Курсовая работа газафикация. Газоснабжение улицы лесная с. Копей кубово буздякского района республики башкортостан
Скачать 231.24 Kb.
|
6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ ПУНКТА РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА Конструкция пункта редуцирования газа должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, требованиям промышленной, механической, электрической и пожарной безопасности, взрывобезопасности при испытаниях, монтаже, эксплуатации, а также соответствовать ГОСТ Р 52350.14. Конструкция пунктов редуцирования газа должна обеспечивать их работоспособность и надежность эксплуатации. Строительные конструкции, шкаф и трубопроводы должны иметь защитные покрытия, обеспечивающие коррозионную стойкость к воздействию окружающей среды. Конструкция ГРПШ должна включать в себя: шкаф, для размещения в нем линий редуцирования, линии редуцирования, состоящие из комплекса технических устройств, газопроводов, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, узел учета газа (при необходимости), комплекс средств автоматизации (при необходимости), оборудование для обогрева шкафа (при необходимости). Пункты редуцирования газа могут иметь модификацию в зависимости от следующих показателей: пропускной способности; входного и выходного давления природного газа; числа рабочих линий редуцирования и их оснащенности; уровня автоматизации; типа источников тепла для отопления (обогрева); наличия узла учета газа; климатических условий. Пункты редуцирования газа должны быть изготовлены по конструкторской и технологической документации предприятия-изготовителя, разработанной на основании настоящего стандарта с учетом требований Единой системы конструкторской и технологической документации (ЕСКД, ЕСТД) Российской Федерации, ГОСТ 15.309. Число линий редуцирования в пунктах редуцирования газа определяется разработчиком, исходя из требуемой пропускной способности, числа выходных газопроводов и объема потребления газа. В ГРПШ число рабочих линий редуцирования не более двух. Не допускается применение запорной арматуры для редуцирования давления газа на обводных газопроводах. Для обеспечения непрерывности подачи газа в пунктах редуцирования газа может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав резервной линии редуцирования должен соответствовать основной линии или должен обеспечивать аналогичный уровень безопасности. Резервная линия редуцирования должна иметь возможность включения в работу автоматически при неисправности основной линии. В шкафном пункте редуцирования газа возможно применение съемной обводной линии с редукционной и защитной арматурой. Пункты редуцирования газа должны быть транспортабельными, а их габариты (с учетом демонтажа съемных узлов) и масса должны обеспечивать возможность перевозки. Выбор типа трубопроводной арматуры и марки стали труб должен производиться при разработке конструкторской документации на конкретный пункт редуцирования газа, исходя из условий эксплуатации, давления и физико-химических свойств рабочей среды (природный газ, горячая вода, пар). В линии редуцирования должна включаться трубопроводная арматура, безопасность применения которой обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р53672 при проектировании и изготовлении. Технические устройства и материалы, в том числе импортные, должны иметь разрешительные документы на применение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Блочные газорегуляторные пункты должны быть оснащены автоматическими установками пожарной сигнализации, пожаротушения и первичными средствами пожаротушения. Подбор регуляторов давления газа Регулятор давления – это разновидность регулирующей арматуры, автоматически действующее автономное устройство, служащее для поддержания постоянного давления газа в трубопроводе. Узел редуцирования давления газа – это система для снижения давления транспортируемого газа с целью перепуска его из газопровода с более высоким давлением в газопровод с более низким давлением. Входит в линейную часть газопровода. Основным требованием при подборе регулятора давления является обеспечение устойчивости его работы на всех возможных режимах, чего проще всего добиться правильным выбором регулятора для того или иного объекта. Система редуцирования давления газа должна поддерживать устойчивый режим давления в выходном газопроводе, обеспечивающий надежную бесперебойную и безопасную работу газоиспользующего оборудования потребителей. Пропускную способность ПРГ следует принимать на 10-15 % больше расчетного расхода газа. В ПРГ могут предусматриваться резервные линии редуцирования для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в случае выхода из строя или проведения планового ремонта рабочей линии редуцирования. Выбор регуляторов давления газа необходимо производить с учетом следующих факторов: 1) тип объекта регулирования; 2) максимальный и минимальный требуемый расход газа; 3) максимальное и минимальное входное давление; 4) максимальное и минимальное выходное давление; 5) точность регулирования (максимально допустимое отклонение регулируемого