
- •1. Автоматическое регулирование подачи долота
- •2. Выбор приводных электродвигателей и электрооборудования бесштанговой насосной установки
- •3. Выбор приводных электродвигателей станков-качалок
- •4. Классификация взрывоопасных смесей и зон в нефтяной и газовой промышленности
- •5. Надежность электроснабжения кс и методика ее оценки
- •6. Обезвоживание и обессоливание нефти электрическим полем
- •7. Особенности устройств электроснабжения взрывоопасных установок
- •8. Регулируемый и нерегулируемый привод турбо механизма
- •9. Регулируемый электропривод скважинных насосных установок
- •10. Релейная защита и автоматика электроприводных кс
- •11. Состав систем сбора нефти и газа на промыслах
- •12. Способы регулирования подачи газа компрессорных станций
- •14. Технологический процесс бурения скважин. Требования к приводу основных механизмов
- •15. Технология дальнего транспорта газа. Типы применяемых гпа и компановки кс
- •16. Технологическая схема перекачки нефти по магистральным трубопроводам
- •17. Электрические нагрузки, схемы электроснабжения электроприводных кс
- •18. Электрические схемы компрессорных станций с газотурбинными установками
- •19. Электробур
- •20. Электромагнитные муфты и тормоза на буровых установках
- •21. Электрооборудование промысловых компрессорных станций
- •22. Электрооборудование, продуваемое под избыточным давлением
- •23. Электрооборудование искробезопасного исполнения и с масляным наполнением
- •24. Электрооборудование водяных насосных станций поддержания пластового давления
- •25. Электрооборудование насосных станций внутрипромысловой перекачки нефти
- •26. Электрооборудование с взрывонепроницаемой оболочкой
- •27. Электрооборудование повышенной надежности против взрыва
- •28. Электропривод лебедок серийных буровых установок
- •29. Электропривод буровых насосов
- •30. Электропривод ротора буровой установки
- •31. Электропотребление, электроснабжение и управление электродвигателями станков-качалок
- •32. Электропривод главных и подпорных насосов нпс
- •33. Электроснабжение буровых установок (внешнее и внутреннее).
- •34. Электроснабжение промысловых насосных станций.
- •35. Электроснабжение и управление погружными электродвигателями.
- •36. Упрощенные методы расчета режимов самозапуска электроприводных компрессорных станций.
- •Автоматическое регулирование подачи долота.
4. Классификация взрывоопасных смесей и зон в нефтяной и газовой промышленности
По ПУЭ взрывоопасные смеси паров ЛВЖ или горючих газов с воздухом делятся на категории и группы.
Пары ЛВЖ относятся к взрывоопасным, если t вспышки паров этих жидкостей не превышает 61 °С, а давление паров при температуре 20 °С составляет не менее 100 кПа. Горючие газы относятся к взрывоопасным при любых температурах окружающей среды.
В
зависимости от размера безопасного
экспериментального максимального
зазора взрывоопасные смеси газов и
паров подразделяются на следующие
категории:
Взрывоопасные паро- и газовоздушные смеси разбивают на группы исходя из температуры их самовоспламенения, т. е. температуры, до которой должна быть равномерно нагрета смесь, чтобы она воспламенилась без воздействия на нее извне открытого пламени:
С
огласно
ПУЭ, взрывоопасные зоны помещений и
наружных установок делятся на шесть
классов. ЭУ НГП характеризуются в
основном четырьмя классами: B-I,
B-Ia,
B-I6
и В-1г.
При определении взрывоопасных зон (ВОЗ) принимается, что ВОЗ в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси (ВОС) превышает 5 % свободного объема помещения.
В зоны класса B-I входят зоны помещения, в которых ВОС могут образоваться при нормальных недлительных режимах работы, например при загрузке или разгрузке технологических аппаратов, при хранении или переливании ЛВЖ, находящихся в открытых сосудах.
К классу B-Ia относятся зоны помещений, в которых образование ВОС возможно лишь при авариях и неисправностях (помещения насосных сырой, горячей и товарной нефти, ДНС, компрессорные залы газовых компрессорных).
В класс B-Iб входят те же зоны помещений, что и в класс B-Ia, но имеющие такие особенности:
- горючие газы обладают высоким нижним концентрационным пределом воспламенения (15 % и более) и резким запахом;
- образование в помещениях в аварийных случаях ВОС исключается, возможна лишь местная взрывоопасная концентрация;
- ВОС имеются в помещениях в небольших количествах, не создающих общей взрывоопасной концентрации, и во время работы с ними не применяется открытое пламя; (кустовые насосные по закачке сточных вод)
В зону класса В-1г входят пространства у наружных установок, содержащих ВОС (емкости, сливно-наливные эстакады), кот. могут появляться в случае аварии (резервуарные парки сырой и товарной нефти).
Для наружных установок взрывоопасными считаются зоны в пределах:
- до 20 м по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива;
- до 3 м по горизонтали и вертикали от врывоопасного технологического оборудования;
- до 5 м по вертикали и горизонтали от дыхательных и предохранительных клапанов;
- до 8 м по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами; при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования.
5. Надежность электроснабжения кс и методика ее оценки
Компрессорная станция является комплексной по структуре и функциональным связям системой. Работа основного технологического оборудования КС магистральных газопроводов (центробежных нагнетателей) обеспечивается их приводом, системами маслоснабжения, вентиляции, охлаждения, газовых коммуникаций, общестанционными системами электроснабжения и контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Взаимодействие подсистем обусловливает общий уровень надежности компрессорной станции.
Недопустим и перерыв в электроснабжении электрооборудования пожарных насосов, аварийной вентиляции, электроприемников устройств связи, освещения основных цехов, поскольку связан с повышением опасности для жизни людей. В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) перечисленные электроприемники отнесены к I категории надежности их электроснабжения. К особо ответственным потребителям также относятся приводы маслонасосов уплотнений, циркуляционных насосов, аварийных маслонасосов смазки, вентиляторов охлаждения аварийной вентиляции, пожарных насосов, а также аварийное освещение КИПиА.
К потребителям КС II категории отнесены электроприемники, перерыв в питании которых приводит к снижению подачи КС; электроприемники, необходимые для продолжения технологического процесса, допускающие кратковременные перерывы питания без опасности остановки ГПА; электрооборудование систем ГПА, вентиляторы охлаждения АВО газа, вентиляторы охлаждения градирен, насосы водоснабжения и канализации, приточно-вытяжная вентиляция, установки кондиционирования воздуха, котельная.
На КС к III категории отнесены нагрузка вспомогательных цехов и служб, освещение площадки КС, катодная защита.
Уровень надежности начинают оценивать с составления расчетной схемы надежности, которая должна полностью соответствовать условиям функционирования и логическим связям элементов с точки зрения перерывов электроснабжения.
Последовательность расчета надежности следующая:
- в зависимости от последствий перерывы электроснабжения КС делят на длительные, связанные с ремонтно-восстановительными работами, кратковременные, которые ликвидируются дежурным персоналом, и кратковременные, связанные с отказами устройств релейной защиты и автоматики (РЗА);
- расчетную схему составляют для каждой КС для отключений всех видов. Надежность оценивают относительно каждой секции 10 кВ подстанций КС;
- расчетную схему для кратковременных отключений формируют только из последовательно соединенных элементов;
- для каждого эксплуатационного режима КС составляют расчетную схему, в которую входят сеть, источники питания, линии электропередач 500-110 кВ, трансформаторы, коммутационная аппаратура.
При расчете рассматривают простейший поток отказов и экспоненциальный закон распределения вероятности. Аналогично для потока плановых отключений.