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油气管道保护工-2

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2025-01-23 22:03:53  1276题  

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刮蜡效果好,寿命长是(  )清管器的优点。
单选
对于新建管线投产前的清扫,应选择(  )清管器。
单选
对于不定期清管的管线,应选择(  )清管器。
单选
回弹能力强、导向性能好、变形能力高是(  )清管器的优点。
单选
清管系统由(  )、发球筒、快速盲板结构、信号发生器等组成。
单选
清管系统包括收球筒、(  )、发球筒等。
单选
清管系统由收球筒、发球筒、(  )、信号发生器等组成。
单选
清管系统中,由(  )来判断清管器是否进出站。
单选
在清管器的收发球操作中,应检查筒内压力是否正常,压力为(  )时方可操作。
单选
清管器带来的沉积物和杂物应留在(  )内。
单选
管线清扫发球时,为防止本站发球筒内空气进入下站泵内,要打开发球筒上部的 (  ),排除发球筒内的空气。
单选
接到上级调度发球令后,必须检查发油筒内是否有油,确认(  )油方可操作。
单选
天然气管道投产必须具备气源条件、工程完工条件和(  )条件。
单选
天然气管道投产必须具备气源条件、(  )和站场设备条件。
单选
天然气管道投产必须具备(  )、工程完工条件和站场设备条件。
单选
天然气管道投产必须具备的气源条件包括气源落实、气量充足及(  )符合要求。
单选
天然气管道投产置换工艺包括(  )、氮气置换和天然气置换三个工作程序。
单选
采用氮气置换管道内的空气时,应在监测点不断检测含氧量,当含氧量降至(  )时,关闭放气阀,该监测点以前管道的氮气置换工作完成。
单选
天然气管道投产置换工艺包括注氮与封存、氮气置换和(  )三个工作程序。
单选
天然气管道投产置换工艺包括注氮与封存、(  )和天然气置换三个工作程序。
单选
采用氮气置换管道内的空气时,应在监测点不断检测(  )含量,当其含量降至规定指标时,关闭放气阀,该监测点以前管道的氮气置换工作完成。
单选
天然气管道投产期间一旦发生大量的天然气泄漏,应立即关闭事故点上下游(  ),并从两个阀室将事故管段的天然气放空。
单选
天然气管道投产期间可能发生的事故有一般故障、管线小型漏气、(  )、氮气和天然气窒息、硫化氢中毒,以及由于地震、山体滑坡或泥石流造成的管道事故。
单选
天然气管道投产期间可能发生的事故有一般故障、管线小型漏气、管道爆裂、氮气和天然气窒息、(  )中毒,以及由于地震、山体滑坡或泥石流造成的管道事故。
单选
天然气管道投产期间一旦发生大量的天然气泄漏,应立即关闭(  )上下游截断阀,并从两个阀室将事故管段的天然气放空。
单选
热油管道投产的预热介质包括(  )和原油。
单选
热油管道投产的预热介质包括水和(  )。
单选
通常,热油管道投产,要通过(  )建立管线周围土壤的稳定温度场。
单选
成品油管道的投产方式有“空管投油方式”和(  )。
单选
数字化管道建设可以分为三个阶段,(  )、工程建设阶段和运营管理阶段。
单选
数字化管道采用遥感技术大大缩短了建设周期,降低了成本,提高了(  )。
单选
数字化管道包括全部管道以及周边地区资料的(  )、网络化、智能化和可视化的过程在内。
单选
数字化管道建设将在确定最佳路线走向、资源优化配置、灾害预测预警和(  )中发挥极大的作用。
单选
常见的局部腐蚀类型有:孔蚀、缝隙腐蚀、应力腐蚀破裂、腐蚀疲劳、( )等。
单选
常见的局部腐蚀类型有:孔蚀、缝隙腐蚀、( )、腐蚀疲劳、电偶腐蚀等。
单选
常见的局部腐蚀类型有:( )、缝隙腐蚀、应力腐蚀破裂、腐蚀疲劳、电偶腐蚀等。
单选
常见的局部腐蚀类型有:孔蚀、( )、应力腐蚀破裂、腐蚀疲劳、电偶腐蚀等。
单选
原油、成品油中的腐蚀性成分主要是( )、固体性杂质、可溶盐以及微生物,是造成输油管道内腐蚀的主要因素。
单选
输油管道的( )地段、弯头等部位,是易形成管道内腐蚀的位置。
单选
原油、成品油中的腐蚀性成分主要是水、可溶盐、微生物以及( ),是造成输油管道内腐蚀的主要因素。
单选
输油管道的低洼地段、弯头等部位,油品中所含的一些水分及一些( )杂质会沉积下来,引起管道的内部腐蚀。
单选
金属表面的蚀孔形成以后,是否继续深入发展直至穿孔,其影响因素较复杂。通常,如果( ),腐蚀电流就比较集中,深入发展的可能性就比较大。
单选
腐蚀高度集中在局部小孔并向深处发展的腐蚀形态称为( )。
单选
孔蚀是一种腐蚀高度集中在( ),并向深处发展的腐蚀形态。
单选
金属表面的蚀孔形成以后,是否继续深入发展直至穿孔,其影响因素较复杂。通常,如果( ),腐蚀电流就相对分散,蚀孔就较浅,危险性也就越小。
单选