давления и время переходного процесса регулирования); 6) необходимость полной герметичности при закрытии регулятора; 7) акустические требования к работе регуляторов с высокими входными давлениями и большими расходами газа. При выборе регулятора давления необходимо учитывать явления, связанные с шумом работающего регулятора. Возникновение шумов вызвано газодинамическими колебательными процессами у регулирующих органов и стенок регуляторов. При совпадении частоты колебаний амплитуда колебаний клапана может резко возрасти, что приведет к износу и разрушению клапана, сильной вибрации регулятора. Наиболее эффективный метод снижения амплитуд колебаний – установка гасителя шума (перфорированного патрубка) сразу после редуцирования газа. 7 СОСТАВЛЕНЕ СХЕМЫ ПУНКТА РЕДУЦИРОВАНИЕ ГАЗА Регулятор давления газа РДНК- 400 : 1) для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; 2) автоматического поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. 3) автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. Устройство и принцип работы РДНК: В корпусе 11 запрессовано седло 13 рабочего клапана 12, одновременно являющееся седлом отсечного клапана 28. Рабочий клапан посредством штока 31 и рычажного механизма 32 соединен с рабочей мембраной 4. Настройка выходного давления регулятора осуществляется с помощью сменной пружины 6 и нажимной гайки 7. Для регулятора РДНК-400 в центре рабочей мембраны 4 установлен предохранительный сбросной клапан 38, который настраивается с помощью пружины 39 и гайки 40 (рисунок 2). Отключающее устройство имеет мембрану 18, связанную с исполнительным механизмом 41, фиксатор 15 которого удерживает отсечной клапан 28 в открытом положении. Настройка отключающего устройства производится сменными пружинами 20 и 21 с помощью регулировочных гаек 22 и 23. Подаваемый к регулятору газ среднего или высокого давления проходит через входной патрубок 30 и, проходя через зазор между рабочим клапаном 12 и седлом 13, редуцируется до низкого давления и через выходной патрубок 14 поступает к потребителю. Импульс подключается к выходному трубопроводу на расстоянии 5Ду от выхода регулятора и по трубопроводу поступает в подмембранную полость регулятора, которая в свою очередь соединена трубопроводом с подмембранной полостью отключающего устройства. В случае повышения давления на выходе регулятора РДНК-400 до величины указанной в таблице 1 пункт 4, открывается сбросной клапан 38. обеспечивая сброс газа в атмосферу через свечу. В случае, когда перед выходным краном предусмотрено самостоятельное сбросное устройство, возможно исключение работы сбросного клапана регулятора путем затяжки пружины 39 на рисунке 2. При повышении или снижении выходного давления от величины настройки отключающего устройства фиксатор 15 усилием на мембране 18 выводится из зацепления и клапан 28 под действием пружины 27 закрывает седло 12, поступление газа прекращается. Пуск регулятора в работу производится при давлении настройки, Рвых вручную, после устранения причин, вызвавших срабатывание отключающего устройства. Для этого вывертывается пробка 25 и плавно перемещается шток 26 до того момента, когда за его выступ западает конец фиксатора 15. Этот момент определяется на слух по характерному щелчку. Затем пробка 25 устанавливается на место и заворачивается до упора. Для уменьшения влияния расхода на выходное давление в конструкции регуляторов РДНК-У, РДНК-1000, РДНК-400М, предусмотрен компенсирующий узел с пружинами 33 в соответствии с рисунком 1, а в РДНК-У дополнительно к компенсирующему узлу ту же функцию выполняет узел разгрузки 43 в соответствии с рисунком 3. Основные технические характеристики регуляторов давления газа РДНК-400
8 СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ Таблица 5-Спецификация материалов и оборудования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В данном курсовом проекте запроектирована система газоснабжения села Копей – Кубово Буздякского района Республики Башкортостан. Была взята улица Лесная. Количество расчетных участков равно 76. По заданным параметрам рассчитывается характеристика газового топлива. Определяются гидравлические расчеты наружной сети газораспределения. По результатам расчетов подобраны необходимые диаметры труб наружного газопровода. Определен общий суточный расход газа в населенном пункте. Рассчитано количество катодных станций и пункта редуцирования газа и определены их основные характеристики, подобраны регуляторы газа и газовые фильтры. При проектировании была использована карта населенного пункта, схема внутреннего газопровода, план жилого дома, схема пункта редуцирования газа и другие нормативные документы в соответствии с требованиями регламента безопасности, стандартов отрасли и ГОСТов. В результате проектирования газораспределительных систем, освоил правила проектирования газораспределительных систем сетей, научился производить гидравлические расчеты наружных и внутренних газопроводов, определять необходимые диаметры газопровода, работать с номограммой и подбирать основные оборудования в соответствии. Список использованных источников:
|