
- •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.
83. Предохранительно-сбросной клапан.
ПСК предназначен для сброса в атмосферу газа из газопровода за регулятором давления в случае недопустимого кратковременного повышения давления газа в сети.
В
Рис.
12.9 Предохранительный сбросной клапан
типа ПСК-50
1
– регулировочный винт; 2 – пружина; 3 –
мембрана; 4 – клапан с мягким уплотнением;
5 – седло; 6 – диск; 7 - кольцо
Из пружинных предохранительных сбросных устройств наибольшее распространение получил клапан типа ПСК-50. На рисунке 12.9 представлена конструкция клапана ПСК-50.
Принцип действия клапана закл. в след. Если контролируемое давл. газа не выходит за пределы установленной величины, то мембрана 5 нах-ся в горизонт. положении. С одной стороны (сверху) на нее действует давл. газа, а с др. стороны (снизу) это действие уравновешивается рег-вочной пружиной 4. Вход газа в клапан осущ-ся ч/з боковое отверстие размером 2 дюйма. Сброс газа в атмосферу осущ-ся через отверстие такого же размера, размещенное в верхней части корпуса клапана.
При возрастании давл. газа в контролируемой точке сверх установленного предела происходит перемещение мембраны вниз, клапан 3 приоткрывается и газ через выходное отверстие сбрасывается в атмосферу. В случае же уменьшения давления газа в контролируемой точке мембрана 3, под действием пружины 4 занимает опять свое нормальное (горизонтальное) положение, клапан 3 закрывается и сброс газа в атмосферу прекращается.
Интервал регул-ния давл. газа осущ-ся при помощи сменных рег-очных пружин. Клапан ПСК-50 устанавливается на газопр-дах как низкого, так и ср. давления.
В кач-ве жидкостного сбросного клапана используется гидравлич. предохранитель (ГП). В отличие от пружинного сбросного клапана ПСК-50 его м. применять только в сетях низкого давления. Гидравлич. предохранитель предст. собой металлич. цилиндр с двумя патрубками, размещенными в верхней части корпуса. Один из них (входной патрубок) соединен с г-водом за рег-ром давл., а нижний конец другого (выходного патрубка) проходит ч/з цилиндр почти до его дна, а верхний его конец присоединяется к тр-ду, ч/з кот. газ сбрасывается в атмосферу. Цилиндр заполнен жидкостью. Уровень запирающей ж-ти опред. давл., при котором начинается сброс газа в атмосферу. Для опред. уровня ж-ти в цилиндре имеется уровнемерная трубка со шкалой. Принцип действия гидравлич. предохранителя закл. в след.. При возрастании давл. газа выше установленного предела газ барботирует ч/з запирающую ж-ть и через выходной патрубок сбрасывается в атмосферу. Когда давл.газа возвращается в установленный предел, барботирование газа ч/з запирающую ж-ть прекращается и проход газу надежно запирается.
В к-ве запирающей ж-ти при т-ре не ниже 5 0С м. б. использована вода. При более низких т-рах в гидравлич. предохранитель заливается трансформаторное или веретенное масло. Кроме того, в кач-ве запирающей ж-ти при отрицательных т-рах используется глицерин. В этом случае необходимо увеличить высоту уровня запирающей жидкости, по сравнению с уровнем воды, во столько раз, во сколько раз плотность используемой запирающей ж-ти меньше плотности воды.