Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Схемы газораспределительных станций

    Схемы газораспределительных станций [c.123]

    Схема газораспределительной станции Ташкент-3 представлена на рисунке. [c.216]

    Схема газораспределительной станции Ташкент-5  [c.218]

    Схема газораспределительной станции Ташкент-4  [c.217]

    На вводе в город сооружаются газораспределительные станции (ГРС), предназначенные для приема газа из магистралей, стабилизации его давления, учета и выдачи газа в распределительные сети высокого и среднего давлений. В соответствии с этим ГРС оборудуются регуляторами давления, КИП и необходимой арматурой. В зависимости от конкретных условий схема ГРС может иметь тот или иной вид. На рис. П1-9 представлена примерная схема ГРС. [c.77]


    В тех случаях, когда удается прак тически без изменений использовать типовой проект, такой метод проектирования наиболее целесообразен В этом случае разрабатывается про ектиая документация, которая пере дается проектным институтам от расли в виде альбомов, включающих все части проекта технологическую, АСУ ТП, строительную и т д (см рис 7 1) Б основе этого метода ле жит унификация технологической схемы объекта и систем автоматизации, типизация генплана объекта Для объектов транспортировки газа метод ПТП широко применяется для компрессорных станций с агрегатами различных типов, газораспределительных станций малой и средней пропускной способности Использование ПТП позволяет резко повысить производигельность труда проектировщиков и качество проектной доку ментации Однако существуют такие объекты, для которых нецелесообразно использовать ПТП, так как для них невозможно полностью унифицировать технологическую схему всего объекта и типизировать его генплан Поэтому применение метода ПТП для проектирования таких объектов требовало бы большого объема корректировок исключения одних функций АСУ ТП и включение других, изменения мест отбора, кабельных и трубных трасс и т п Большой объем корректировок взаимосвязанного комплекта документов требует значи тельных трудозатрат проектировщи ков высокой квалификации и чреват возможными ошибками Поэтому для таких объектов целесообразно применять метод МП [c.144]

    В табл. П-43 и П-44 приводится расход электроэнергии на сжатие коксового газа, технического кислорода, кислородо-воздушной смеси, воздуха и экспанзерного газа. Расход энергии на сжатие природного газа не учитывается, так как последний поступает из сети дальнего газопровода через газораспределительную станцию под давлением, необходимым по данной технологической схеме. Затраты электроэнергии на другие нужды также не приведены, поскольку чаще всего она расходуется на предыдущих или последующих стадиях подготовки технологического газа (конверсия СО, очистка газа от СО2 и др.). [c.108]

    В промышленных предприятиях принята следующая схема питания технологического оборудования сжиженным газом. Жидкий газ, доставляемый автомобильными и железнодорожными цистернами, сливается в стационарные резервуары, откуда при помощи насосов перекачивается в теплообменник (испаритель). В теплообменнике происходит испарение жидкого газа, приче.м теплоносителем чаще всего служит пар. Испаряемый газ поступает в газораспределительную станцию, а из нее к технологическому оборудованию цехов. [c.53]


    Исходный природный газ из газораспределительной станции поступает на установку сероорганической очистки, схема установки аналогична схеме описанной выше установки паровой конверсии, работающей при низком давлении. Технологический газ после установки сероочистки под давлением 0,17 МПа поступает в сатурационную башню I, насадка которой орошается горячей водой и насыщается парами воды до объемного соотношения пар.таз = 0,4 1. Соотношение пар газ в шахтном конверторе 4 обычно поддерживается равным 1,2 1. Водяной пар добавляется к смеси в теплообменнике 2. Здесь парогазо- [c.46]

    Населенные пункты снабжаются природным горючим газом по следующей схеме газ из места добычи (скважины) поступает в магистральный газопровод, по которому его доставляют в газораспределительную станцию населенного пункта из газораспределительной станции газ поступает в газорегуляторные пункты (ГРП), из ГРП — в городскую сеть низкого давления из городской сети низкого давления — в дворовую и через внутридомовую сеть к приборам. Поскольку потребителям требуется горючий газ разного давления, применяется ступенчатая схема газоснабжения. Так, например, газоснабжение крупных городов и промышленных центров нашей страны осуществляется по трехступенчатой кольцевой схеме (рис. 76). В зависимости от [c.183]

    Производство аммиака по первой схеме (рис. 29). Природный газ из газораспределительной станции 1 под давлением 3 ата поступает в объединенный корпус производства аммиака и распределяется по совмещенным агрегатам конверсии. В этих агрегатах газ проходит сатурационную башню 2, где насыщается водяным паром до соотношения пар газ = 0,43 1,0. Из башни 2 газ поступает в межтрубное пространство теплообменника 3, куда добавляется недостающее количество пара (до соотношения пар газ=1 И), необходимого для процесса конверсии метана. [c.68]

    Схема производства технологического газа для синтеза аммиака при низком давлении (рис. У-1). Природный газ из газораспределительной станции или любой другой углеводородный газ, содержащий [c.190]

    Газораспределительные станции (ГРС). Газораспределительные станции служат для снижения давления газа до допустимого по нормам Государственной инопекции газового надзора для городских сетей. Снижение давления производится дросселированием газа в двухступенчатых регуляторах давления. Кроме снижения давления на ГРС, производится распределение природного газа по отдельным потребителям, учет и контроль потребления его, иногда одоризация и маслонасыщение. Обычная схема устройства ГРС изображена на фиг. 8 [17]. [c.42]

    Схема газораспределительной станции Ташкент-5 представлена на рисунке. На станции установлен автономный источник питания, вырабатывающий электроэнергию и исключающий необходимость подвода электроэнергии извне, а также применены внутритрубный подогреватель газа, более экономичный по сравнению с используемыми, и турбосепаратор с эффективным отделением из газа конденсата и механических примесей. [c.218]

    Природный газ из магистральных газопроводов поступает на газораспределительные станции (ГРС), где он подвергается очистке от механических примесей здесь же давление газа снижается до величины, допустимой для распределительных газопроводов, используемых для транспортирования его в различные части города и к промышленным предприятиям. Кроме того, на ГРС производится одорирование газа, а также осуществляется контроль его расхода. На ГРС газ дросселируется от давления в конце магистрального газопровода (1,5 — 4,0 Мн/м ) до давления в начале распределительных газопроводов (0,6—1,2 Мн/м ). Принципиальная схема ГРС с двухступенчатым дросселированием была показана на рис. 9-1. [c.175]

    Пот ребление газа промышленными предприятиями и населением очень неравномерео, поэтому давление газа в течение суток колеблется. Для выравнивания давления, а также на случай аварий в газопроводах или промысле необходимо иметь запасы газа у потребителей. Поэтому в схему добычи и транспортирования газа входят газгольдерная станция и установка сжижения природного газа. От мапистрального газопровода, имеющего давление 25—35 агы, газ подается к месту потребления через газораспределительные станции (ГРС), на газораспределительные пункты (,ГР(П), где давление снижается до 3 ати и ниже, по техническим условиям потребителя. [c.38]

    Профессор Я.И.Шнеэ предложил [ij схемы использования потенциальной энергии газа для силовых нужд с помощью турбодетандеров, устанавливаемых на газораспределительных станциях (ГРС). В схе -мах предусмотрены подогрев газа с целью предотвращения конденса -ции тяжелых углеводородов в проточной части турбодетандера и утилизация тепла отходящих газов. Приводятся технико-экономические показатели установок, подтверждающие целесообразность их использования в газовой промышленности. [c.4]

    Схема энерготехнологичсского криогенного комплекса на базе газораспределительной станции 1 - газ низкого давления в местную сеть 2 - природный газ высокого давления из магистрального газопровода 3 - заправка газом высокого давления 4 - заправка сжиженным газом 5 - газ на бытовые нужды ГРС - газораспределительная станция  [c.252]


    В приводимом ниже примере при пробном наложении тока было установлено, что потенциал расположенного рядом газопровода высокого давления тоже снижается. Это свидетельствует о наличии контакта. На рис. 11.9 представлена схема системы трубопроводов и показаны значения измеренных токов в трубопроводе. Станция регулирования расхода газа может быть успешно использована для подсоединения измерительных кабелей. Поскольку к домовым газовым вводам тоже можно подключить измерительные кабели, участки излмерения тока в трубопроводах газораспределительной сети получаются сравнительно короткими. Измерение тока вдоль трубопровода (см. раздел 3.4.2) хорошо поддается контролю при наложении импульсного тока. Величина и полярность этого тока тоже показаны на рис. 11.9. Можно легко установить, что в районе домов № 22—24 по улице I через разыскиваемый контакт протекал ток 40 А. Соприкосновение произошло с домовым вводом газа в дом № 13. [c.262]

    Г азосепараторы (англ. gas separators, от лат. separator — отделитель) — аппараты для отделения газа от жидкости (нефти, углеводородного конденсата, капельной влаги) и механических примесей. Газо-сепараторы являются обязательным элементом любой технологической схемы подготовки нефти на промыслах и газа, устанавливаются на компрессорных станциях, сборных и газораспределительных пунктах, ГПЗ. [c.27]


Смотреть страницы где упоминается термин Схемы газораспределительных станций: [c.127]    [c.833]   
Смотреть главы в:

Компрессоры и компрессорные станции -> Схемы газораспределительных станций




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте