Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трубопроводы на электростанциях

    Весьма полезно на поверхности гребенчатых прокладок и зеркал фланцев наносить слой графита или специальных мастик, что обеспечивает лучшую герметичность соединения и во многих случаях уменьшает коррозию прокладок и уплотнительных поверхностей фланцев. В дальнейшем приведен состав некоторых мастик, проверенных на трубопроводах электростанций высокого давления в СССР и на заводах по нефтепереработке [86, 94,101]. [c.204]


Рис. 23. Схема питательных трубопроводов электростанции Рис. 23. <a href="/info/616247">Схема питательных</a> трубопроводов электростанции
    За всеми трубопроводами электростанций осуществляется систематический надзор и контроль их состояния, которые выполняются по специальному графику. [c.132]

    Трубопроводы электростанций, предназначенные для перемещения воды и пара с температурой выще 120°С и избыточным давление.м выще 1 ати, находятся под надзором Госгортехнадзора, а поэтому их устройство и эксплуатация должны соответствовать техническим условиям и нормам, утвержденным правилами Госгортехнадзора. [c.97]

    Госгортехнадзор при соответствии документации трубопровода требованиям Госгортехнадзора ставит в паспорте трубопровода штамп о регистрации и возвращает паспорт со всеми приложенными к нему документами владельцу трубопровода (электростанции). [c.386]

    Фланцевые соединения в станционных трубопроводах электростанций успешно вытесняются сварными, так как первые менее надежны в отношении плотности, особенно при высоких параметрах среды. Поэтому фланцы сохраняются в основном там, где необходимо по условиям монтажа и ремонта иметь разъемные соединения, например при соединении трубопроводов с теплообменниками, крышкой цилиндра турбины, на маслопроводах, трубопроводах химической очистки воды, имеющих на внутренней поверхности защитные антикоррозионные покрытия и т. п. [c.94]

    Трубопроводы электростанций, сб. 1. Детали и элементы трубопроводов (Междуведомственные нормали). Госэнергоиздат, 1953. [c.424]

    Трубопроводы электростанций, сб. П. Детали и элементы трубопроводов Ру-100 (.Междуведомственные нормали). Госэнергоиздат, 1954. [c.424]

    Для ответственных трубопроводов электростанций, а также для труб поверхностей нагрева котлов и теплообменников к качеству гнутья предъявляются повышенные требования. Превышение допустимой эллипсности (искажения круглой формы трубы) в месте гиба и образование складок на внутренней стороне гиба недопустимы. Поэтому для холодного гнутья таких труб применяются специальные приспособления и станки. Для ручного гнутья труб диаметром до 38 мм используется приспособление, аналогичное приведенному на рис. 88, б. [c.208]

    Обозначения 1 - здание компрессорной. 2 - кислотная установка, 3 - склад пирита, 4 - основной склад. 5 - водородная установка, 6 - лабораторный персонал, 7 - лаборатория, 8 - сульфатная установка и склад, 9 - место утечки. 10 - электростанция, 11 - эстакада основного трубопровода, [c.543]


    Вновь смонтированные трубопроводы подвергают техническому освидетельствованию до выполнения изоляции. На тепловых электростанциях допускается освидетельствование вновь смонтированного трубопровода, изготовленного из бесшовных труб, с наложенной изоляцией при условии положительных результатов, 100%-го контроля элементов трубопроводов (труб, фасонных частей) неразрушающими методами дефектоскопии и предъявления для осмотра сварных стыков и фланцевых соединений без тепловой изоляции. [c.540]

    В ближайшие годы намечается значительно расширить сеть нефтепродуктопроводов. Постановление Совета Министров СССР о развитии сети нефтепродуктопроводов в 1981 — 1985 годах предусматривает сооружение новых трубопроводов для перекачки бензина и дизельного топлива в центральных районах страны, Сибири, Казахстане, создание ряда мазутопроводов, связывающих НПЗ с крупными тепловыми электростанциями, и керосинопроводов между заводами и аэропортами. [c.134]

    Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и исследовательских ядерных реакторов и установок. М. Металлургия, 1973. 408 с. [c.444]

