Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб - Производство и технологии дипломная работа

Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб - Производство и технологии дипломная работа




































Главная

Производство и технологии
Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб

Общая характеристика района газификации. Анализ расчетных расходов газа отдельными потребителями. Гидравлический расчет газопровода среднего и низкого давления. Подбор оборудования для котельной. Экологичность и экономическая целесообразность проекта.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб
газификация гидравлический газопровод
Проект «Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб» разработан на основании задания на дипломное проектирование.
Обоснованием данного проекта является строительство магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент, который будет проложен в непосредственной близости от районного центра Темирлановка.
В дипломе решались следующие задачи:
· определение технико-экономических показателей системы газификации объекта;
· обоснование целесообразности снабжения районного центра природным газом, расчет окупаемости и рентабельности проекта;
· разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности.
· гидравлический расчет газопровода среднего и низкого давления с применением полиэтиленовых и стальных труб;
· подбор газорегуляторных пунктов шкафных для газоснабжения и оборудования для котельной.
Результаты расчетов позволяют утверждать, что применение полиэтиленовых труб в представленной системе газоснабжения не только надежно и безопасно в эксплуатации, но и экономически выгодно по сравнению со стальным газопроводом.
Общий объем пояснительной записки составляет листов и представлен следующими частями:
Количество чертежей-8,таблиц-32,иллюстраций-2.
При разработке проекта было использовано 20 источников
Снабжение природным газом городов и населенных пунктов имеет своей целью:
улучшение бытовых условий населения;
замену более дорогого твёрдого топлива или электроэнергии в тепловых процессах на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях, на коммунально-бытовых предприятиях, в лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания и т. п.;
улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунктах, так как природный газ при сгорании практически не выделяет в атмосферу вредных газов.
Природный газ подается в города и поселки по магистральным газопроводам, начинающимся от мест добычи газа (газовых месторождений) и заканчивающихся у газораспределительных станций (ГРС), расположенных около городов и поселков.
Для снабжения газом всех потребителей на территории городов строится распределительная газовая сеть, оборудуются газорегуляторные пункты или установки (ГРП и ГРУ), сооружаются необходимые для эксплуатации газопроводов контрольные пункты и другое оборудование.
На территории городов и посёлков газопроводы прокладываются только под землей.
Современные городские распределительные системы представляют собой сложный комплекс сооружение, состоящий из следующих основных элементов: газовых сетей низкого, среднего и высокого давления; газораспределительных станций, контрольно-регуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов и установок; в указанных станциях и установках давление газа снижают до необходимой величины и автоматически поддерживают постоянным. Они имеют автоматические предохранительные устройства, которые исключают возможность повышения давления в сетях сверх нормы; системы связи и телемеханизации.
Система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям, быть безопасной в эксплуатации, простой и удобной в обслуживании, должна предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов или участков газопроводов для производства ремонтных или аварийных работ.
Сооружения, оборудование и узлы в системе газоснабжения следует применять однотипные. Принятый вариант системы должен иметь максимальную экономическую эффективность и предусматривать строительство и ввод в эксплуатацию системы газоснабжения по частям.
Основным элементом городских систем газоснабжения являются газовые сети. По числу степеней давления, применяемые в газовых сетях, системы газоснабжения подразделяются на:
1. двухступенчатые, состоящие из сетей низкого и среднего или высокого (до 0,6 МПа) давления;
2. трехступенчатые, включающие газопроводы низкого, среднего и высокого (до 0,6 МПа) давления;
3. многоступенчатые, в которых газ подается по газопроводам низкого, среднего и высокого (до 0,6 и до 1,2 МПа) давления.
Системы газоснабжения городов и поселков отличаются принципами, заложенными в схемы распределительных сетей, характером питания городской сети, типом оборудования и сооружений, применяемых в сетях, системами связи и телемеханизации.
На выбор системы газоснабжения города оказывает влияние ряд факторов. Основные из них: 1) характер источника газа, свойства газа, степень его очистки и влажности; 2) размеры города, особенности его планировки и застройки, плотность населения; 3) количество и характер промышленных потребителей; 4) наличие естественных или искусственных препятствий для прокладки газопроводов.
