
- •1. История, современное состояние и перспективы развития газоснабжения
- •2.Современноесостояние и перспективы развития газоснабжения Беларуси
- •3. Закон Бойля-Мариотта
- •4. Уравнение состояния идеального газа
- •5. Закон Авогадро
- •6. Закон Грейама
- •7. Закон Дальтона
- •8. Закон Рауля
- •9 .Закон Генри
- •10. Критические параметры газов
- •11. Физико-химические свойства реальных газов
- •12. Состав и свойства горючих газов
- •13. Давление
- •14. Температура
- •14*. Объем
- •15. Масса, плотность и удельный объём газа.
- •16. Вязкость
- •17. Влажность газов
- •18. Диффузия газов
- •19. Теплоемкость газов
- •20. Теплопроводность газов
- •21. Теплота сгорания газов
- •22. Взаимозаменяемость газов. Число Воббе
- •23. Горение газов
- •24. Температура горения газов
- •25. Температура воспламенения газов
- •26. Пределы воспламеняемости
- •27. Скорость распространения пламени
- •28. Зависимость нормальной скорости распространения пламени от температурных условий
- •29. Зависимость критического диаметра (диаметра гашения) от температуры подогрева газовоздушной смеси
- •30.Природные газы
- •31.Попутные нефтяные газы
- •32.Сжиженные углеводородные газы
- •33. Пиролизные газы.
- •34. Газы безостаточной газификации
- •35. Топливо будущего – водород
- •36. Сероводород
- •37. Влага
- •38. Нафталин, пыль и смола
- •39. Балластные примеси
- •40. Влияние газов и продуктов их сгорания на организм человека
- •41. Окись углерода
- •42. Сероводород и сернистый газ
- •43. Сероуглерод
- •44. Аммиак
- •45. Цианистый водород
- •46. Предельные углеводороды
- •47. Азот и водород
- •48. Углекислота (диоксид углерода)
- •49. Окислы азота (no и no2)
- •50. Очистка газа от пыли и смолы
- •51. Осушка и охлаждение газовой смеси
- •52. Методы очистки газов от аммиака
- •53. Очистка газов от сероводорода, нафталина и цианистых соединений
- •54. Одоризация газов
- •55. Компрессорные станции (кс). Назн-е и размещение кс
- •56. Составные элементы кс
- •57. Газораспределительные станции (грс)
- •59. Прокладка газопроводов
- •61. Оборудование и сооружения на газопроводе
- •62. Стальные трубы
- •63. Полиэтиленовые трубы и их детали
- •64. Соединительные части и детали стальных труб
- •65. Уплотнительные материалы
- •66. Запорная и регулирующая арматура
- •67. Задвижки
- •68. Краны
- •69. Вентили
- •70. Гидравлические затворы
- •71 Спец. Устройства и устройства для предохранения газопроводов от повреждений.
- •72 Назначение и класификация грп (гру)
- •73 Размещение грп :
- •74. Размещение шкафных грп
- •75. Размещение гру:
- •76. Оборудование грп и гру.
- •77.Компоновка отдельно стоящих грп.
- •78. Компоновка шкафных грп.
- •82.Предохранительно-запорный клапан.
- •83. Предохранительно-сбросной клапан.
- •84.Газовые фильтры.
69. Вентили
Вентили также относят, главным образом, к запорной арматуре, хотя довольно часто их используют в качестве дросселирующих устройств. Они включают в себя корпус, шпиндель, плунжер, сальник и маховик. В вентилях перемещение затвора происходит за счет ввинчивания шпинделя в ходовую гайку.
Различают проходные, прямоточные, угловые и смесительные вентили. По назначению они подразделяются на запорные, запорно-регулирующие и специальные.
Вентили, по сравнению с другими видами запорной арматуры, имеют следующие преимущества:
- они способны работать при больших рабочих давлениях;
- меньшим ходом золотника до полного перекрытия прохода (по сравнению с задвижками);
- обладают большой степенью герметичности;
- возможностью использования их в качестве регулирующего органа.
70. Гидравлические затворы
Их устанавливают, как правило, только на подземных газопроводах низкого давления. Присоединение гидрозатвора к газопроводу осуществляется на сварке. Исходя из того, что гидрозатворы используются только на сетях низкого давления, высоту штуцеров в них выбирают равной 700 мм (из расчета рабочей разности уровней воды) . Та часть гидрозатвора, которая заполнена водой, должна быть установлена ниже зоны промерзания грунта. Гидрозатворы служат, главным образом, для отключения объектов и отдельных зданий. При установке гидрозатвора на газопровод, транспортирующий влажный газ, одновременно его можно использовать в качестве конденсатосборника. В этом случае гидрозатвор необходимо установить в нижней точке газопровода. Кроме этого, гидрозатвор можно использовать так же, как пункт измерения разности потенциалов между газопроводом и землей, необходимого элемента в системе защиты газопроводов от коррозии. Гидрозатворы выполняют, в основном, из стали. На практике широкое распространение получили гидрозатворы двух типов: без устройства и с устройством для продувки газа. На рис.10.1 показана конструкция гидрозатвора с устройством для продувки газа. Он состоит из корпуса 1, трубки 2, пробки 3, электрода 4, приваренного непосредственно к трубе гидрозатвора, электрода заземления 5, ковера 6, дополнительного кожуха 7 и отвода 8 с резьбой и пробкой. Принцип действия гидрозатвора заключается в следующем. При необходимости отключения потребителей от газовой сети следует открыть крышку ковера 6, вывернуть пробку 3 и залить через трубку 2 в корпус 1 необходимое количество жидкости. В качестве жидкости может использоваться вода, а в зимнее время – незамерзающая жидкость.
При возобновлении снабжения газом потребителей необходимо откачать жидкость, находящуюся в корпусе гидрозатвора. Для этой цели применяются ручные или электрические насосы. Основным недостатком гидрозатворов является то, что для отключения и подключения потребителей к газовой сети необходим достаточно большой промежуток времени. Основные технические характеристики гидрозатворов представлены в таблице 10.13