Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение пропускной способности и производительности газопроводов

Читайте также:
  1. II этап. Определение проблем пациента
  2. II. Определение культуры Э. Б. Тайлора как основа формирования предметной области культурной антропологии.
  3. VIII. Определение победителей. Награждение
  4. А.1 Определение групп однотипности сварных соединений газопроводов
  5. А3 Определение групп однотипности сварных соединений магистральных газопроводов при проведении производственной аттестации технологий сварки
  6. Алгоритм решения транспортной задачи закрытого типа, представленной в матричной форме, без ограничений пропускной способности методом потенциалов
  7. Анализ динамики производительности труда. Факторный анализ производительности труда.

 

18.3.1 Пропускной способностью газопровода (участка газопровода) q, млн.м3/сут, называется количество газа, которое может быть передано по газопроводу при стационарном режиме, максимальном использовании располагаемой мощности газоперекачивающих агрегатов и заданных расчетных параметрах: граничных условиях в начале и в конце газопровода, рабочем давлении по трассе, гидравлической эффективности, температуре окружающего воздуха и грунта, температуре охлаждения газа и т.п.

18.3.2 Различают средние пропускные способности рассматриваемых расчетных периодов (год, квартал, месяц, сутки или др.).

18.3.3 Пропускная способность q для каждого из расчетных периодов определяется на основе гидравлических расчетов при средних для периода заданных расчетных параметрах (п.18.3.1).

18.3.4 Производительностью магистрального газопровода, Q (млрд.м3/год, млрд.м3/кварт., млрд.м3/мес.), называется количество газа при 293,15 К и 0,1013 МПа, транспортируемого по газопроводу за расчетный период.

18.3.5 Производительность магистрального газопровода Qn вычисляют по формуле

, (18.7)

где qi - пропускная способность газопровода;

t i – продолжительность рассматриваемого периода (год, квартал, месяц);

Ки – коэффициент использования пропускной способности.

18.3.6 Коэффициент использования пропускной способности Ки вычисляют по формуле

Ки = Кро · Кэт · Кнд. (18.8)

где Кро – коэффициент расчетной обеспеченности газоснабжения потребителей, отражающий необходимость увеличения пропускной способности газопровода для обеспечения дополнительных поставок газа потребителям в периоды повышенного спроса на газ. Повышенный спрос на газ может быть обусловлен похолоданиями в течение отопительного сезона (понижением температуры атмосферного воздуха относительно среднемесячных многолетних значений), а также возможным опережением потребности народного хозяйства в газе по сравнению с прогнозом.

Кэт – коэффициент экстремальных температур, учитывающий необходимость компенсации снижения пропускной способности газопровода, связанного с влиянием высоких температур окружающей среды.

Кнд - коэффициент надежности газопровода, учитывающий необходимость компенсации снижения производительности газопровода из-за вынужденных простоев и ремонтно-технического обслуживания.

Оценочные значения коэффициента надежности Кнд рекомендуется определять по таблице 18.1.

 

Таблица 18.1 – Оценочные коэффициенты надежности газопроводов

 

Длина газопровода, км Газопроводы, Кнд Двухниточные системы газопроводов, Кнд Три и более нитки, Кнд
  0,99 0,99 0,99
  0,98 0,98 0,99
  0,97 0,98 0,99
  0,96 0,97 0,98
  0,95 0,97 0,98
  0,94 0,96 0,97

 

При необходимости значения Кнд определяют на базе специальных расчетов по методикам [109, 110].

При определении Кнд необходимо учитывать полную протяженность газопровода, даже в том случае, если проектируется его отдельный участок.

Значения остальных коэффициентов, входящих в формулу (18.8), принимают следующими:

Кро = 0,98 – для базовых и распределительных газопроводов; Кро = 1,0 – для маневренных газопроводов;

Кэт = 0,98 - для газопроводов, протяженностью более 1000 км, Кэт = 1,0 - для газопроводов менее 1000 км.

18.3.7 Пропускную способность распределительных газопроводов qc, млн.м3/сут, определяют для периода максимальной подачи газа:

, (18.9)

где Q max - среднее суточное количество газа при 293,15 К и 0,1013 МПа, поступающего в газопровод за период максимальной подачи газа.

Коэффициент Ки находят согласно требованиям п. 18.3.6 настоящих Норм.

Пропускную способность реверсивных газопроводов следует определять в соответствии с п. 18.3.5 и 18.3.6 настоящих Норм.

18.3.8 Пропускную способность отвода следует определять в соответствии с документом «Системное проектирование газопроводов» (подлежит разработке).

До разработки вышеуказанного документа, пропускную способность отводов qc ,млн.м3/сут, следует вычислять по формуле

, (18.11)

где Qч – расчетное часовое потребление газа, м3/ч, определяемое по совмещенному графику газопотребления всеми потребителями, расположенными за рассчитываемым линейным участком.

Коэффициент использования пропускной способности для отводов следует определять по формуле

(18.12)

При этом следует принимать Кро = 0,95, Кнд = 0,99.

 

Обеспечение надежности при выборе проектного варианта магистрального газопровода

 

18.4.1 Проектируемый газопровод, находящийся в режимно-технологической взаимосвязи с объектами Единой системы газоснабжения (газовые месторождения, другие газопроводы, ПХГ), должен рассматриваться как часть ЕСГ. Технологические решения по проектируемому газопроводу должны обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей.

18.4.2 При проектировании магистрального газопровода должны определяться его надежность, а также системная надежность, отражающая влияние проектируемого газопровода на надежность Единой системы газоснабжения.

18.4.3 Надежность проектируемого магистрального газопровода достигается:

- сооружением межниточных перемычек на линейной части газопроводов;

- резервированием линейной части путем прокладки параллельных ниток и лупингов на особо ответственных участках трассы (переходы через водные преграды, горные участки и др.);

- схемными решениями и необходимым резервированием систем, установок, агрегатов в компрессорных цехах;

- рациональным секционированием газопровода;

- сооружением межцеховых перемычек на КС, позволяющих объединить резервы компрессорных цехов и увеличить возможности маневрирования мощностями КС;

- формированием информационно-управляющей системы МГ, обеспечивающей сбор технологической информации, ее накопление, управление, регулирование и защиту на всех ее иерархических уровнях, формированием отчетной документации;

- обеспечением нагрузочного резерва в компрессорных цехах и на КС.

18.4.4 Системная надежность проектируемого магистрального газопровода достигается применением способов и средств обеспечения надежности газопровода, указанных в п. 18.4.3, а также применением системных средств резервирования ЕСГ, к которым относятся:

- сооружение и использование газопроводов-перемычек и межсистемных перемычек, обеспечивающих маневрирование потоками газа;

- сооружение и использование ПХГ (и других объектов хранения газа), взаимодействующих с проектируемым газопроводом;

- освоение и использование месторождений-регуляторов.

18.4.5 Для оценки надежности проектируемого газопровода служит коэффициент Кнд. Снижение производительности газопровода из-за отказов оборудования ориентировочно может быть определено в соответствии с п. 18.3.6 настоящих Норм. Совместное влияние надежности оборудования, технологических схем транспорта газа, мероприятий, указанных в п.18.4.3, на показатели надежности проектируемого газопровода определяется с помощью методик [110, 111].

18.4.6 Системная надежность проектируемого магистрального газопровода должна определяться в соответствии с руководящим документом «Системное проектирование газопроводов» (подлежит разработке).

До ввода в действие этого документа мероприятия по обеспечению системной надежности проектируемого газопровода должны формироваться на основе специальных расчетов с использованием методик [110, 111]. Исходными данными для расчетов служат схемы потоков по ЕСГ на ближнюю и отдаленную перспективу. В процессе расчета имитируются возможные штатные и нештатные ситуации, которые могут возникнуть при функционировании системы, определяется распределение потоков в каждой ситуации и вычисляются результирующие показатели надежности, позволяющие количественно оценить роль проектируемого газопровода в обеспечении поставок газа и выбрать комплекс мероприятий по обеспечению его надежности.

18.4.7 Резерв оборудования компрессорной станции определяется ее функциями в газотранспортной системе, технологической схемой, режимом работы, показателями надежности оборудования.

18.4.8 Резервирование линейной части производится на переходах через водные преграды, участках в труднодоступной горной местности, плохо приспособленных к предупреждению и устранению отказов. Выбор числа ниток и их пропускной способности производится экспертным путем.

18.4.9 Перемычки между нитками на многониточных газопроводах позволяют:

- при выходе из строя одной из ниток использовать неповрежденные участки этой нитки в качестве лупингов, увеличивая тем самым пропускную способность системы в период ликвидации аварий;

- уменьшить суммарные потери газа при аварийных сбросах в окружающую среду;

- оптимизировать пропускную способность системы на штатных режимах работы.

Рекомендации по рациональному выбору количества и расположения перемычек разрабатываются с применением методов, приведенных в [111]. Расстояния между перемычками могут уменьшаться в местах повышенного риска негативных природных воздействий.

Межцеховые перемычки сооружаются с целью совместного управления резервом производственных мощностей компрессорных цехов на многоцеховых КС и обеспечения большей надежности компрессорных станций.

 


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 114 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)