Газ подводят к городу по нескольким магистральным газопроводам, которые заканчиваются газораспределительными станциями (ГРС). В ГРС давление газа снижается, и он поступает в сеть высокого давления. К кольцу высокого давления через контрольно-регуляторный пункт (КРП) присоединяют подземное хранилище газа. Для выравнивания суточного графика потребления газа в городе имеются газгольдерные станции. Газопроводы среднего и высокого давления (до 0,6 МПа) служат для питания городских распределительных сетей низкого давления через газорегуляторные пункты (ГРП). Они также подают газ через ГРП и местные газорегуляторные установки (ГРУ) в газопроводы промышленных и коммунальных предприятий. Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа в жилые и общественные здания, а так же мелким коммунальным потребителям, так же к ним могут присоединяться небольшие отопительные котельные.
Количество ГРП, питающих сеть низкого давления, определяют технико-экономическим расчетом. ГРП располагают в центре зон, которые они питают, зоны действия не перекрываются. Трассы газопроводов проектируют с обеспечением минимальной протяженности сети. Распределительные сети состоят из основных линий и абонентских ответвлений.
1.1 Месторасположение, районно-климатическая характеристика
Шымкентская область - одна из наиболее крупных в Казахстане, где сосредоточено 14 процентов населения всей республики. Шымкентская область граничит: на юго-западе с Узбекистаном, на юго-востоке - с Кыргызстаном. Расположенная на юге страны, она простирается на территории 117,3 тыс. квадратных километров и находится в самом центре Центрально-Азиатского региона. Расстояние между крайним севером и крайним югом - 600 км. Шымкентская область сочетает в себе сразу несколько природных и географических зон: пустыня Бетпак-Дала на севере, Голодная степь (Мырзашоль) на крайнем юге, живописные отроги горных хребтов на северо-западе, юго-востоке, в серединной части области. Высочайшая точка - пик Сайрамский (4238 м). Крупные водные артерии - река Сырдарья, которая пересекает территорию области с юга на северо-запад, и Шу, протекающая на севере и теряющаяся в песках. В данной работе рассматривается районный центр Темирлановка, которая расположена в Ордабасинском районе Шымкентской области Казахстана.
Климат -- резко континентальный, засушливый с жарким и сухим летом и холодной зимой. Летом часты суховеи и пыльные бури, зимой -- метели. Средняя температура воздуха в июле составляет 22,5 °C, а средняя температура воздуха в январе ?15,5 °C. Количество осадков в среднем 125--200 мм в год. Население районного центра составляет около 3000 человек. Для расчетов взят один из районов Темирлановки.
1.2 Определение физико-химических параметров газа
Магистральный газопровод подает газ к газораспределительным станциям и контрольно-распределительным пунктам, где его очищают от механических примесей, конденсата и влаги, замеряют проходящий объем, снижают давление и одорируют (если это не было выполнено на головных сооружениях газопровода) перед подачей к потребителю. Вблизи конечного участка магистрального газопровода у потребителя создаются подземные хранилища газа, предназначенные для регулирования сезонных и суточных неравномерностей газопотребления.
Основной компонент природных газов - метан (до 98%). В составе природных газов в значительном количестве содержатся также этан, пропан, бутан, пентан и более тяжелые углеводороды. В состав газов всегда входят водяные пары и довольно часто такие компоненты, как азот, сероводород, двуокись углерода и гелий.
В составе природных газов и конденсата (газового) наряду с сероводородом встречаются и другие сернистые соединения, которые разделяются на две группы - активные и неактивные.
К активным сернистым соединениям относятся сероводород, элементарная сера, сернистый ангидрид, меркаптаны и т.п.
К неактивным соединениям серы - сульфиды, дисульфиды, тиофен и тиофаны. Из сернистых соединений газа наиболее активен сероводород, он вызывает коррозию металлов с образованием сульфидов. Наличие влаги в газе резко усиливает коррозионное действие сероводорода и других кислых компонентов.
Свойства газа определяются свойствами отдельных компонентов, входящих в его состав.
Метан при стандартных условиях (при атмосферном давлении и 20С) ведет себя как реальный газ. Этан находится на границе фазовых состояний газ - пар.
