Главная страница
Навигация по странице:

  • 7.1. Выбор регулятора давления газа

  • Произведем расчет для ГРП-2

  • 7.2. Выбор газового фильтра

  • 7.3. Выбор предохранительно-запорного клапана

  • 7.4. Выбор предохранительно-сбросного клапана

  • Произведем подбор оборудования для ГРП-1

  • 7.7. Выбор предохранительно-запорного клапана

  • 7.8. Выбор предохранительно-сбросного клапана

  • БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  • Газоснабжение жилого квартала в городе Сочи


    Скачать 0.68 Mb.
    НазваниеГазоснабжение жилого квартала в городе Сочи
    Дата19.02.2019
    Размер0.68 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаzapiska.docx
    ТипКурсовой проект
    #68210
    страница7 из 7
    1   2   3   4   5   6   7

    ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА

    В состав технологического оборудования регуляторных пунктов входят следующие элементы:

    • регулятор давления, понижающий или поддерживающий постоянным давление газа вне зависимости от его расхода;

    • предохранительный запорный клапан (ПЗК), прекращающий подачу газа при повышении или понижении его давления после регулятора сверх заданных значений;

    • предохранительное сбросное устройство, предназначенное для сброса излишков газа, чтобы давление не превысило заданное в схеме регуляторного пункта;

    • фильтр газа, служащий для его очистки от механических примесей;

    • контрольно-измерительные приборы (КИП), которые фиксируют: давление газа до и после регулятора, а также на обводном газопроводе (манометр); перепад давлений на фильтре, позволяющий судить о степени его загрязнения (дифманометр); расход газа (расходомер); температуру газа перед расходомером (термометр);

    • импульсные трубопроводы, служащие для присоединения регулятора давления, ПЗК, ПСК и контрольно-измерительных приборов.

    7.1. Выбор регулятора давления газа

    Выбор типа и размера регулятора давления зависит от расхода газа, его входного и выходного давлений. Основными параметрами, определяющими пропускную способность регулятора, является условный диаметр проходного сечения дросселирующего органа и соответствующий ему коэффициент пропускной способности.

    На основании технических характеристик регулятора давления газа РДБК (блочный регулятор давления газа им. Казанцева) по табл. 7.1 подбирают регулятор давления. Затем производят расчет расхода газа выбранного регулятора на основании его технических характеристик и приведенной ниже методики расчета.

    Расчетная пропускная способность регулятора принимается от 10 до 80% выше полученной при расчете нагрузки на сеть.

    Пропускная способность регулятора, выбранного из табл. 8.1 м3/ч, определяется по формуле

    , (7.1)

    где - площадь сечения условного прохода входного фланца, см2, принимаемая по табл. 7.1;

    - коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца, принимаемый по табл. 7.1;

    - коэффициент, определяемый по формуле:

    , (7.2)

    где - показатель адиабаты при нормальных условиях

    (р =0,013 МПа;t=С), который равен отношению удельной теплоемкости при постоянном давлении - к удельной теплоёмкости при постоянном объёме -;

    - абсолютное давление на входе и выходе из ГРП, Па;

    - плотность газа, кг/м3 .

    Для устойчивой работы регулятора давления необходимо, чтобы расход газа через него был в интервале от 10 до 80% от пропускной способности регулятора, т.е.:

    , ( 7.3)

    где - расход газа, выбранного из проекта ГРП, м3/ч;

    - пропускная способность регулятора, выбранного из табл. 7.1.

    На основании формулы (7.3) проверяют устойчивость работы выбранного регулятора. Если полученный результат попадает в данное процентное соотношение, то это означает, что регулятор давления работает устойчиво.

    Произведем расчет для ГРП-2:











    10% 85%

    Следовательно, регулятор давления РДБК1-100 с диаметром седла 70 мм будет работать устойчиво.

    Таблица 7.1

    Технические характеристики регулятора давления газа РДБК

    Характеристики регулятора давления

    РДБК1-100

    Диаметр Ду входного фланца, мм

    100

    Диаметр седла, мм

    70

    Максимальное входное давление, МПа

    1,2

    Диапазон настройки выходного давления, МПа

    0,001-0,06

    Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3

    2836

    Площадь условного прохода входного фланца, см2

    78,5

    Коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца

    0,206

    Масса, кг

    95

    7.2. Выбор газового фильтра
    Фильтры газовые предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины, смолистых веществ и других твердых частиц.
    Для сетчатых фильтров максимально допустимый перепад давления не должен превышать 5000 Па, для волосяных – 10000 Па.
    Технические характеристики фильтра приведены в табл. 7.2.

    Таблица 7.2.

    Технические характеристики фильтров

    Марка

    Пропускная способность (при плотности газа 0,7-0,73 кг/м3 и указанном давлении в скобках, МПа), м3

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Диаметр соединительного патрубка, мм

    Сетчатые фильтры

    ФС-50

    6500 (1,2)

    1,6

    50

    7.3. Выбор предохранительно-запорного клапана

    В ГРП для предотвращения недопустимого повышения или понижения выходного давления газа устанавливают быстродействующий предохранительно-запорный клапан (ПЗК).

    Настройка ПЗК осуществляется на отклонение выходного давления газа от заданных параметров на 25%. Основные технические характеристики ПЗК приведены в табл. 7. 3.


    Таблица 7.3.

    Технические характеристики предохранительно-запорных клапанов

    Тип клапана

    Диаметр соединитель-ного патрубка, мм

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Пределы настройки контролируемого давления, МПа

    Масса, кг

    нижний

    верхний

    КПЗ-100Н

    100

    1,2

    0,003-0,03

    0,03-0,6

    36

    7.4. Выбор предохранительно-сбросного клапана

    Предохранительный сбросной клапан (ПСК) предназначен для сброса в атмосферу определенного избыточного объема газа из газопровода после регулятора с целью предотвращения повышения давления на выходе из ГРП сверх заданных значений. Настраивается ПСК на повышение выходного давления газа на 15%. Основные технические характеристики ПСК приведены в табл. 7.4.

    Таблица 7.4.

    Технические характеристики предохранительно-сбросных клапанов

    Тип клапана

    Диаметр соединительного патрубка, мм

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Пределы настройки контролируемого давления, МПа

    Масса, кг

    ПСК-50Н/5

    50

    0,005

    0,002-0,005

    6,82


    Произведем подбор оборудования для ГРП-1:











    10% 85%

    Следовательно, регулятор давления РДБК1-100 с диаметром седла 50 мм будет работать устойчиво.

    Таблица 7.5

    Технические характеристики регулятора давления газа РДБК

    Характеристики регулятора давления

    РДБК1-100

    Диаметр Ду входного фланца, мм

    100

    Диаметр седла, мм

    50

    Максимальное входное давление, МПа

    1,2

    Диапазон настройки выходного давления, МПа

    0,001-0,06

    Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м3

    1418

    Площадь условного прохода входного фланца, см2

    78,5

    Коэффициент расхода, отнесенный к площади условного прохода входного фланца

    0,103

    Масса, кг

    95

    7.6 Выбор газового фильтра
    Фильтры газовые предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины, смолистых веществ и других твердых частиц.
    Для сетчатых фильтров максимально допустимый перепад давления не должен превышать 5000 Па, для волосяных – 10000 Па.
    Технические характеристики фильтра приведены в табл. 7.2.

    Таблица 7.6.

    Технические характеристики фильтров

    Марка

    Пропускная способность (при плотности газа 0,7-0,73 кг/м3 и указанном давлении в скобках, МПа), м3

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Диаметр соединительного патрубка, мм

    Сетчатые фильтры

    ФС-50

    6500 (1,2)

    1,6

    50

    7.7. Выбор предохранительно-запорного клапана

    В ГРП для предотвращения недопустимого повышения или понижения выходного давления газа устанавливают быстродействующий предохранительно-запорный клапан (ПЗК).

    Настройка ПЗК осуществляется на отклонение выходного давления газа от заданных параметров на 25%. Основные технические характеристики ПЗК приведены в табл. 7. 7.


    Таблица 7.7.

    Технические характеристики предохранительно-запорных клапанов

    Тип клапана

    Диаметр соединитель-ного патрубка, мм

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Пределы настройки контролируемого давления, МПа

    Масса, кг

    нижний

    верхний

    КПЗ-100Н

    100

    1,2

    0,003-0,03

    0,03-0,6

    36

    7.8. Выбор предохранительно-сбросного клапана

    Предохранительный сбросной клапан (ПСК) предназначен для сброса в атмосферу определенного избыточного объема газа из газопровода после регулятора с целью предотвращения повышения давления на выходе из ГРП сверх заданных значений. Настраивается ПСК на повышение выходного давления газа на 15%. Основные технические характеристики ПСК приведены в табл. 7.8.

    Таблица 7.8.

    Технические характеристики предохранительно-сбросных клапанов

    Тип клапана

    Диаметр соединительного патрубка, мм

    Максимальное рабочее давление, МПа

    Пределы настройки контролируемого давления, МПа

    Масса, кг

    ПСК-50Н/5

    50

    0,005

    0,002-0,005

    6,82



    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
    1. Вершилович В.А. Газоснабжение жилых и общественных зданий / В.А. Вершилович. Ростов-н/Д: Феникс; 2008. 94 с.

    2. Жила В.А. Газовые сети и установки / В.А. Жила. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 272 с.

    3. Промышленное газовое оборудование. справочник. 3-е издание, перераб.и дополн. – Саратов: Газовик, 2005. 624 с.

    4. СНиП 42-101-2002 «Газораспределительные системы». – М .: Госстрой

    России, 2003.

    5. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». – М.: ЗАО «Полимергаз», 2003.

    6. СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». – М.: ЗАО «Полимергаз», 2003.

    7. СП 42-12-2004 « Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб». – М.: ОАО «Росгазификация», 2004.
    1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта