
- •Раздел 1 Система вентиляции, охлаждения и воздухообеспечения на нефтегазовых предприятиях
- •Раздел 2 Система водоснабжения на нефтегазовых предприятиях
- •Раздел 3 Система канализации на объектах нефтегазовых предприятии
- •Раздел 4 Система теплоснабжения на нефтегазовых предприятиях
- •1. Задачи вентиляции
- •2. Классификация систем вентиляции
- •4(5). Характерные неисправности вентиляционных систем
- •6. Очистка вентиляционных выбросов
- •7. Классификация систем кондиционирования
- •8,9. Системы вентиляций помещений нпс и кс
- •10(15). Пожарные водоводы
- •11. Назначение и классификация систем водоснабжения
- •12. Расчет объектов систем водоснабжения
- •13. Эксплуатация систем водоснабжения
- •14. Характерные неисправности водопроводных систем
- •16(17). Система водоснабжения объектов нпс и кс
- •19. Схемы канализации
- •18. Назначение системы канализации
- •20. Система канализации на объектах нпс
- •21. Система канализации на объектах кс
- •22. Эксплуатация систем канализации на объектах нгп
- •23. Назначение системы теплоснабжения на нефтегазовых предприятиях
- •24. Классификация систем отопления теплоносителей в системах теплоснабжения
- •25. Котлы и котельное оборудование
- •26. Системы теплоснабжения на объектах нефтеперекачивающих станций
- •27. Системы теплоснабжения на компрессорной станции
- •29. Оценка технического состояния систем и режима расходования ресурсов
- •30. Управление и контроль системы теплоснабжения на нефтегазовых предприятиях
- •31. Действия персонала при повреждениях, отказах и авариях систем теплоснабжения
- •32. Неисправности отопительных систем, котлов и котельной
- •33. Аварии систем отопления и котлов, способы их предупреждения и устранения
26. Системы теплоснабжения на объектах нефтеперекачивающих станций
Традиционные источники теплоты на ПС:
котельные установки с паровыми и водогрейными котлами;
электроустановки;
Нетрадиционные источники теплоты на ПС (при благоприятных условиях):
установки с использованием солнечной энергии;
установки с использованием энергии ветра;
тепловые насосы (трансформаторы теплоты, передающие теплоту от более холодного к более нагретому телу в сторону увеличения температуры) с затратами механической мощности. Тепловые насосы эффективны в случаях, когда разность температур источника и приемника тепла невелика.
- паровая система теплоснабжения – для технологических операций. Пар является более активным теплоносителем, его температура при движении на большие расстояния снижается незначительно. Стоимость паропроводов ниже, чем водопроводов, вследствие меньших диаметров. Однако высокая температура поверхности нагревательных приборов не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. При периодическом выключении паровой системы интенсифицируется коррозия внутренней поверхности паропроводов. Для повышения температуры пара требуется значительно поднимать его давление, что нерационально. Пар в ПС используется при температурах 150- 170 °С и давлением 0,6-0,7 МПа.
На ПС применяют нагревание электрическим током, которое осуществляют при прохождение его через нагреваемое тело и элементы, обладающие большим омическим сопротивлением (ТЭН - трубчатые нагревательные элементы).
27. Системы теплоснабжения на компрессорной станции
Традиционные источники теплоты на КС:
котельные установки с паровыми и водогрейными котлами;
электроустановки;
рекуператоры теплоты уходящих газов (теплообменники)
Нетрадиционные источники теплоты на КС (при благоприятных условиях):
установки с использованием солнечной энергии;
установки с использованием энергии ветра;
тепловые насосы (трансформаторы теплоты, передающие теплоту от более холодного к более нагретому телу в сторону увеличения температуры) с затратами механической мощности. Тепловые насосы эффективны в случаях, когда разность температур источника и приемника тепла невелика.
На КС в качестве теплоносителя используют горячие выхлопные газы газотурбинных агрегатов (вторичные энергоресурсы (ВЭР)).
При низких температурах воздуха возникает необходимость подогрева масла в резервуарах компрессорных станций. При перекачке по трубопроводам нефтей и нефтепродуктов, обладающих значительной вязкостью, также требуется их подогрев в резервуарах. С этой целью на днище резервуара устанавливают теплообменник, чаще всего секционный из гладких труб, по которому пропускают пар.
29. Оценка технического состояния систем и режима расходования ресурсов
В холодный период года помещение теряет теплоту через наружные ограждения, а также за счет фильтрации наружного холодного воздуха через неплотности и поры в наружных ограждениях и их элементах. С другой стороны, теплота поступает в помещение от источников искусственного освещения, от людей, находящихся в помещении, в результате прямого попадания солнечных лучей через оконные проемы, от технологического оборудования, от нагретых материалов и изделий и т.д.
Сравнение поступления теплоты и ее расхода в помещении выявляет дефицит или избыток теплоты. Дефицит теплоты указывает на необходимость устройства в помещении системы отопления.
Требования к системам теплоснабжения Подразделяют на:
Санитарно- гигиенические
Технико- экономические
Строительно-архитектурные
Эксплуатационные
Санитарно – гигиенические требования включают в себя:
Любая система отопления должна возмещать потери тепла помещением через все его теплоограждающие конструкции – наружные стены, двери, окна, чердачное перекрытие или бесчердачное покрытие и пол.
Система отопления должна независимо от колебаний наружной температуры воздуха поддерживать внутри помещений соответствующую температуру.
Температура внутреннего воздуха должна быть возможно равномерной как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
Колебание температуры воздуха в течении суток не должно быть больше
при печном отоплении и
при центральном.
Внутренние поверхности ограждений (стены, потолок, пол) должны нагреваться настолько, чтобы, температура их приближалась к температуре воздуха помещения.
Средняя температура поверхности нагревательных приборов в жилых помещениях не должна превышать 85
. Она регламентирована и для приборов, установленных в помещениях другого назначения.
Технико-экономические требования сводятся к тому, чтобы обеспечить оптимальную характеристику системы отопления.
Строительно-архитектурные требования предусматривают увязку системы отопления со строительными конструкциями и архитектурной композицией помещений, а также сохранность строительных конструкций.
Эксплуатационные требования заключаются в том, чтобы обеспечить удобное регулирование системы отопления, тепловую ее надежность, безопасность, удобство и простоту ремонта.