Az rpn optimális számának meghatározása

A gázelosztó állomások a gázellátó rendszerek vezetői. Ezeken keresztül a tápellátást nagy vagy közepes nyomású gázvezetékek gyűrűjéhez vezetik. A gáz elosztó rendszerét a fő gázvezetékekből 6 ... 7 MPa nyomáson szállítják. A gázelosztó rendszeren a gáznyomás magasra vagy közepesre csökken. Ezenkívül a gáz különleges szagot kap a gázelosztó rendszerben. Szaga van. Itt a gázt további tisztításnak vetik alá mechanikai szennyeződésekből és szárítják.

Az egyik legfontosabb kérdés a GDS optimális számának megválasztása a város számára. A GDS számának növekedésével a város főútjainak terhei és tartománya csökken, ami átmérőjük csökkenését és a fémek költségének csökkenését eredményezi. Azonban a GRS-szám növekedése növeli az építés költségeit és a földgázt szállító földgázvezetékek építését a gázelosztó rendszerhez képest, a működési költségek a GDS-személyzet fenntartása miatt nőttek.

A GDS számának meghatározásakor a következőkre összpontosíthat:

a legfeljebb 100 ... 120 ezer fővel rendelkező kisvárosok és települések esetében a legracionálisabb rendszerek egyike a GDS-nek;

a 200 ... 300 ezer fővel rendelkező városok számára a legracionálisabb rendszerek két és három GDS;

a több mint 300 ezer fővel rendelkező városok számára a legelmaradottabb a három GDS rendszer.

A GDS rendszerint a város határain kívül helyezkedik el. Ha a GRS száma több, akkor a város különböző pontjain találhatók. A GDS rendszerint két vezetékhálózattal van összekötve, ami biztosítja a város gázellátásának nagyobb megbízhatóságát. Nagyon nagy gázfogyasztók (CHP, ipari vállalkozások, kohászati ​​üzemek stb.) Közvetlenül a gázelosztó rendszerből táplálkoznak.

A gázszabályozó állomások a kisnyomású elosztó gázhálózatok élén vannak, gázokat szállítanak lakóházaknak. A repedés optimális számát az összefüggés határozza meg:

ahol V óra a lakóházak óránkénti gázfogyasztása, m 3 / h;

V OPT - az optimális gázáram a repedésen keresztül, m 3 / h.

A VOTS meghatározásához először meg kell határozni a hidraulikus repesztés optimális tartományát, amely 400 ... 800 méteren belül legyen. Ezt a sugarat a következő képlet határozza meg:

ahol # 8710; P - kiszámított nyomáskülönbség kisnyomású hálózatokban (1000 ... 1800 Pa);

j - kisnyomású hálózatok sűrűségi együtthatója, 1 / m;

m - népsűrűség a hidraulikus repesztőegység működése területén, személyek / ha;

e - egyedi óránkénti gázfogyasztás személyenként, m 3 / fő. amelyet meg kell adni vagy kiszámítani, ha a lakosok száma (N) ismert. a fogyasztó gáz és az általuk óránként fogyasztott gáz (V) mennyisége ismert:

Az optimális gázáram a repedésen keresztül a következő arányból kerül meghatározásra:

Az optimális törésszámot az alacsony nyomású gázhálózatok tervezésénél alkalmazzák. A hálózati frakciók általában a gázosított terület középpontjában helyezkednek el, így minden gázfogyasztó ugyanolyan távolságban helyezkedik el a hidraulikus törésektől. A nagy vagy közepes nyomású vetületi fővezetékből a hidraulikus repesztés maximális eltávolítása 50 ... 100 méter legyen.

j = 0,0075 + 0,003 • 270/100 = 0,0165 (1 / m),

e = 2627,33 / 48180 = 0,0545 (m 3 / óra),

R OPT = 249 • 1000 0,081 / [0,0156 0,245 • (270 • 0,0545) 0,143] = 822 (m),

V OPT = 270 • 0,0545 • 800 2/5000 = 1883,52 (m 3 / h),

Javítsa ki a V K HR értéket a kapott törésszám alapján:

Az EMG és a GRU tipikus rendszerei

A gázszabályozási pontokat (GRP) tégla vagy vasbeton blokkok szabadon álló épületébe helyezik. A hidraulikus repesztés elhelyezését lakott területeken SNiP szabályozza. Ipari vállalkozásoknál a hidraulikus repesztőegységek a területükön a gázellátás helyén találhatók.

