Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методическое пособие 774.pdf
Скачиваний:
7
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
9.68 Mб
Скачать

Вопросы для самопроверки

1. Поясните представление трассы газопровода как вектора переменной длины.

2.Как выбираются пары трасс для использования в операторе скрещивания?

3.Каким образом реализуется действие оператора мутациипри работе

страссами газопровода?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектирование газопроводов наиболее важный этап создания газотранспортных систем и весьма трудоемкая задача, которая должна решаться в зависимости от назначения и условий размещения конкретного газопровода. На этапе проектирования определяется тип оборудования, точное расположение трубопроводов в строгом соответствии с существующими нормами и требованиями. Одной из главных задач технологического расчета магистральныхгазопроводовявляетсявыбор оптимальной трассы газопровода.

Данное пособие поможет студентам освоить современные технологии проектирования газопроводов.

41

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Алиев, Р. А. Трубопроводный транспорт нефти и газа /Р. А. Алиев и др. – М.: Недра. 1988. − 387 с.

2.Быков, Л. И. Типовые расчеты при сооружении иремонте газонефтепроводов/ Л. И. Быков и др. СПб.: Недра. 2006. 259 с.

3. ОНТП 51–1–85. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Магистральные газопроводы. Ч. 1. Газопроводы. − М.: Мингазпром, 1985. 332 с.

4.СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы / Госстрой России. –

М.: ГУП ЦПП. - 1998. – 60 с.

5.Коршак, А. А. Трубопроводный транспорт нефти, нефтепродуктов и газа/А. А. Коршак, А. М. Нечваль.– Уфа:ДизайнПолиграфСервис,2005.– 515с.

6.Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах: учеб. пособие /под общ. ред. Ю. Д. Земенкова. СПб.: Недра, 2004. 544 с.

42

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краны шаровые

Краны шаровые с пневмогидроприводом или электрогидроприводом DN 1200, 1400 мм PN 8.0, 10.0, 12.5 МПа (рис. П.1.1, П.1.2).

Рис. П.1.1. Краны шаровые с пневмогидроприводом или электрогидроприводом [1]

Рис. П.1.2. Размеры опорных лап шаровых кранов DN 1200, 1400 для установки на фундамент [1]

43

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Газораспределительные станции

Типовая принципиальная схема блочной газораспределительной станции ГРС «Газпроммаш» представлена на рис. П.2.1.

Примеры блокбоксов базовых вариантов блочных газораспределительных станций производительностью до 100000 м3/ч представлены на рис. П.2.2 - П.2.4.

Блок-бокс переключения включает в себя:

байпасную линию;

переключающие шаровые краны с пневмоприводом;

узел предохранительных клапанов;

узел подготовки импульсного газа;

систему принудительной вентиляции;

датчики охранной и пожарной сигнализации;

датчики КИПиА и сигнальное оборудование;

электроосвещение;

электрообогрев (при необходимости). Блок-бокс редуцирования включает в себя:

узел очистки газа с двумя фильтрами (основным и резервным) и накопителем (сброс конденсата в дренажную емкость автоматический);

две нитки редуцирования (основную и резервную) на базе регуляторов с отсекающим устройством или с двумя последовательно установленны-

ми регуляторами;

узел редуцирования газа для котла отопления и на дом оператора;

узел подготовки импульсного газа;

систему принудительной вентиляции;

датчики КИПиА и сигнальное оборудование;

электроосвещение.

Блок-бокс КИПиА состоит из трех помещений:

первое помещение – топочная с котлом отопления, обеспечивающим обогрев блок-бокса КИПиА и блок-бокса редуцирования;

второе помещение – мастерская;

третье помещение – электрооборудование КИПиА (шкаф контроля

иуправления ГРС, щит электропитания, источник бесперебойного питания).

Узел коммерческого учета газа изготавливается на базе УСБ или БСУ с измерительными трубопроводами, размещенными в отдельном блок-боксе или на открытой площадке. В качестве расходомеров, по выбору заказчика применяются измерительные комплексы «СуперФлоу» или «ГиперФлоу» (опросный лист предусматривает и другие варианты для учета газа: комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК, вихревые, ультразвуковые счетчики и т.д.). В случае размещения узла измерения на открытой площадке вычислитель расхода (или корректор) газа устанавливается в блок - боксе редуцирования.