Пропан и бутаны при обычных условиях являются газами, т.к. их критические параметры весьма высоки.
Углеводороды, начиная с изопентана и выше, при нормальных условиях (0,1 МПа и 0С) находятся в жидком состоянии, а в составе газа - в капельном виде.
В составе газов чисто газовых месторождений значительно больше содержится метана, чем в составе нефтяных газов. В зависимости от преобладания легких (СН 4 , С 2 Н 8 ) или тяжелых (С 3 Н 8 ) компонентов газа разделяются соответственно на две группы: сухие и жирные. В сухом газе содержание тяжелых углеводородов незначительное или они отсутствуют, в то время как в жирном газе их количество может достигать таких величин, что из него можно получать сжиженные газы или конденсат (газовый бензин). На практике принято считать сухим газ, содержащий в 1м 3 менее 60 г газового бензина, а жирным - более 6070 г бензина.
Для того чтобы газ отвечал установленным стандартами требованиям, необходимо определять точку росы по воде, содержание углеводорода, содержания в газе сернистых соединений, механических примесей и кислорода. Важный показатель качества товарного газа - содержание в нем кислорода. Значение этого показателя - не более 1%. При большем содержании кислорода газ становится взрывоопасным. Кроме того, кислород способствует усилению коррозии в системе. Отраслевой стандарт не устанавливает конкретное содержание отдельных углеводородов в товарном газе. Это связано с разнообразием составов сырьевого газа. Состав природного газа, транспортируемого по МГ Бейнеу-Бозой - Шымкент и его характеристики приведены в таблице 1.1.
1.3 Выбор принципиальной схемы газоснабжения
В настоящее время начинается интенсивная газификация сельских районов на юге Казахстана. Чтобы этот процесс был наиболее эффективным, проходил с наименьшими затратами на строительство, эксплуатацию, ремонт газовых сетей необходимо выбрать наиболее экономичную, рациональную схему газораспределения населенных пунктов. Этот выбор должен характеризоваться обеспечением надежной, безопасной подачей газа потребителю.
При проектировании газовых сетей необходимо выполнять определенные требования. Газовые сети должны быть надежными и обеспечивать бесперебойность газоснабжения. Эксплуатация газовой сети должна быть простой, удобной и безопасной. При проектировании сети необходимо предусматривать возможность отключения отдельных районов, а также возможность строительства и ввода в эксплуатацию по очереди. При оборудовании газовой сети следует использовать однотипные сооружения и узлы.
Традиционно в жилых зонах строились газораспределительные сети низкого давления, но с появлением полиэтиленовых газопроводов получили развитие сети среднего давления непосредственно в жилых районах. Сейчас прокладываются подземные газопроводы из полиэтиленовых и стальных труб и стальные надземные газопроводы. При выборе поселковых схем газораспределения необходимо учитывать новые прогрессивные технологии строительства и реконструкции газовых сетей, новые конструкции оборудования. Полиэтиленовые газопроводы, которые можно применять для создания сетей среднего, низкого и высокого давления, обладают рядом преимуществ по сравнению со стальным - простотой и меньшей стоимостью строительно-монтажных работ, долговечностью. Они не подвержены коррозии и, следовательно, не требуют защитных установок. Поэтому в дипломном проекте рассматривается вариант с использованием полиэтиленовых труб.
При выборе схемы газораспределения населенного пункта можно рассмотреть три основные схемы газораспределения:
- С ГРП или шкафной установкой, общей для всего поселка и сетями низкого давления;
- Со шкафными регуляторными пунктами на группу домов и с сетями низкого и среднего давления;
- С индивидуальными шкафными регуляторными пунктами, от которых газ с низким давлением поступает только на один дом.
В дипломном проекте применяется комбинированная схема газораспределения районного центра Темирлановка Шымкентской области.
Схема газоснабжения районного центра Темирлановка определена из условия местонахождения источника газоснабжения и характера застройки районного центра. Она включает в себя сети низкого и среднего давления. Газ по трубопроводу среднего давления подается на:
§ ГРПШ-1, ГРПШ-2, ГРПШ-3, ГРПШ-4, ГРПШ-5, где газ очищается, распределяется к потребителям по газопроводам низкого давления с Р3 кПа.
Снабжение природным газом потребителей в жилом районе районного центра Темирлановка предусматривается от строящегося магистрального газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. От МГ для подключения жилого сектора достаточно подвести ветку среднего давления с параметрами: Ру 0,3 МПа, Ду 63.
В качестве основного топлива предусматривается одорированный природный газ, который будет транспортироваться по МГ Бейнеу-Бозой-Шымкент.
2. Определение расчетных расходов газа отдельными потребителями
Потребление газа населенным пунктом является основой при составлении проекта газоснабжения. В проекте предусматривается газоснабжение жилого фонда.
Режим потребления газа в домах является характерным примером случайного процесса. Бытовые газовые приборы работают периодически и включаются в случайные моменты времени. Фактическое потребление газа характеризуется резкой неравномерностью в течение суток, месяца и года. С увеличением числа домов, присоединяемых к газопроводу, график нагрузки уплотняется и становится более равномерным. Это приводит к уменьшению коэффициента неравномерности.
Системы газоснабжения не имеют аккумулирующих емкостей, расположенных у потребителей, а емкость самих газовых сетей очень мала.
Для каждой ступени давления газа она составляет 3-4% их максимальной часовой производительности, следствием этого является жесткая связь, существующая между подачей газа и расходом его потребителями. Отсюда, чтобы система нормально функционировала, ежечасовая подача газа в распределительную сеть должна строго соответствовать потреблению. Если потребление окажется меньше подачи, сети не примут лишний газ. Если же оно будет больше подачи, тогда начнет падать давление газа в сетях и будет нарушено нормальное газоснабжение.
Основным следствием жесткой связи в системе распределения газа является то, что пропускную способность газовых сетей и элементов системы следует рассчитывать на пиковые, максимально часовые расходы газа.
Поскольку система газоснабжения имеет высокую стоимость и большую материалоемкость, максимально часовые расходы должны быть тщательно обоснованы.
Схемой газоснабжения предусматривается газоснабжение жилого фонда: установка бытовых отопительных газовых котлов типа АОГВ-17,4 (расход 1,78м 3 /ч), газовой плиты типа ПГ-4 (расход 1,01 м 3 /ч) и водогрейной установки типа ВПГ-23 (расход 2,94 м 3 /ч) в каждом жилом доме.
Расчетной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимальные часовые расходы газа, определяемые исходя из категории потребителей. Максимально-часовые расходы газа на газоснабжение жилых домов определены по сумме номинальных расходов газа бытовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле 2.1:
сумма произведений величин и от i до m;
- коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов;
- номинальный расход газа прибором или группой приборов, , принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов;
- число однотипных приборов или групп приборов;
- число типов приборов или групп приборов.
Годовые расходы на индивидуально-бытовые нужды населения определены по численности населения и удельным нормам расхода в соответствии с требованиями. Число часов использования максимального расхода газа принято в зависимости от численности газоснабжаемого населения.
По объекту производственного назначения (ремонтно-механической мастерской) годовой расчет расхода газа произведен по мощности устанавливаемого оборудования и числу часов использования этих мощностей.
Норма расхода газа частного сектора для ГРПШ №1
- коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов. ;
- номинальный расход газа прибором или группой приборов, , принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам приборов на котел; значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от количества квартир.
Нормы расходов газа для рассматриваемых участков собраны в таблице 2.1.
Таблица 2.1 Норма расхода газа частичного сектора
3. Гидравлический расчет газопровода среднего и низкого давления
Газопроводы среднего и высокого давления (до 0,6 МПа) служат для питания городских распределительных сетей низкого и среднего давления (в газорегуляторные пункты (ГРП) и местные газорегуляторные установки (ГРУ) и далее в газопроводы промышленных и коммунальных предприятий).
Отопительные котельные, встроенные в жилые здания, и регуляторные станции, размещаемые на стенах или в нишах жилых и общественных зданий, можно присоединять только к газопроводам среднего давления (до 0,3 МПа).
Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа жилым и общественным зданиям, а также мелким коммунальным потребителям. К газопроводам низкого давления могут быть присоединены небольшие отопительные котельные. Крупные коммунальные потребители не присоединяют к сетям низкого давления, так как транспортировать по ним большие сосредоточенные количества газа неэкономично.
3.1 Расчет диаметра и допустимых потерь давления для полиэтиленового газопровода среднего давления
Потери давления по длине газопровода определяются по формуле 3.1:
- абсолютное давление в начале газопровода, МПа;
- абсолютное давление в конце газопровода, МПа;
- коэффициент гидравлического сопротивления;
- расчетная длина газопроводов постоянного диаметра, м;
- внутренний диаметр газопровода, см;
- плотность газа при нормальных условиях, ;
- расход газа, , при нормальных условиях.
Расчетный диаметр газопровода рассчитывается по формуле 3.2
А, В, m, m1 - коэффициенты, определены по таблице 6 и 7, СП 42-101-2003 в зависимости от категории сети (по давлению) и материалам газопровода;
- расчетный расход газа, , при нормальных условиях;
- допустимые потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м для сетей среднего давления);
L - расстояние до самой удаленной точки, м.
По формуле 3.3 находим допустимые потери давления:
Расчетный расход на участках находится, начиная с самого удаленного участка путем последующего сложения данных расходов на участках до точки врезки. Таким образом, в первую очередь определяем расход газа на участке 12 - 14, затем на участке 12 - 13 и т.д., согласно расчетной схеме среднего давления.
После определения расхода на каждом участке газопровода определяем расчетные диаметры участков по формуле 3.2.
После того как нашли расчетный диаметр для каждого участка необходимо подобрать диаметры по сортаменту, согласно стандартам. Расчетные и выбранные диаметры заносим в таблицу 3.1
Таблица 3.1 Диаметры газопроводов по среднему давлению
Коэффициент гидравлического сопротивления определяется для каждого участка в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса:
- внутренний диаметр газопровода, см;
- расход газа, , при нормальных условиях.
При Re > 100 000 рассчитывается по формуле 3.6:
После того, как рассчитали коэффициент гидравлического сопротивления для каждого участка, находим конечное давление для каждого участка газопровода (формула 3.1.), выразим конечное давление и получим (формула 3.7.), при помощи которой вычитаем конечное давление на каждом участке. При этом нам известно, что давление в точке подключения газопровода .
После расчета последнего участка можем подсчитать потери давления на расчетном участке.
Потери давления по длине полиэтиленового газопровода составили 0,009 МПа.
3.2 Расчет диаметра и допустимых потерь давления для стального газопровода среднего давления
При расчете газопровода из металлических труб, диаметр определяется по формуле 3.2, число Рейнольдса по формуле 3.5, конечное давление на участке по формуле 3.7. Результаты расчетов по стальному газопроводу были внесены в таблицу 3.2.
В связи с тем, что шероховатость поверхности металлического и полиэтиленового газопровода различная и у металлического газопровода она выше, чем у полиэтиленового, то коэффициент гидравлического сопротивления металлического газопровода будет рассчитываться как для газопровода с шероховатой стенкой при Re > 4000:
n - эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы, принимаемая равной для новых стальных -0,01 см, для бывших в эксплуатации стальных - 0,1 см, для полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации 0,0007 см;
Все произведенные расчеты сводим в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 Расчетные данные по стальному газопроводу
Потери давления по длине металлического газопровода составляют 0,0604 МПа.
3.3 Расчет диаметра и допустимых потерь давления для полиэтиленового газопровода низкого давления
Потери по длине участков низкого давления определяются по формуле 4.1:
- давление в начале газопровода, Па;
- давление в конце газопровода, Па;
- коэффициент гидравлического сопротивления;
- расчетная длина газопроводов постоянного диаметра, м;
- внутренний диаметр газопровода, см;
- плотность газа при нормальных условиях, ;
- расход газа, , при нормальных условиях.
Из формулы 4.1 вычисляем конечное давление :
Допустимые потери давления, внутренний диаметр газопровода, число Рейнольдса и коэффициент гидравлического сопротивления находятся по тем же формулам, что и для газопровода среднего давления, формулы 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6.
Расчет газопроводов низкого давления проводят по существующим ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафной. В нашем случае существует пять ГРПШ.
Среднее давление на газопроводах необходимо перевести из МПа в Па и провести расчет по выше представленным формулам.
Действуя согласно вышеописанному, произведем расчет ГРПШ №3 по каждому участку.
Определяем удельные потери давления по формуле 3.3:
После определения удельных потерь давления по длине газопровода, делим сеть низкого давления по участкам и определяем диаметр на участке и потери давления между ними.
Расход на каждом участке между домами определяем путем сложения расходов на каждый дом.
После определения расходов на участках, определяем расчетные диаметры этих участков:
После производим расчет Рейнольдса и определяем коэффициент гидравлического сопротивления:
Число Рейнольдса для участка > 100 000 в связи с этим, расчет проводится по формуле 3.6.
После определения коэффициента гидравлического сопротивления, определяем потери давления перед каждым домом на всех участках, по формуле 4.2.
3.4 Расчет диаметра и допустимых потерь давления для стального газопровода низкого давления
Расчет стального газопровода низкого давления определяется по аналогичному расчету низкого давления для полиэтиленовых труб. В результате чего было принято занести его в таблицу в виде расчетных данных.
Коэффициент гидравлического трения рассчитывается для стальных газопроводов с принимаемой шероховатостью внутренней стенки n = 0,01 см. Определяется, как и для газопровода среднего давления по формуле 3.8.
Данные, полученные в результате расчета стального газопровода по ГРПШ № 3 (по всем участкам и всем домам, находящихся на данном участке), заносим в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 Потери давления для стального газопровода
Данные расчетов по ГРПШ №2 внесем в таблицы 4.2. и 4.3.
Таблица 4.2 Потери давления для полиэтиленовых труб
Таблица 4.3 Потери давления для стального газопровода
Данные расчета по ГРПШ №4 занесем в таблицы 4.4 и 4.5.
Таблица 4.4 Потери давления для полиэтиленового газопровода
Таблица 4.5 Потери давления для стального газопровода
Данные по расчету ГРПШ №5 занесем в таблицы 4.6. и 4.7.
Таблица 4.6 Потери давления для полиэтиленового газопровода
Таблица 4.7 Потери давления по длине стального газопровода
Данные для расчета по ГРПШ №1 занесем в таблицы 4.8. и 4.9.
Таблица 4.8 Потери давления по длине полиэтиленового газопровода
Таблица 4.9 Потери давления по длине стального газопровода
4. Подбор ГРПШ и оборудование для котельной
Газораспределительные пункты (ГРП) являются связующим звеном между ГРС и газовыми сетями и сооружаются на территории городов, поселков, промышленных и коммунальных предприятий. Они могут быть сетевыми, питающими отдельные участки распределительных сетей низкого и среднего давления и объектов, подающими газ конкретному предприятию. На ГРП осуществляется снижение давления и автоматическое поддержание его на заданном уровне, производится очистка газа от механических примесей и защита трубопроводов от повышения давления.
В зависимости от назначения и технической целесообразности они могут размещаться в отдельно стоящих зданиях; в пристройках к зданиям; в шкафах, устанавливаемых на несгораемой стене.
Устойчивая работа регуляторов наблюдается при загрузке 080% от максимальной пропускной способности.
Для регулирования давления газа широко применяются регуляторы давления газа. Если условия работы регуляторов отличаются от паспортных то необходим перерасчет максимальной пропускной способности.
В зависимости от величины расхода газа и наличия регуляторов большой пропускной способности узел редуцирования может иметь несколько рабочих линий. Имеются и ГРП, подающие газы двум разнородным потребителям. В этом случае они имеют и два узла редуцирования.
В качестве регулирующего устройства в ГРП промышленных предприятий при Q макс. 50 тыс. м 3 /ч допускается применять регулирующие заслонки.
Для измерения расхода газа используются счетчики типа РГ, расходомеры ТУРГАС, диафрагмы.
Для очистки газа от механических частиц на ГРП устанавливают фильтры. В зависимости от пропускной способности и входного давления применяются фильтры различных модификаций: сетчатые (ФС), волосяные кассетные литые (ФВ), волосяные кассетные сварные (ФГ). На городских ГРП применяют также висциновые фильтры с Д у = 300 мм и P вх = 1,2 МПа.
Очистка газа повышает надежность работы всего оборудования ГРП (ГРУ): отключающих устройств, регуляторов давления, предохранительных устройств, узлов учета расхода газа. При наличии в технологических схемах ГРП счетчиков расхода газа типов РГ, ТУРГАС перед ними монтируются дополнительные фильтры (ФС). Допускаемые перепады давления в новых и загрязненных кассетах соответственно: ФС - 2,5 кПа и 5 кПа; ФВ - 35 кПа и 10 кПа; ФГ - 45 кПа и 10 кПа. Общий перепад давления в фильтре определяется суммой перепадов на кассете и в корпусе фильтра (ФВ и ФГ). Суммарные потери в ФС складываются из потерь в корпусе (3040%), в фильтрующем элементе - стакане (5060%) и на сетке (12%).
Для защиты выходных газопроводов от превышения установленного давления на ГРП имеются предохранительные запорные клапаны (ПЗК), сбросные клапаны (ПСК). ПЗК устанавливают перед регулятором давления для автоматического отключения потока газа при повышении или понижении давления газа. Точность срабатывания их 5% заданных величин контролирующего давления. ПЗК контролируют верхний (на 25% выше максимального рабочего давления) и нижний предел. За нижний предел принимают минимально допустимое давление. Для бытовых потребителей P p макс. после регулятора давления не должно превышать 3 кПа.
Допускается не размещать установку ПЗК в ГРП или ГРУ промышленных предприятий, если по условиям производства не предусмотрены перерывы в подаче газа. В этих случаях необходима установка сигнализации на повышение или понижение давления газа сверх допустимых пределов.
В ГРП и ГРУ предусматривают продувочные и сбросные трубопроводы. Продувочные размещают как на входном газопроводе, после первого отключающего устройства, так и на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устройствами.
Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК должен быть равен Д у выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм.
В данной работе мы отдаем предпочтение шкафным ГРП. Их основное назначение - это редуцирование высокого или среднего давления, автоматическое поддержание выходного давления и прекращение подачи газа при аварийных ситуациях. Они не требуют специального помещения.
Часто в паспортных характеристиках ГРПШ заводами-изготовителями пропускная способность ГРПШ указывается равной пропускной способности регулятора давления при максимальном давлении. Однако в действительности пропускная способность ГРПШ будет определяться характеристикой каждого типа оборудования - фильтра, ПЗК, регулятора давления при действительном эксплуатационном давлении. В некоторых типах ГРПШ пропускная способность фильтра при рабочих условиях меньше, чем у регулятора давления. Но подбирать тип ГРПШ только по пропускной способности фильтра не следует, т.к. при переменных режимах газопотребления может оказаться, что регулятор давления, обладающий значительно большей, чем фильтр, проп
Газификация районного центра Темирлановка Шымкентской области с применением полиэтиленовых труб дипломная работа. Производство и технологии.
Реферат: Зовнішні пристрої ЕОМ
Реферат: Blitzkrieg Essay Research Paper The First Phase
Гдз По Геометрии 7 Мерзляк Контрольные Работы
Пространственная Произвольная Система Сил Курсовая Вариант 2
Реферат: Can We Debate Art Essay Research Paper
Информационная Система Организации Реферат
Курсовая Работа На Тему Сущность И Функции Налогообложения
Тарасов Диссертация
Реферат: Genetic Engineering Essay Research Paper Genetic EngineeringBioengineering
Чем Отличается Магистерская Диссертация От Дипломной Работы
История Развития Агрономии В Западной Европе Реферат
Реферат: Коды, сигналы, сообщения BIOS. Скачать бесплатно и без регистрации
Пособие по теме Баттерворт фильтрі
Контрольная работа по теме Построение эконометрической модели
Курсовая работа по теме Учет производственных запасов
Атлантический Океан Реферат 7 Класс
Доклад по теме Население России: Буряты
Дипломная работа по теме Активизация творческой деятельности по созданию интеллектуальной продукции в организации
Курсовая Работа На Тему Оценка Стоимости Предприятия
Сочинение Про Опавшие Листья
Образ рассказчика в новеллах Мериме "Этрусская ваза" и "Венера Ильская" - Литература курсовая работа
Проект геодезичних робіт щодо створення цифрового плану місцевості М 1:500 на території виробництва ПАТ "Дніпроважмаш" - Геология, гидрология и геодезия дипломная работа
Осмотр места происшествия при расследовании пожаров - Государство и право дипломная работа


Report Page