孔蚀是一种腐蚀高度集中在局部小孔,并向( )发展的腐蚀形态。
单选
缝隙腐蚀是( )的一种特殊形态。
单选
破坏形态为( ),严重的可穿透金属板的腐蚀形态称为缝隙腐蚀。
单选
破坏形态为沟缝状,严重的可穿透金属板的腐蚀形态称为( )。
单选
缝隙腐蚀在含有( )离子的溶液中最易发生。
单选
金属和合金在特定腐蚀介质与( )的共同作用下产生的破裂,称为应力腐蚀破裂。
单选
应力腐蚀破裂的裂缝形态有( )与穿晶破裂两种形式。
单选
金属和合金在特定腐蚀介质与拉应力的共同作用下产生的破裂,称为( )。
单选
应力腐蚀破裂的裂缝形态有晶间破裂与( )两种形式。
单选
在交变应力和腐蚀介质的共同作用下引起的材料或构件的破坏被称为( )。
单选
在( )和腐蚀介质的共同作用下引起的材料或构件的破坏被称为腐蚀疲劳。
单选
当铁基合金所承受的交变应力低于一定数值时,可经过无限周期而不产生疲劳破坏,这个临界应力值称为( )。
单选
在交变应力和( )的共同作用下引起的材料或构件的破坏被称为腐蚀疲劳。
单选
流体对金属表面同时产生磨损和腐蚀的破坏形态称为( )。
单选
高流速和湍流状态的流体,如果其中含有空气泡和固体离子,可使金属的( )十分严重。
单选
流体对金属表面同时产生( )和腐蚀的破坏形态称为磨损腐蚀。
单选
水、硫化氢及( )的存在是引起输气管道内腐蚀的主要原因。
单选
水、(  )及二氧化碳的存在是引起输气管道内腐蚀的主要原因。
单选
输气管道的内腐蚀属于( )。
单选
硫化氢、二氧化碳及( )的存在是引起输气管道内腐蚀的主要原因。
单选
阴极保护管道漏电带来的危害有电源输出电流增大、管道保护距离缩短以及(  )等。
单选
阴极保护管道漏电带来的危害有电源输出电流增大、(  )以及管/地电位达不到规定指标等。
单选
阴极保护系统漏电的危害不包括(  )。
单选
阴极保护系统漏电的危害不包括(  )。
单选
阴极保护系统直流输出电流慢慢下降、电压上升可能是(  )引起的。
单选
阴极保护电源设备修理整机后送电时,管/地电位反号,可能是(  )引起的。
单选
阴极保护电源设备正常工作时,直流电流突然无指示,可能是(  )引起的。
单选
管道阴极保护电流短时间内增大较大、保护距离缩短可能是(  )引起的。
单选
在(  )附近的管道上连接一定数量的接地极,就构成有屏蔽接地的阴极保护装置。
单选
当屏蔽接地与管道相连时,从阳极地床流来的部分电流经过(  )进入管道流回电源负极。
单选
在相同条件下,通电点电位向负方向移动,保护(  )就增加。
单选
根据试验结果表明,应用反电位装置,在一定的条件下能够使保护段的(  )30%~40%。
单选
为了在不损坏通电点附近防腐层的条件下延长管道阴极保护长度,可以利用(  )叠加原理来达到这个目的。
单选
在管道管理中,应把穿越河流的管段视为腐蚀防护( )。
单选
经测试认定:存在(  )干扰的管段,也应视为腐蚀防护重点管段。
单选
根据每年防腐层检漏结果分析认为:防腐层(  )的管段,应视为腐蚀防护重点管段。
单选
防腐层绝缘电阻率小于( )的管段,应视为腐蚀防护重点管段。
单选
在管道管理中,出入土端应视为腐蚀防护(  )。
单选
据记载,曾经发生过( )漏油(气)的管段,应视为腐蚀防护重点管段。
单选
在管道管理中,应把穿越河流、公路、铁路的管段作为腐蚀防护(  ),特别是加套管保护的管段。
单选
通过公认的测量方法所得结果表明(  )的管段,也应视为腐蚀防护重点管段。
单选
管道管理的特点是:(  )。
单选
腐蚀防护重点管段的评定工作宜(  )进行一次。
单选
对于腐蚀防护重点管段,管道检测工作的周期与常检测周期相比,应( )。
单选
在管道管理中,要把有限的资金集中起来,充分地向( )管段倾斜。
单选
阴极保护管道漏电的原因不包括(  )。
单选
阴极保护管道漏电的原因主要包括(  )和绝缘装置漏电。
单选
阴极保护管道漏电的原因不包括(  )。
单选
阴极保护管道漏电的主要原因包括阴极保护管道与非保护地下金属构筑物连接和(  )。
单选
通过管道上的测试桩等装置,利用地下管道防腐层检漏仪,给管道送入一定频率的信号,利用接收机能在( )收听到此信号,则此交叉点是漏电点。
单选
通过管道上的测试桩等装置,利用地下管道防腐层检漏仪,给管道送入一定频率的信号,利用接收机能在非保护管道上收听到此信号,则此交叉点是( )。
单选
在保护侧绝缘法兰端部,用检漏仪的发射机送入音频讯号,若在非保护侧能收到讯号, 则此绝缘法兰(  )。
单选
在被怀疑漏电的阴极保护管段上,沿管道电流流动方向依次选择A、B两测试点,若(  ),则说明A、B间有漏电点。
单选
油气管道防腐层的质量不仅直接影响管道的防腐效果,同时也制约着(  )的效果。
单选
防腐层(  )工作主要包括防腐层绝缘电阻的测定与防腐层检漏两项内容。
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