    Водяной пар нефтеперерабатывающий завод получает с тепловых электростанций (ТЭЦ), которые сооружаются в непосредственной близости от завода и обеспечивают его не только тепловой, но и электрической энергией. С ТЭЦ на завод подается пар с давлением 0,7 1,6 4,0 МПа (давление указано на выходе с ТЭЦ). По заводу прокладываются трубопроводы, транспортирующие пар этих параметров. Если потребителям необходим пар иного давления, оно снижается с помощью специальных редуцирующих устройств. Для горячего водоснабжения и отопления зданий применяют водяной пар или горячую воду. Последний способ более удобен, так как при паровом отоплении не удается добиться тонкой регулировки температуры. [c.400]

    В связи со стремительным развитием энергетической промышленности СССР в 1960-х гг. встал вопрос о применении в качестве топливного сырья для крупных электростанций дешевых жидких нефтепродуктов (мазутов), обладающих высокой теплотворной способностью, что в свою очередь привело к необходимости транспортирования больших масс мазутов на значительные расстояния. В связи с этим возникла необходимость изыскания рационального способа их транспортировки по трубопроводам. Как показал опыт, перекачка с подогревом на значительные расстояния оказалась невыгодной из-за больших энергозатрат. Это обстоятельство заставило обратить внимание на способы улучшения реологических характеристик мазутов. [c.90]

    Удаление кислорода из воды. Кислород, растворенный в воде, вызывает коррозию металла парогенераторов электростанций, трубопроводов станций и тепловых сетей, поэтому должен быть удален из воды. Удаление кислорода осуществляется деаэрацией и химическим восстановлением. [c.346]

    Сжатие газов и жидкостей. Процесс сжатия газов и жидкостей для повышения их давления или осуществления движения по трубопроводам представляет собой один из важнейших технических процессов. В промышленно развитых странах суммарная мощность привода различных насосов и компрессоров достигает 25% установленной мощности электростанций. Почти все круговые процессы (циклы ДВС, ГТУ и др.) связаны с процессами сжатия. Поэтому энергетическое совершенство процесса сжатия имеет существенное практическое значение. [c.195]

    Очистная машина ОМС-2 предназначена для очистки наружной поверхности действующего магистрального трубопровода диаметром 508-529 мм от старой битумной изоляции, грязи и ржавчины. Машина работает по принципу механического срезания старой битумной изоляции с наружной поверхности ремонтируемого трубопровода, расположенного в траншее. Она состоит из рабочего органа, ходового механизма, электродвигателей привода и пульта управления, установленных на общей раме. Электродвигатели привода рабочего органа и ходового механизма приводятся в действие от передвижной электростанции трехфазного тока мощностью не менее 14 кВт. Рабочий орган представляет собой одноступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор с полным разъемным зубчатым венцом. Корпус редуктора рабочего органа также имеет разъем. Это дает возможность устанавливать машину на действующем трубопроводе без врезки, в любом его месте. [c.97]

    Газ пропускается через реактор и уловитель золы с помощью газожидкостного эжектора 6, работающего на щелочной воде. При смешении газа со щелочной водой в эжекторе происходит быстрое и полное удаление из него всех кислых примесей. В качестве щелочной воды используется отмывочная вода анионитных фильтров обессоливающей установки электростанции. Очищенный от всех примесей азот отделяется от щелочной воды в десорбере 7 и по трубопроводу поступает либо на использование, либо в емкости для хранения. После разделения щелочная вода при помощи циркуляционного насоса 8 вновь подается на эжектор. Отработанный раствор сбрасывается по линии 10, а свежий щелочной раствор из бака запаса И подается в установку с помощью насоса подпитки 9. [c.81]


    Поскольку сопротивление заземления объекта в целом обычно бывает очень низким, требуется весьма большой защитный ток. Однако обусловленные этим большие затраты на сооружение анодных заземлителей компенсируются возможностью обойтись без изолирующих фланцев и главным образом благодаря более высокой эксплуатационной надежности. Типичными примерами применения являются трубопроводы, заземлители, кабели и резервуары-хранилища на электростанциях и иа нефтеперерабатывающих заводах. Но такая защита может быть применена и на насосных или компрессорных станциях и на станциях для измерения и регулирования расхода продукта, а также на железобетонных колодцах, электрически не изолированных от самого трубопровода [2]. [c.287]

