CN101871575A - 远程金属输油管道可控电加热方法 - Google Patents

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Abstract

远程金属输油管道可控电加热方法,它涉及输油管道的加热方法。它解决了加热方法工艺过程复杂,而且成本高,同时加热的距离受到限制的问题。本发明的方法为:一、以金属输油管道的管壁为导体,在金属输油管道的加热段的两端的外壁上设有接线板;二、在两端的接线板上连接电缆线;三、采用三相380伏电源经整流后输出10~80伏的脉冲电压,50~20000安培的电流,频率20~50HZ;四、将整流输出直流电压的正极接到金属输油管道一端的电缆线上,另一端的电缆线接地,电源通电后即对金属输油管道进行加热。本发明大大简化了金属输油管道的加热工艺,加热的距离长,可达20~100公里,大大降低了金属输油管道的加热成本。

Description

远程金属输油管道可控电加热方法
技术领域
本发明涉及输油管道的加热方法。尤其涉及金属输油管道的加热方法。
背景技术
目前,现有的输油管道为了防止在低温下输油管道内结蜡,需对输油管道进行加热,现有的加热方法有:一种是采用绕线机把电阻丝缠绕在输油管道的外壁面上,电阻丝通电进行加热;另一种是采用绕线机把电缆缠绕在输油管道的外壁面上,向电缆通高频电流进行加热。上述两种加热方法工艺过程复杂,而且成本高,输油管道加热的距离短(一般最长在20公里)。
发明内容
本发明为了解决现有输油管道加热方法工艺过程复杂,而且成本高,加热的距离短的问题,提供了一种远程金属输油管道可控电加热方法,解决该问题的具体技术方案如下:
本发明的远程金属输油管道可控电加热方法的步骤如下:
步骤一、以金属输油管道的管壁为导体,在金属输油管道的加热段的两端的外壁上设有接线板;
步骤二、在金属输油管道管壁的两端的接线板上连接电缆线;
步骤三、采用三相380伏电源经正半波控制器4后输出的脉冲电压为10~80伏,电流为50~20000安培,频率为20~50HZ;
步骤四、将步骤三经正半波控制器4输出的脉冲电压的正极接到金属输油管道一端的电缆线上,金属输油管道另一端的电缆线接地,电源通电后即对金属输油管道进行加热。
本发明的远程金属输油管道可控电加热方法,采用以金属输油管道的管壁为导体进行加热的方式,经正半波控制器4后输出的脉冲电压为10~80伏,电流为50~20000安培,频率为20~50HZ,浪涌式加热,大大简化了金属输油管道的加热工艺,金属输油管道加热的距离长,长达20~100公里,大大降低了金属输油管道的加热成本,本发明的方法具有很高的经济效益和社会效益。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
具体实施方式
具体实施方式一:结合图1描述本实施方式。本实施方式的加热方法的步骤如下:
步骤一、以金属输油管道的管壁1为导体,在金属输油管道的加热段的两端的外壁上设有第一接线板2-1和第二接线板2-2;
步骤二、金属输油管道的管壁1两端设有的第一接线板2-1和第二接线板2-2分别与第一电缆线3-1和第二电缆线3-2连接;
步骤三、采用三相380伏电源经正半波控制器4后输出脉冲电压,脉冲电压为10~80伏,电流为50~20000安培,频率为20~50HZ;
步骤四、将步骤三经正半波控制器4输出的脉冲电压的正极接到金属输油管道一端的第一电缆线3-1上,金属输油管道另一端的第二电缆线3-2接地,构成一个回路,电源接通后即对金属输油管道进行浪涌式加热。

Claims (1)

1.远程金属输油管道可控电加热方法,其特征在于该方法的步骤如下:
步骤一、以金属输油管道的管壁(1)为导体,在金属输油管道的加热段的两端的外壁上设有接线板;
步骤二、在金属输油管道的管壁(1)两端的接线板上连接电缆线;
步骤三、采用三相380伏电源经正半波控制器(4)后输出脉冲电压,电压为10~80伏,电流为50~20000安培,频率为20~50HZ;
步骤四、将步骤三经正半波控制器(4)输出的脉冲电压的正极接到金属输油管道一端的电缆线上,金属输油管道另一端的电缆线接地,电源接通后即对金属输油管道进行加热。
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PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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