A hidraulikus repesztőegység épülete 4 külön helyiséggel rendelkezik:

2. fő szoba, ahol minden gázszabályozó berendezés található;

3. szoba a műszerek számára;

4. helyiség gázkazánnal ellátott fűtőberendezésekhez;

1. helyiség bemeneti és kimeneti gázvezetékhez és a gáznyomás kézi vezérléséhez.

Tipikus hidraulikus repesztés esetén a következő csomópontokat lehet megkülönböztetni:

gáz beömlő / kimeneti egység 7 bypasstal a gáznyomás kézi beállításához a repedés után;

egy mechanikus gáz tisztító egység 1 szűrővel;

egy gáznyomás szabályozó egységet 2 szabályozóval és egy 3 biztonsági zárószeleppel;

gázáramlásmérő egység 6 membránnal vagy gázmérővel.

A műszeres helyiségben vannak önfelvevő mérőeszközök, amelyek a repedés előtti és utáni gáznyomást, a gázáramlásmérőt, a nyomásesést mérő nyomáskülönbséget mérő nyomáskülönbséget mérő nyomásmérőt mérik. A hidraulikus repesztőegység főterében a nyomást mérő nyomásmérők jelzik, amelyek a repedés előtti és utáni gáznyomást mérik; expanziós hőmérők, amelyek a gáz hőmérsékletét mérik a gáz beömlésében a repedés során és a gázáramlásmérő egység után.

A hidraulikus repesztőegység helyiségében legalább 10 ° C-os pozitív levegő hőmérsékletet kell fenntartani. Ehhez a hidraulikus repesztõegységet egy helyi fûtõrendszerrel szerelték fel, vagy az egyik legközelebbi épület fûtõrendszeréhez csatlakoztatták.

A tetőtörés szellőztetése érdekében egy deflektor van felszerelve, amely háromszoros légcserét biztosít a hidraulikus repesztőegység főterében. A hidraulikus törés fő helyiségének bejárati ajtója az alsó részében nyílásokkal kell rendelkeznie a levegőjárat számára.

A törésvilágítást leggyakrabban az irányított fényforrások külső beszerelésével végzik a hidraulikus repedésblokkra. Robbanásbiztos kivitelben robbanásveszélyes kivitelezés lehetséges. Mindenesetre a hidraulikus repedés bevonását kívülről kell elvégezni.

A hidraulikus repesztőegység épülete közelében villámvédelmi és földelő áramkör van felszerelve.

A gázt szabályozó egységek (GRU) nem különböznek feladatuk és működési elvük szerint a hidraulikus repedésektől. A legfontosabb különbség a hidraulikus repedésből az, hogy a GRU közvetlenül elhelyezhető azokban a helyiségekben, ahol gáz használatos, vagy valahol a közelben, és ingyenes hozzáférést biztosít a GRU-hoz. A GRU-nak nincs külön épületje. A GRU-t egy borotvahálóval újratelepítik, és a figyelmeztető táblákkal felakasztják. A GRU-t rendszerint termelési műhelyekben, kazánházakban és közüzemi gázfogyasztókban építették. A GRU-k fémszekrényben, a termelési épületek külső falain erősödnek. A GRU elhelyezésének szabályait az SNiP szabályozza.

A helyiségben, ahol a GRU található, a szellőzés és a világítás szempontjából ugyanazok a követelmények érvényesek, mint a hidraulikus repedés esetében.

Gázvezérlő pontok és berendezések felszerelése

A hidraulikus repedés és a GRU berendezés kiválasztása a gáznyomás szabályozó típusának meghatározásával kezdődik. A nyomásszabályozó kiválasztása után meghatározzák a biztonsági elzáró és biztonsági biztonsági szelepek típusát. Ezután egy szűrőt választanak a gáz tisztítására, majd egy elzáró szelepet és műszereket.

Nyomásszabályozó kiválasztása

A nyomásszabályozónak biztosítania kell, hogy a szükséges mennyiségű gáz áthaladjon a hidraulikus repesztőrendszeren és állandó nyomáson tartsa az áramlási sebességtől függetlenül.

A nyomásszabályozó kapacitásának meghatározására szolgáló számítási egyenletet a szabályozó testen áthaladó gázáram természetétől függően választjuk ki.

Subcritical outflow esetén, amikor a szabályozószelepen áthaladó gázsebesség nem haladja meg a hangsebességet, a számítási egyenlet a következőképpen alakul:

Szuperkritikus nyomás esetén, ha a nyomásszabályozó szelep gázsebessége meghaladja a hangsebességet, a számítási egyenletnek a következő alakja van:

K V - nyomásszabályozó kapacitásának együtthatója;

e egy olyan együttható, amely figyelembe veszi az egyenletek kezdeti modelljének pontatlanságát;

Kapcsolódó cikkek