    Трубопроводы для охлаждающей воды имеют важное значение для работы электростанций и их нормальное функционирование не должно нарушаться. Пожарные трубопроводы важны для обеспечения безопасности. Те и другие трубопроводы обычно имеют надежное изолирующее покрытие, но в местах неизбежного повреждения покрытия они подвергаются опасности язвенной (сквозной) коррозии вследствие образования коррозионного элемента со сталью в бетоне. На сравнительно тонкостенных пожарных трубопроводах такие дефекты действительно нередко наблюдаются уже после непродолжительной эксплуатации. Локальная катодная защита от коррозии предотвращает появление таких повреждений. [c.290]

    На рис. 13.2 показано примерное расположение анодных заземлителей для локальной катодной защиты от коррозии на электростанции. Трубопроводы для охлаждающей воды имеют условный проход 2000 и 2500 мм и проложены на глубине до 6 м пожарные водопроводы с условным проходом (диаметром) 100 мм заглублены в грунт на 1 м. На тех и других трубопроводах применено битумное покрытие. [c.290]

    Правила распространяются на стационарные трубопроводы электростанций, транспортирующие водяной пар с давлением свыше 2 кГ1см или горячую воду с температурой свыше 120° С, за исключением временных трубопроводов со сроком службы до одного года, трубопроводов 1-й категории с наружным диаметром менее 51 мм, 3-й категории с наружным диаметром менее 76 мм, сливных, продувочных и выхлопных трубопроводов. [c.321]

    Трубопроводы используют для транспортировки значительных количеств СНГ от нефтеочистительного завода до вторичного распределительного предприятия, расположенного в крупной промышленной зоне, или до очень крупных потребителей (современный газоперерабатывающий завод, электростанция). В качестве примера можно назвать трубопровод СНГ в Фоули, по которому жидкий СНГ поступает на газовые заводы Управления газом района Северной Темзы (Великобритания). К трубопроводам следует отнести и отводы, предназначенные для обслуживания других потребителей. [c.127]

    Для отопления больших котлов СНГ используют редко, в основном в тех случаях, когда трубопровод, по которому они перекачиваются, находится в непосредственной близости от электростанции. Например, на одной из электростанций Великобритании СНГ перекачивают из хранилищной емкости в обогреваемый паром испаритель (эффективнее повышать давление жидкости, чем паровой фазы) и по питающему газопроводу подают в горелки, установленные под углом в топочных камерах, предназначенных для сжигания угля. Расчетные к. п. д. генерации при одинаковой электрической мощности станций, работающих на угле и СНГ, равны соответственно 25 и 29%. Однако эта электростанция довольно старая и эксплуатируется в режиме относительно низкого коэффициента нагрузки. [c.330]

    Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основньо элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций (РД 34.17.421 -92). [c.292]

    На основе локальной катодной защиты (защиты опасных мест ) в последние 10 лет была разработана технология совместной катодной защиты подземного оборудования и коммуникаций всего комплекса электростанций и промышленных агрегатов [51]. Эта технология целесообразна в том случае, когда системы трубопроводов уже нельзя надежно или экономично изолировать от железобетонных фундаментов или заземляющих устройств [52]. При наложении защитных токов в несколько сот ампер и применении глубинных анодных заземлителей в этом случае можно было предотвратить образование протяженных макроэлементов путем снижения потенциала катодно защищаемых поверхностей [53]. В ФРГ с 1974 г. катодная защита магистральных газопроводов с давлением свыше 0,4 или 1,6 МПа считается обязательной и регламентируется рабочими нормалями Западногерманского объединения специалистов газового и водопроводного дела (ОУО У 0-462 и 0-463) это относится и к нефтепроводам, защита которых регламентируется нормалью па магистральные трубопроводы для транспортирования опасных (горючих) жидкостей (ТЙЬР301). В настоящее время общая длина трубопроводов, имеющих катодную защиту, превышает в ФРГ 40 тыс. км. [c.39]


Смотреть страницы где упоминается термин Трубопроводы на электростанциях: [c.290]    [c.386]    [c.290]    [c.55]    [c.268]    [c.285]    [c.68]    [c.583]    [c.381]    [c.32]    [c.290]   
Смотреть главы в:

Катодная защита от коррозии -> Трубопроводы на электростанциях




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте