Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
иот нооооооооооооо.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
124.1 Кб
Скачать

Транспортирование газа на большие расстояния[править | править вики-текст]

Принципиальная схема газотранспортной системы: Ск — скважиныСеп —сепараторыПГ — промысловые газопроводы, ПГРС — промысловаягазораспределительная станцияМГ — магистральный газопровод, ПКС — промежуточная компрессорная станцияЛЗА — линейная запорная арматура,ГРС — газораспределительная станция, ПХ — подземное хранилище газа, ПП — промежуточный потребитель

Газ, добытый из скважины, поступает в сепараторы, где от него отделяются твердые и жидкие механические примеси. Далее по промысловым газопроводам газ поступает в коллекторы и промысловые газораспределительные станции, где он очищается в масляных пылеуловителях, осушается, одорируется; давление газа снижается до расчетного значения, принятого в магистральном газопроводе. Компрессорные станциирасполагают примерно через 150 км.

Для возможности проведения ремонтов предусматривают линейную запорную арматуру, которую устанавливают не реже, чем через 25 км.

Для надежности газоснабжения магистральные газопроводы выполняют в две или несколько ниток. Газопровод заканчивается газораспределительной станцией, которая подает газ крупному городу или промышленному узлу. По пути газопровод имеет ответвления, по которым газ поступает к газораспределительным станциямпромежуточных потребителей.

Для выравнивания сезонной неравномерности потребления газа служат подземные хранилища газа, для которых используются истощенные газовые и нефтяные месторождения, а при их отсутствии — в подземных водоносных пластах.

Применение газа[править | править вики-текст]

  • В коммунальном хозяйстве для приготовления пищи

  • для технологических нужд предприятий коммунально-бытового обслуживания

  • для нагревания воды, расходуемой для хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических целей

  • для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий

  1. Общие принципы газоснабжения населенных пунктов

Газоснабжение населенных пунктов призвано обеспечить надежную и безопасную поставку газа в требуемом объеме потребителям. Для газоснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий иногда применяют безостаточную газификацию твердого топлива, обычно низкосортного. Этот же процесс применяют также в автомобилях и тракторах, работающих в лесных районах, где топливом для них вместо бензина, керосина или солярового масла служат древесные чурки. Для газоснабжения населенных пунктов используются следующие основные виды горючих газов: природные, попутные нефтяные и сжиженные углеводородные, а также газообразный продукт, получаемый при производстве кокса - коксовый газ и горючий газ, вырабатываемый путем сухой перегонки бурого угля или горючих сланцев. Коксовый и сланцевый газы имеют относительно низкую теплотворную способность и используются только в населенных пунктах и промышленных предприятиях, находящихся в непосредственной близости от места выработки. На большие расстояния они не транспортируются.

  1. Электроснабжение

Электроснабжение – это совокупность мероприятий по обеспечению электрической энергией различных  её потребителей. При разработках сетей электроснабжения проводят комплекс работ включающих в себя, в первую очередь, полное проектирование будущей системы, с последующим поэтапным ее выполнением, называемое электромонтажными работами. Система электроснабжения - это комплекс инженерных сооружений, оборудования и аппаратуры, предназначенный для передачи электрической энергии от источников к потребителям. Основными компонентами системы являются линии электропередач, подстанции и распределительные устройства. Комплексная система электроснабжения решает следующие задачи:

- обеспечение непрерывности процесса — бесперебойного ведения основных бизнес-процессов за счет частичной или полной энергетической независимости предприятия; - предотвращение финансовых потерь в случае частичного или полного выхода из строя дорогостоящего оборудования; - обеспечение необходимого качества электроснабжения вне зависимости от качества электроэнергии внешних сетей; - разграничение потребителей по группам в соответствии с требованиями к качеству и надежности электроснабжения для оптимизации структуры и стоимости системы электроснабжения. Надёжность электроснабжения зависит от требований бесперебойности работы электроприёмников. Необходимая степень надёжности определяется тем возможным ущербом, который может быть нанесён производству при прекращении их питания. Существуют 3 категории надёжности электроприёмников. К 1-й категории относят те, питание которых обеспечивают не менее чем 2 независимых автоматически резервируемых источника. Такие электроприёмники необходимы на объектах с повышенными требованиями к бесперебойности работы (например, непрерывное химическое производство). Наилучшие в этом случае схемы электроснабжения с территориально разобщёнными независимыми источниками. Допустимый перерыв в электроснабжении для некоторых производств не должен превышать 0,15—0,25 сек, поэтому важным условием является необходимое быстродействие восстановления питания. Для особо ответственных электроприёмников в схеме электроснабжения предусматривают дополнительный третий источник. Ко 2-й категории относятся электроприёмники, допускающие перерыв питания на время, необходимое для включения ручного резерва. Для приёмников 3-й категории допускается перерыв питания на время до 1 сут., необходимое на замену или ремонт поврежденного элемента системы.

Система электроснабжения — совокупность источников и систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии.

Система электроснабжения не включает в себя потребителей (или приёмников электроэнергии).

К системам электроснабжения (СЭС) предъявляются следующие основные требования[источник не указан 145 дней]:

  1. Надёжность системы и бесперебойность электроснабжения потребителей.

  2. Качество электроэнергии на вводе к потребителю.

  3. Безопасность обслуживания элементов СЭС.

  4. Унификация (модульность, стандартизация).

  5. Экономичность, включает в себя такие понятия, как энергоэффективность и энергосбережение.

  6. Экологичность.

  7. Эргономичность.

Конфигурация СЭС — схема расположения входящих в СЭС источников электроэнергии, устройств распределения, передачи, преобразования электроэнергии (электростанции, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные устройства и т. д.).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]