- •L1.T1.Хіміко-технологічна система. Загальні поняття.
- •L1.Т1.1. Ієрархічність хіміко-технологічної системи.
- •L1.Т1.2. Типи технологічних зв'язків. Структура хтс.
- •L1.T1.3. Властивості хіміко-технологічних систем.
- •L1.T1.4. Поділ хтс за їх динамікою.
- •L1.T1.5. Графічне зображення елементів хтс.
- •L1.Т2. Трубопроводи.
- •L1.Т2.1. Основіні характеристики трубопроводів. L1.Т2.1.1. Умовний прохід.
- •L1.Т2.1.2. Номінальний тиск.
- •L1.Т2.1.3. Матеріал трубопроводу.
- •L1.Т2.2. Конструктивні елементи трубопроводів. L1.Т2.2.1. Фасонні елементи (фітинг).
- •L1.Т2.2.2. З’єднання елементів трубопроводу.
- •L1.Т2.3.Теплове розширення трубопроводів, компенсація теплового розширення і кріплення трубопроводів.
- •L1.Т2.3.1. Визначення величини теплового розширення.
- •L1.Т2.3.2. Елементи компенсації теплового розширення трубопроводів.
- •L1.Т2.3.3. Кріплення трубопроводів.
- •L1.Т2.4.Теплоізоляція трубопроводів.
- •L1.Т2.4.1.Матеріал для теплоізоляції трубопроводів.
- •L1.Т2.4.2.Конструкція теплоізоляції.
- •L1.Т3. Арматура. L1.T3.1. Загальні характеристики аматрури.
- •L1.T3.2. Запірна та перемикаюча арматура.
- •L1.T3.2.1. Засувки.
- •L1.T3.2.2. Заслінки.
- •L1.T3.2.2. Крани.
- •L1.T3.3. Регулююча арматура. Клапани.
- •Сідельні і поршневі регулюючі клапани.
- •М ембранні клапани.
- •L1.T3.4. Запобіжна арматура трубопроводів.
- •L1.T3.4.1. Засоби блокування зворотного потоку.
- •Зворотна заслінка.
- •З воротні клапани.
- •L1.T3.4.2. Запобіжні клапани.
- •Запобіжні клапани прямої дії.
- •Управляємі запобіжні клапани.
- •Розривні шайби (мембрани).
L1.Т2. Трубопроводи.
Матеріал попереднього розділу дозволяє зрозуміти наскільки важливими в ХТС є матеріальні та енергетичні потоки. Власне матеріальні та енергетичні потоки перетворюють сукупність апаратів та машин в хіміко-технологічну систему. Організація потоків є самою різною і в межах даного курсу їх всіх розглянути неможливо, тому основну увагу буде сконцентровано на трубопроводах як найбільш поширеному способу організації матеріальних та енергетичних потоків. Трубопроводи призначенні для транспортування по них рідких та газоподібних речовин. Значно рідше трубопроводи використовуються для транспортування твердих сипучих речовин. Але якщо згадати, що хіміко-технолгічні процеси організовані таким чином, що більшість кристалічних речовин в процесі перетворення беруть участь в розчинах а основними теплоносіями є вода та водяна пара то стає зрозумілим, що більшість матеріальних та теплових потоків реалізуються трубопроводами. Не дивно, що хімічні установки практично завжди виглядають охоплені павутиною трубопроводів. Cітку трубопроводів можна розглядати як окрему підсистему ХТС. Хоча доцільніше, все таки, розглядати її як системоутворюючий елемент. При такому формулюванні зростає її вагомість та роль. Можливо дана софістика пробудить розуміння наскільки важливий вклад в надійну роботу ХТС і безпеку персоналу та оточуючого середовища привносить справна мережа трубопроводів.
Конструкція систем трубопроводів включає в себе:
-ділянки труб та фасонних елементів (фітингу);
-елементи з’єднання окремих ділянок труб та фітингу;
-ущільнення, що герметизують місця з’єднання двох роз’ємних ділянок.
L1.Т2.1. Основіні характеристики трубопроводів. L1.Т2.1.1. Умовний прохід.
Умовний прохід або номінальний діаметр – це параметр, що використовується в трубопроводах в якості признаку для узгодження деталей трубопроводів (труб, фасонних частин та регулюючої, запірної та запобіжної арматури) по пропускній спроможності.
У
мовний
прохід не має одиниці виміру і вказується
наступним чином: DN 125 (в літературі
англійською та німецькими мовами) та
Dy = 125 (в літературі пострадянського
простору). Умовний прохід не наноситься
на кресленнях деталей і приблизно рівний
( в міліметрах) просвіту трубопроводу
(рис.__). Так наприклад якщо в трубопровода
завнішній діаметр -- dз, внутрішній
діаметр d, а товщина стінок – s, то умовний
прохід
.
Загально прийнятими вважаються наступні
умовні проходи: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40,
50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600,
700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600,
2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800, 4000. Ряд значень
умовних проходів підібраний таким
чином, що б трубопровід з наступним
значенням DN мав пропускну здатність на
60-100% більшу від трубопроводу з попереднім
значенням DN. Необхідність такого
признаку, як умовний прохід та причину
чому він лише приблизно рівний внутрішньому
діаметру стане зрозумілим після розгляду
матеріалу наступного розділу. Зараз
необхідно відмітити, що перераховані
вище загально прийняті значення умовних
проходів застосовуються не лише для
труб а і для фітингу, елементів з’єднання
трубопроводів, всієї запірної арматури.
Таким чином забезпечується безпроблемна
підгонка елементів трубопроводів. Крім
того, ці ж значення використовуються
для стандартних діаметрів обічайки
об’ємних апаратів.
