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煤氣化技術(shù)現(xiàn)狀和展望 煤氣化技術(shù)現(xiàn)狀和展望

煤氣化技術(shù)現(xiàn)狀和展望

  • 期刊名字:上海煤氣
  • 文件大?。?/li>
  • 論文作者:沈綱輪,宋世權(quán)
  • 作者單位:上海寰球石油化學工程有限公司
  • 更新時間:2020-03-23
  • 下載次數(shù):
論文簡介

氣源ROsOURCOS煤氣化技術(shù)現(xiàn)狀和展望上海寰球石油化學工程有限公司沈綱輪宋世權(quán),摘要:文章介紹了國內(nèi)外煤氣化技術(shù)現(xiàn)狀,包括6種氣化爐、氣化工藝、參數(shù)等,還特別介紹了地下氣化工:藝的發(fā)展。對我國的煤氣化未來進行了展望。關(guān)鍵詞:煤炭氣化現(xiàn)狀 展望1國內(nèi)外煤 氣化技術(shù)現(xiàn)狀將粒度為100 um以下的煤粉帶入氣化爐內(nèi),也可將煤粉先制成水煤漿,然后用泵打入氣化爐內(nèi)。煤1.1 煤炭氣化在高于其灰熔點的溫度下與氣化劑發(fā)生燃燒反應煤炭氣化是指煤在特定的設(shè)備內(nèi),在一定溫度和氣化反應,灰渣以液態(tài)形式排出氣化爐。及壓力下使煤中有機物質(zhì)與氣化劑(如蒸汽/空氣或煤氣化技術(shù)包括:備煤技術(shù)、氣化爐技術(shù)、氣氧氣等)發(fā)生-系列化學反應,將固體煤轉(zhuǎn)化為含有化后工藝技術(shù)三部分,核心是氣化爐。CO、H2、CH4等可燃氣體的過程。煤炭氣化時,必須具備三個條件,即:氣化爐、氣化劑、供給熱量,,1.2目前國內(nèi)外主要氣化爐三者缺一不可。(1)德士古氣化爐原料煤的性質(zhì),如:煤中水分、灰分和揮發(fā)分美國德士古2002年初成為雪佛龍公司- -部分,的含量,粘結(jié)性,化學活性,灰熔點,成渣特性,2004年5月被通用電氣公司收購開發(fā)的水煤漿氣機械強度和熱穩(wěn)定性,以及煤的粒度和粒度分布化工藝是將煤加水磨成濃度為60%~65%的水煤漿,等,都對氣化過程有不同程度的影響。因此,必須用純氧作氣化劑,在高溫高壓下進行氣化反應,氣根據(jù)煤的性質(zhì)和對氣體產(chǎn)物的要求選用合適的氣化壓力在3.0~8.5 MPa之間,氣化溫度1 400"C,液化方法。按煤在氣化爐內(nèi)的運動方式,氣化方法可態(tài)排渣,煤氣成份CO+H2為80%左右,不含焦油、劃分為三類,即固定床氣化法、流化床氣化法和氣酚等有機物質(zhì),對環(huán)境無污染,碳轉(zhuǎn)化率96% 99%,,流床氣化法。氣化強度大,爐子結(jié)構(gòu)簡單,能耗低,運轉(zhuǎn)率高,(1)固定床氣化:在氣化過程中,煤由氣化爐頂且煤適應范圍較寬。目前雪佛龍德士古最大商業(yè)裝部加入,氣化劑從氣化爐底部加入,煤與氣化劑逆置是Tampa電站,屬于DOE的CCT-3,1989 年立流接觸,相對于氣體的上升速度而言,煤下降速度項,1996年7月投運,12 月宣布進入驗證運行。很慢,甚至可視為固定不動,因此稱之為固定床氣該裝置為單爐,日處理煤200~2 400t,氣化壓力化;而實際上,煤在氣化過程中是以很慢的速度向為2.8 MPa,氧純度為95%,煤漿濃度68%,冷煤氣下移動的,比較準確的應稱其為移動床氣化。效率76%,凈功率250 MW。德士古氣化爐由噴嘴、(2)流化床氣化:它是以粒度為0~10 mm的小氣化室、激冷室(或廢熱鍋爐)組成。其中噴嘴為三顆粒煤為氣化原料,在氣化爐內(nèi)使其懸浮分散在垂通道,工藝氧走一、三通道,水煤漿走二通道,介直上升的氣流中,煤粒在沸騰狀態(tài)進行氣化反應,于兩股氧射流之間。水煤漿氣化噴嘴經(jīng)常面臨噴口從而使得煤層內(nèi)溫度均一,易于控制,提高氣化效磨損問題,主要是由于水煤漿在較高線速下(約30率。m/s)對金屬材質(zhì)的沖刷腐蝕。噴嘴、氣化爐、激冷(3)氣流床氣化:它是一-種并流氣化,用氣化劑環(huán)等為德士古水煤漿氣化的技術(shù)關(guān)鍵。氣源...Bosourcos(2)E-Gas氣化爐其應用的煤氣化技術(shù)均為德國魯奇加壓氣化技術(shù),由美國DOW公司開發(fā),已建設(shè)兩套商業(yè)裝置:全公司有97臺氣化爐,其中I廠有17臺(13臺MKLGTI(水煤漿氣化爐的容量為2 200 td, 160MW,II型、3臺MKIV型和1臺能力為66 000 m'/h 的2.8 MPa,1987 年運行,1995 年停運)與WabashMKV型),II廠 和I廠各有40臺內(nèi)徑03.8m、能River(2 臺爐,1開1備,單爐容量2 500 tld, 262 MW,力為41 000m/h 的MKIV型氣化爐,SASOL 公司2.8 MPa,凈發(fā)電效率為HHV38.9%,1995 年投運)。魯奇氣化爐設(shè)備利用率達94%。爐型類似于K-T,分第-段(水平段)與第二段(垂直魯奇爐是目前世界上建廠數(shù)量最多的煤氣化段)。在第一-段中,兩個噴嘴呈180°對置, 最高反技術(shù),運行中的氣化爐達數(shù)百臺,對煤種要求不高。應溫度約1400 C。為提高冷煤氣效率,在第二段上世紀70年代單臺爐產(chǎn)氣量65 000 m/n, 80 年代中,采用總煤漿量的25%進行急冷,反應溫度約為單臺爐產(chǎn)氣量90 000 m/h。魯奇爐生產(chǎn)能力大,以1040C,出口煤氣進火管鍋爐回收熱量。熔渣從塊煤為原料尤其適應褐煤,主要適合于城市煤氣的氣化爐第- - 段中部流下,經(jīng)水急冷固化,形成渣水生產(chǎn)。但是魯奇爐生產(chǎn)的合成氣中甲烷含量高漿排出。E-Gas氣化爐采用壓力螺旋式連續(xù)排渣系(8%-10%),且含焦油、酚等物質(zhì),氣化爐需設(shè)置廢統(tǒng)。美國Port Arthur GCC工程計劃采用E-Gas氣水處理及回收裝置和甲烷分離裝置,生產(chǎn)流程長、化技術(shù)氣化石油焦,于2005年建成3臺氣化爐,投資大,可以考慮多聯(lián)產(chǎn)。生產(chǎn)的煤氣用于發(fā)電(1 100MW)。(5)U-GAS氣化爐(3)殼牌氣化爐上海焦化總廠1994 年建成了世界上第- -套殼牌氣化爐殼體直徑約4.5 m,高約30 m, 4U~Gas氣化工業(yè)化裝置,包括8臺U-Gas氣化爐,個噴嘴位于爐子下部同- -水 平面上,沿圓周均勻布安排6開2備,產(chǎn)低熱值煤氣約320萬m'/d,全部置,借助撞擊流以強化熱質(zhì)傳遞過程,使爐內(nèi)橫截送煉焦廠作代換氣,可增供城市煤氣70萬m/d。面氣速相對趨于均勻。爐襯為水冷壁,總重500t。(6)GSP氣化爐爐殼與水冷管排之間有約0.5 m間隙,作安裝、檢前東德黑水泵煤氣聯(lián)合企業(yè)從1976 年開始研修用。1988年殼牌煤氣化技術(shù)用于Buggenum IGCC究開發(fā)干法粉煤加壓氣化工藝技術(shù),將該工藝命名電站。該裝置1993年開車,1994 年1月進入為時GSP。該氣化技術(shù)采用氣化爐頂干粉加料、氧氣氣3年的驗證期,目前已處于商業(yè)運行階段。單爐,化、爐底液態(tài)排渣。1980 年在Frlberg燃料研究所日處理煤2000t,253MW,發(fā)電效率LHV為43.2%。建成兩套名稱分別為W100和W500的試驗裝置,煤氣攜帶煤灰總量的20%~30%沿氣化爐軸線向上運氣化壓力3.0 MPa,對粉煤濃輸送、粉煤加料、工動,在接近爐頂處通入循環(huán)煤氣急冷,急冷煤氣量藝特點進行試驗研究,所用原料煤種大多為褐煤。約占生成煤氣量的60%-80%,煤氣降溫至900 C,1983年又建成一-套 名稱為W30的大型試驗裝置,熔渣凝固,煤氣出氣化爐,沿斜管道向.上進余熱鍋氣化壓力 3.0 MPa,裝置累計進行了超過20 000 h爐。煤灰總量的70%~80%以熔融態(tài)流入氣化爐底部,的運行試驗,并且完成灰熔點1 500 C的高灰熔點急冷凝固,從爐底排出。粉煤由N2攜帶,密相輸褐煤的氣化試驗。氣化爐為直立圓簡的水冷壁結(jié)送進入噴嘴。工藝氧與蒸汽也由噴嘴進入。氣化溫構(gòu),類似于重油氣化爐和水煤漿加壓氣化的爐型。度為1 500~1 700 C,壓力為3.0 MPa。冷煤氣效粉煤、氧、蒸汽從氣化爐頂部的噴嘴送入,高溫煤率為81%。原料煤熱值13%轉(zhuǎn)化為蒸汽,6%由設(shè)備氣和熔渣并流由氣化爐的下部排出進入凈化系統(tǒng)。和出冷卻器的煤氣顯熱損失于大氣和冷卻水。目前我國寧夏煤氣有限公司已采用此項氣化技術(shù)。(4)魯奇氣化爐目前仍舊是世界上加壓煤氣化工藝中應用裝1.3國內(nèi)煤氣化技術(shù)置和業(yè)績最多的爐型,目前世界上最為成功也是唯我國自煤的商業(yè)化和社會化以來迄今已100余一的大型煤制油化工聯(lián)合體為南非SASOL公司,年,但沒有形成能與國際抗衡的商業(yè)化自主產(chǎn)權(quán)煤氣源ROSOLRCOB氣化技術(shù)。上世紀70年代起4家廠引進德士古水常壓固定床技術(shù),有常壓固定床氣化爐4 000多臺,煤漿氣化技術(shù):“九五”期間就“一體化煤氣化聯(lián)配套小型合成氨生產(chǎn)裝置及少量甲醇和聯(lián)醇裝置,合循環(huán)(IGCC)關(guān)鍵技術(shù)(含高溫凈化)”立項,有十這些氣化裝置中- -部分至今仍在運轉(zhuǎn)。上世紀80余個單位參加攻關(guān); 2004年科技部對大規(guī)模高效氣年代初我國開始引進第二代煤氣化技術(shù),1家引進流床煤氣化技術(shù)進行了基礎(chǔ)研究; 30多年來我國共加壓魯奇技術(shù),在山西潞城建廠,氣化爐3開1備;引進10余臺德士古氣化爐,國內(nèi)配套完成了部分共有5家引進德士古水煤漿氣化裝置,分別建于兗設(shè)計、安裝與操作,積累了豐富的經(jīng)驗。礦魯南化肥廠、上海焦化總廠、陜西渭河化肥廠、2007年初我國第一臺 日處理煤1 150 t的新型安徽淮南化工廠、黑龍江浩良河化肥廠。這5套裝氣化爐,在山東兗集團國泰化工有限公司實現(xiàn)了置均用于生產(chǎn)合成氣,制氨或甲醇。目前投產(chǎn)的煤連續(xù)穩(wěn)定運行33天的最長周期。這項由兗礦集團氣化技術(shù)有多套,分別是德士古氣化爐(金陵、榆林、擁有7項自主知識產(chǎn)權(quán)的新的煤炭氣化技術(shù),在我南京等)和殼牌氣化爐(應城、岳陽、柳州、枝江、國首次進行大工業(yè)生產(chǎn)3個月后,即被熟練掌控,安慶、大連、安慶、曲靖等)。標志著30多年來世界發(fā)達國家對我國水煤漿氣化目前用于煤化工的氣化爐主要為殼牌(SHELL)技術(shù)的壟斷從此打破,并同時創(chuàng)造了世界煤氣化技氣化爐、德士古(TEXACO)氣化爐和GSP氣化爐。術(shù)發(fā)展史上的新紀錄。以這臺氣化爐為核心的新型以上均為地面氣化,還有地下氣化工藝。:水煤漿氣化技術(shù),是由兗礦集團承擔、聯(lián)合華東理工大學和中國天辰化學工程公司共同研發(fā)的國家1.4國外煤炭地 下氣化技術(shù)進展“九五”攻關(guān)重點項目,研發(fā)當年即被列入國家科早期的有井(簡)式氣化工藝(UCG)試驗采用有技部“863”攻關(guān)課題。2005年11 月16日,該技井(簡)式工藝,需要開鑿井筒、掘進巷道,或利用術(shù)在取得國家7項自主知識產(chǎn)權(quán)后,在兗礦集團國老礦的井巷。1935 年以后,發(fā)展無井(簡)式工藝,泰化工公司首次應用于大工業(yè)生產(chǎn)。試運行3個多即從地面向煤層鉆孔。過去50年,國外所有UCG月以來,國泰公司技術(shù)人員成立了7個攻關(guān)小組,試驗和可行性研究都采用無井(簡)式工藝。設(shè)立了120 多個攻關(guān)課題,克服了60 余項原創(chuàng)性最簡單的UCG工藝是按一-定距離向煤層打垂技術(shù)難題。2008年1月8日,兗礦新型氣化爐通過直鉆孔,再使孔間煤層形成氣化通道。然后通過一科技部驗收,綜合性能被評定為“國際領(lǐng)先”。目.個鉆孔把煤層點燃,注入空氣或氧/蒸汽,煤炭發(fā)生前,國際上水煤漿氣化技術(shù)唯一推廣 應用的是美國熱解、還原和氧化等氣化反應。蒸汽提供反應所需的德士古氣化爐。據(jù)測試,兗礦新型氣化爐與德士的氫,并降低反應溫度。產(chǎn)生的煤氣從另-一個鉆孔古相比,消耗降低7%,有效氣成分高出2%~3%,具引出,煤氣的主要成分是H2、CO2、CO、CH4和蒸有“轉(zhuǎn)化充分,環(huán)保高效”的明顯優(yōu)點。同時,兗汽,組分的比例取決于煤種、氣化劑和氣化效率。礦新型氣化爐完全使用高硫煤為原料,每年在消耗注入空氣和蒸汽產(chǎn)生低熱值煤氣(3.9- 6.3 MJ/m);70萬t高硫煤的基礎(chǔ)上,還可回收生產(chǎn)硫磺2萬多注入氧和蒸汽可得中熱值煤氣(8.2~11.0 MJ/m)。低t,對我國的能源政策具有重要意義。國泰公司是兗熱值煤氣可就地發(fā)電或做工業(yè)燃料;中熱值煤氣可礦集團確立煤化工產(chǎn)業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)后投產(chǎn)的第一作燃料氣或化工原料氣,原料氣可轉(zhuǎn)化成汽油、柴個煤化工企業(yè),總投資27億元人民幣,生產(chǎn)規(guī)模油、甲醇、合成氨和合成天然氣等產(chǎn)品。UCG的關(guān)為年產(chǎn)20萬t醋酸、24萬t甲醇、聯(lián)產(chǎn)80 000 kW鍵技術(shù)問題是連續(xù)鉆孔的方法,即貫通技術(shù)、煤層電力,年均銷售收入約18億元,利稅6億元,擁勘測和氣化過程的控制。有3個“863”科技攻關(guān)項目。僅2005年試生產(chǎn)半1.4.1 貫通技術(shù)個月的時間,國泰公司就實現(xiàn)產(chǎn)值2億元,創(chuàng)利5迄今已試驗5種貫通方法:電力貫通、爆炸破千萬元。碎、水力壓裂、反向燃燒和定向鉆孔。只有后兩種上世紀80年代末以前,我國煤氣化完全依賴方法證明是可行的。反向燃燒:是從甲孔點火,從氣源Rosources乙孔鼓風,燃燒面的推進方向與氣流方向相反,煤1.4.4環(huán)境影響評價及防治技術(shù)氣從甲孔引出。美國ARCO煤炭公司在懷俄明州吉美國和歐盟重視UCG對健康和環(huán)境影響的評利特附近進行試驗,煤層厚34m,深213m,為次價以及防治技術(shù)的研究。主要問題是氣化區(qū)地面塌煙煤。注入空氣,煤氣熱值達7.9 MJ/m'。定向鉆陷,地下水污染,煤氣凈化系統(tǒng)排放物對環(huán)境的影孔:是石油工業(yè)開發(fā)的一-種鉆井新技術(shù),它是從地響。美國能源部對懷俄明州上世紀70年代末進行面打垂直鉆孔,鉆到- -定深度后,鉆孔可以拐彎,試驗的地下氣化站對健康和環(huán)境的影響進行專項變成水平方向鉆進,形成水平孔。定向鉆孔有兩種評估。對氣化站附近地下水中的異丙基苯含量進行方法: -是逐漸拐彎,-般每30m拐3*~6°,不需測量,并采用生物技術(shù)(需氧菌群)進行分解苯的示特制的鉆具,曲率半徑約500 m。另一-種是小半徑范試驗,結(jié)果地下水中的苯含量下降80%。拐彎鉆進,需采用撓性鉆具和孔內(nèi)導向裝置,曲率1.4.5受控注 入點后退氣化工藝(CRIP)半徑可小到15 m。英國采用天然伽瑪射線傳感器導美國勞倫斯利弗莫爾國家實驗室1976年開始向,在厚度和傾角變化的煤層中進行定向鉆孔試研究UCG,在模擬研究和實驗室研究的基礎(chǔ)上,驗,水平孔長達500 m。比德地下氣化研究所在比1976~1979年在懷俄明州吉利特附近進行了6次現(xiàn)利時圖林大深度煤層UCG試驗中,采用垂直鉆孔、場試驗,先后采用爆炸破碎、反向燃燒和定向鉆孔逐漸彎鉆孔和小半徑拐彎鉆孔相結(jié)合的設(shè)計方案。貫通技術(shù),注入空氣和氧/蒸汽。這些試驗除爆炸破1.4.2煤層勘測和模型研究碎效果不佳外,煤氣熱值都超過4 MJ/m',最高達氣化煤層的精細勘測和氣化反應帶的預測和10.3 MJ/m',但都發(fā)生冒頂、漏氣和水流入等問題。監(jiān)測是UCG能否成功的關(guān)鍵要素。在煤層勘測方為解決這些問題,提高氣化效率,該實驗室研究開面,已采用鉆孔溫差電偶、孔間地震儀等進行三維發(fā)出受控注入點后退氣化工藝。這種新工藝把定向精細勘測。在地面用電阻率方法進行勘測也能取得鉆進和反向燃燒結(jié)合在一起,定向鉆孔先打垂直注良好效果,而且成本較低,有效深度約1000 m。入孔和產(chǎn)氣孔,到達煤層后,從注入孔沿煤層底板深部煤層用高頻電磁波進行勘測,已證明是一-種有繼續(xù)打水平孔,直到與產(chǎn)氣孔底部相交,然后在鉆效而經(jīng)濟的方法??字邢绿坠?開始氣化時,用移動點火器在靠近產(chǎn)目前,UCG試驗通常都采用計算機模型模擬氣氣孔的第-一個注入點燒掉一段套管, 并點燃煤體,化過程。已開發(fā)出多種模型。應用這些模型,有可燃燒空穴不斷擴展,一直燒到煤層頂板,待頂板開能相當精確地模擬氣化反應過程,預測能夠氣化的始塌落時,注入點后退相當于一個空穴寬度的距煤量、煤氣的產(chǎn)量和質(zhì)量,以及生產(chǎn)成本。美國能離,再用點火器燒掉一段套管, 形成新的燃燒帶,源國際公司采用UCG經(jīng)濟性模型和現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),如此逐段向垂直注入孔推進。點火器用引火氣體硅對擬建的懷俄明州漢那商業(yè)性氣化站設(shè)計方案的烷點燃丙烷噴嘴,在地面拖曳移動。比利時圖林地經(jīng)濟性進行預測和優(yōu)化。下氣化試驗設(shè)計的注入管和點火器結(jié)構(gòu),注入管采1.4.3氣化過程控制用雙層套管,蛇管在撓性套管內(nèi)移動。蛇管內(nèi)裝3UCG是受多種因素影響的復雜的物理化學過根熱電偶電線和2根可燃的空心管,- -根空心管輸程,難以控制,主要影響因素包括:煤層地質(zhì)條件、送三乙基硼(遇空(即燃燒)和CH,另-根空心管煤質(zhì)特征、涌水量、礦山壓力、氣化劑及其注入壓.注氧。蛇管端部固定點火器。1983 年,在美國華盛力和流量等。氣化過程控制的主要問題是冒落矸石頓州森特雷利亞附近的韋特柯煤礦進行首次全規(guī).對氣流的影響,以及氣化效率隨氣化帶的推進而降?,F(xiàn)場試驗。氣化煤層厚11m,氣化上部的6m,低。美國在地下氣化機理和氣化過程方面進行大量煤質(zhì)為高灰分(20%)、低滲透性次煙煤。試驗歷時的研究開發(fā)工作,包括氣化過程監(jiān)測、自控和搖感30天,開始注入空氣和蒸汽,第14天注入氧和蒸技術(shù),應用聲學、地震學和電子技術(shù),取得化學、汽,氣化煤量為1814t,煤氣熱值9.5 MJ/m'。CRIP熱力學和地質(zhì)學等方面的數(shù)據(jù)。工藝的最大優(yōu)點是氣化過程能夠有效地得到控制。輸配Transmission管材,對管基不均勻沉降的適應能力非常強,也是因此在穿越地裂縫時,為減少地裂縫活動對PE燃-種抗震性能優(yōu)良的管道,因而在穿越地裂縫這一氣管道帶來的應力影響,PE燃氣管應采取蜿蜒敷特殊用途中更是體現(xiàn)了自身優(yōu)點。PE管具有優(yōu)良設(shè),運行時需加強監(jiān)護。的撓性,增強了它對于管線工程的價值,PE的撓.性使它可以進行盤卷,以較長的長度供應,不需要3結(jié)語各種連接管件,- -般對小于DN50的PE燃氣管采用PE盤管。由于PE管的上述優(yōu)點,在穿越地裂縫西安這一特殊的地裂環(huán)境地質(zhì)災害,對西安市時不再需要加設(shè)其它設(shè)備,即在地裂縫兩邊各40 m的燃氣管網(wǎng)造成潛在的危害,因此我們?nèi)細庠O(shè)計工設(shè)置球閥,地裂縫兩邊各30 m砌溝填砂作檢漏,作者需通過對地裂縫活動的研究,采取行之有效的PE管道的走向容易依照施工方法的要求進行改變,措施,將其帶來的潛在危害降至最低。Discussion on Gas Pipeline Crossing Ground Fissure MethodsXi'an Qinghua Natural Gas CompanyWang YingAbstract: The article introduces Xi'an ground fssure distribution state, basic characteristic, activities grade, etc.The paper also summarizes processing methods about gas pipeline crossing ground fssure.Keywords: gas pipeline, ground fssure, crossing(上接第5頁)者合計約9億to若以2000 t/d的大型氣化爐計算,強調(diào)這個需求規(guī)模是驚人的,但確實又是將來發(fā)展每臺爐年處理煤60萬t,則2020年前國內(nèi)共需大所必需的,否則中國的能源、資源、環(huán)境就不能實型氣化爐1 500套,若再加上“2開1備”的一般現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。做法,則大型氣化爐的需求量總計達到2250套。Present Situation and Expectation of Coal Gasificat ion TechnologyShanghai Global Petroleum Chemistry Engineering Co., Ltd.Shen GanglunSong ShiquanAbstract: The article introduces domestic and overseas coal gasification technology present situation, includingsix kinds of gasification furnace, technology, parameter, and so on. The paper especially introduces undergroundgasification technology development and expects domestic coal gasification in the future.Keywords: coal gasification, present situation, expectation(上接第10頁)得商榷的:實踐中允許壓力降嚴- 些也比完全不允(5)燃氣系統(tǒng)中設(shè)備、儀器作為系統(tǒng)的一部分,許壓力降更有意義。應該參與系統(tǒng)整體嚴密性試驗。Analysis on Gas Transmission and Distr ibution Engineer ing Air Tightness TestShandong Panva Gas Co, Ltd.Liu XinAbstract: In the base of gas transmission and distribution engineering air tightness test essence, the articleanalyze every link of the test and puts forwards shortcomings and defects of air tightness test in current gasconstruction standard (CJJ 33- -2005).Keywords: gas transmission and distribution engineering, air tightness test, gas pipeline system

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