44

45

Рис. П.2.1. Типовая принципиальная схема блочной газораспределительной станции [5]

46

Рис. П.2.2. Блок-бокс редуцирования станции «ГРС ГАЗПРОММАШ-20» [5]

47

Рис. П.2.3. Блок-бокс редуцирования станции «ГРС ГАЗПРОММАШ-50» [5]

48

Рис. П.2.4. Генеральный план размещения станции «ГРС ГАЗПРОММАШ-20» [5]

 

 

Таблица П.2.1

 

Основные параметры «ГРС ГАЗПРОММАШ-20» [4]

Наименование параметра и характеристики

Показатели

 

п/п

 

 

 

 

1

Давление газа на входе (условное/рабочее давление)

до 8,0 / 7,5 МПа

 

2

Давление газа на выходе

0,3-1,2 МПа

 

 

Максимальная пропускная способность станции при скоро-

 

 

 

сти газа < 25 м/с:

 

 

3

Рвых=0,3 МПа, Рвх=0,8-7,5 Мпа

11000 нм³/ч

 

 

Рвых=0,6 МПа, Рвх=1,1-7,5 Мпа

19500 нм³/ч

 

 

Рвых=1,2 МПа, Рвх=1,7-7,5 Мпа

36200 нм³/ч

 

4

Напряжение основного питания

220/380В

 

 

Потребляемая мощность:

 

 

5

– в дежурном режиме

0,5 кВт

 

 

– при полной нагрузке

7 кВт

 

6

Время работы в режиме аварийного питания

48 ч

 

7

Температура окружающего воздуха

-40°С до +40°С

 

для ХЛ -60°С до +60°С

 

 

 

 

 

Диаметр трубопровода:

 

 

8

– на входе ГРС

108х6

 

 

– на выходе ГРС

159х8

 

 

Масса блокбоксов:

 

 

9

– блокбоксы переключений

не более 12000 кг

 

 

– блокбоксы рецудирования

не более 9000 кг

 

 

 

Таблица П.2.2

 

Основные параметры «ГРС ГАЗПРОММАШ-50»

Наименование параметра и характеристики

Показатели

 

п/п

 

 

 

 

1

Давление газа на входе (условное/рабочее давление)

до 8,0 / 7,5 МПа

 

2

Давление газа на выходе

0,3-1,2 МПа

 

 

Максимальная пропускная способность станции при скоро-

 

 

 

сти газа < 25 м/с:

 

 

3

Рвых=0,3 МПа, Рвх=0,8-7,5 Мпа

25500 нм³/ч

 

 

Рвых=0,6 МПа, Рвх=1,1-7,5 Мпа

44800 нм³/ч

 

 

Рвых=1,2 МПа, Рвх=1,7-7,5 Мпа

83100 нм³/ч

 

4

Напряжение основного питания

220/380В

 

 

Потребляемая мощность:

 

 

5

– в дежурном режиме

0,5 кВт

 

 

– при полной нагрузке

7 кВт

 

6

Время работы в режиме аварийного питания

48 ч

 

7

Температура окружающего воздуха

-40°С до +40°С

 

для ХЛ -60°С до +60°С

 

 

 

 

 

Масса блок боксов:

 

 

8

– блок оксы переключений;

не более 12000 кг

 

 

– блокбоксы рецудирования

не более 9000 кг

 

49

Типовая принципиальная схема и примеры базовых вариантов блочных газораспределительных станции «Газпроммаш» производительностью до 10000 м3/ч с размещением узлов переключения, очистки и редуцирования в едином блок-боксе представлены на рис. П.2.5- П.2.6.

Типовая принципиальная схема и пример базового варианта блочной газораспределительной станции «Газпроммаш» производительностью до 5000 м3/ч с размещением технологического оборудования в едином блок-боксе представлены на рис П.2.7.

Вариант исполнения блок-бокса КИПиА состоящего из трех помещений (помещение подготовки теплоносителя, КИПиА и мастерская), изображен на рис. П.2.8.

Примеры блок - зданий газораспределительных станции представлены на рис. П.2.9 - П.2.10.

Газораспределительные станции «Газпроммаш» производительностью свыше 160 тыс. м3/ч, как правило, изготавливаются по индивидуальным проектам с использованием типовых решений и опыта конструирования отдельных единиц оборудования из состава ГРС (рис. П.2.11).

50

51

Рис. П.2.5. Типовая принципиальная схема блочной газораспределительной станции [5]

52

Рис. П.2.6. Блок-бокс редуцирования станции «ГРС ГАЗПРОММАШ-5» [5]

53

Рис. П.2.7. Схема пневматическая принципиальная станции ГРС «ГАЗПРОММАШ-3» [5]

54

Рис. П.2.8. Блок-бокс КИПиА ГРС «ГАЗПРОММАШ» 3- секционный [5]

55

Рис. П.2.9. Газораспределительная станция ГРС «ГАЗПРОММАШ-10» [5]

56

Рис. П.2.10. Газораспределительная станция ГРС «ГАЗПРОММАШ-80» [5]

57

Рис. П.2.11. Подогреватель топливного и пускового газа [5]