装置安全不好不准开车
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开工氮气置换空气的目的是防止易燃物料接触发生爆炸
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电打火器使用前应先将点火棒插入点火孔,再点火
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发现压力表指示超过红线,但未超过量程,仍可以使用
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就地液面计投用时必须检查放空阀是否关闭,然后才可以开引出阀
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对于组分挥发度相差较大、分离要求不高的场合,可采用平衡蒸馏或简单蒸馏
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装置漏油、漏瓦斯不准开车,漏水则无所谓
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采样时需要携带便携式硫化氢报警仪,装置正常巡检可以不带
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装置瞬间跳电,机泵会自启动,不需要操作人员去作调节
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发生大风事故时,若管线未经过加固,有可能造成管线被拉断的情况
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硫磺的流动性随温度的升高而变化,温度越高,流动性越好
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二氧化硫易溶于水,而生成亚硫酸,亚硫酸是中强酸,对设备腐蚀很严重
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管线的吹扫原则是顺流程走向,先主线后支线,由低向高吹扫
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酸性气中的NH3主要是由污水汽提装置的酸性气带来的
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快速切断阀达到所需要的全开或全关位置,阀门运行时会发出声音,可就声音判断阀门是否动作
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溶剂再生塔顶回流罐液面上涨较快首先应该确定塔顶回流泵是否完好
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装置停工检修要把好吹扫关、安全关、质量关
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装置开工前必须对介质为酸性气的管线和设备进行氮气气密性试验
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在开车过程中,冷却器在投用时,发生气阻时可以将循环水改就地直排
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蒸汽扫线时,可以同时扫多根管线,以节省停工吹扫时间
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用氮气气密捉漏的管线用耳朵听有没有异常声音就可以判断泄漏点
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用蒸汽气密捉漏的管线用肉眼观察是否有蒸汽泄漏就可以判断泄漏点
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若冷却器出口的循环水放空出现夹带气相,冷却器可能发生泄漏
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盲板的主要作用是将生产介质完全分隔,防止切断阀关闭不严或内漏影响生产
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1.0MPa蒸汽由于温度比较高,会产生“水击”,0.3MPa蒸汽就不会
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装置引蒸汽过快,会产生液击现象损坏管线和设备
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液硫管线伴热夹套的检查,只需摸管线发烫即可
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液硫进硫池的管线需要有一定坡度,故其夹套伴热蒸汽的流向也需要一致,即蒸汽由夹套上部引入,冷凝水由夹套下部排出
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贫液过滤器组更换滤芯时,要经过水洗或蒸汽吹扫
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当井壁周围的岩石所受的切向应力和径向应力的差达到一定数值后,将形成剪切破坏,造成井眼坍塌。
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井口返出的钻井液量大于泵入量,或停泵后井口钻井液自动外溢,这种现象称之为溢流。
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井侵、溢流、井涌、井喷、井喷失控反映了地层压力与井底压力失去平衡以后,随着时间的推移,井口所出现的几种现象及事故发展变化的不同阶段和严重程度。
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关井压力是表征井内压力系统平衡与否的重要参数。
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在裸眼井段,只要静液压力低于地层压力,溢流就可能会发生。
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钻井液密度下降是导致溢流的一个最常见原因。
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只要有一个引起井底压力降低的因素,都有可能最终导致溢流发生。
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在不同工况下,井底压力是由一种或多种压力构成的一个合力。
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在处理事故向井内注油时,若原油不能平衡产层压力时,应注解卡剂。
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排替量,即钻井液体积所代换的等量钻具体积。
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起钻过程中,需要及时准确的向井内灌满钻井液以维持足够的静液压力。
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罐内钻井液的增量,就是井内已侵入的地层流体量,即溢流量。
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钻柱内钻井液密度比环空钻井液密度高时,停泵钻井液也会外溢。
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地层水侵入钻井液,会使钻井液密度和粘度都下降。
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天然气在井内上升运移并逐渐膨胀,临近井口体积迅速膨胀,引起钻井液罐液面快速上涨。
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在钻遇气层时,由于天然气密度小、可膨胀、易滑脱等物理特性,从溢流到井喷的时间间隔短。
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井喷或井喷失控大多是钻井液密度低造成的。
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及时处理溢流可以防止硫化氢、二氧化碳造成更大的危害。
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发生井喷后需要依靠井控设备实施压井作业,重新恢复对油气井的压力控制。
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井口装置包括在钻井过程中各次开钻时所配置的液压防喷器及其控制装置、四通、转换法兰、双法兰短节、转换短节、套管头等。
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旋转防喷器安装位置在井口防喷器组最上端。
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FKQ系列控制装置主要由蓄能器装置、遥控装置、管排架、液压油管线和气管线等组成。
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防喷器是井控设备的关键部分,其性能优劣直接影响油气井压力控制的成败。
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套管头作用之一是通过悬挂器支撑除表层之外的各层套管的重量。
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初级井控(一级井控)是依靠适当的钻井液密度来控制地层压力,使得没有地层流体侵入井内,溢流量为零。
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一级井控的关键在于钻前要准确地预测地层压力、地层破裂压力和坍塌压力,从而确定合理的井身结构和准确的钻井液密度。
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二级井控的核心就是要做好溢流的早期发现,及时准确地关井,正确地实施压井作业。
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溢流量的大小是井控作业能否成功的关键。
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软关井的关井时间长,但它防止了“水击效应”作用于井口。
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硬关井,指一旦发现溢流或井涌,立即关防喷器的操作程序。
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含硫化氢油气井,如果井口设备和井身结构具备条件,可以考虑使用硬关井。
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反循环压井法就是在保持井底常压(大于储层压力)的条件下,采用反循环方式进行排污和压井,达到恢复和重建井内压力平衡的目的的压井方法。
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压回法不是排出溢流,而是将溢流压回储层,再采用其他操作。
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在作业现场中不能依靠嗅觉是否闻到硫化氢的气味来判断有没有硫化氢的存在。
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硫化氢气体可溶于水、乙醇、石油溶剂和原油中。