
- •Справочник работника газовой промышленности
- •1.2. Физические свойства газов Плотность газа
- •Удельный объем
- •Физические свойства углеводородных газов
- •Физические свойства некоторых неуглеводородных газов
- •Расход газа
- •Линейная и массовая скорость газа
- •Давление газа
- •Идеальные и реальные газы
- •Закон Бойля-Мариотта
- •Закон Гей-Люссака
- •Уравнение Клапейрона
- •Закон Авогадро
- •Критические параметры газов
- •Влажность газов
- •Смеси газов
- •Горение газов
- •Минимальное количество кислорода или воздуха, необходимое для полного сгорания газов, и продукты сгорания (в мна 1 м)
- •Наивысшая температура пламени различных газов
- •Концентрационные пределы взрываемости газов в смеси с воздухом при температуре окружающей среды 20 °с и 0,1013 мПа
- •Концентрация газа в газовоздушной смеси в зависимости от содержания кислорода
- •Теплота сгорания газов
- •Глава 2 показатели транспорта газа
- •Технические показатели магистральных газопроводов с кс, оснащенных различными газоперекачивающими агрегатами (гпа)
- •Удельные капитальные вложения (в тыс. Руб.) в строительство 1 км магистральных газопроводов
- •Капитальные вложения при сооружении кс
- •Глава 3 подготовка газа к транспорту
- •3.1. Очистка газа от механических примесей
- •Допустимые скорости газа в сепарационных узлах масляного пылеуловителя с жалюзийной скрубберной секцией
- •Техническая характеристика масляных пылеуловителей
- •Техническая характеристика пылеуловителя гп604
- •3.2. Осушка газа и борьба с гидратообразованием на магистральных газопроводах
- •3.3. Осушка газа твердыми поглотителями
- •3.4. Осушка газа жидкими поглотителями
- •Свойства химически чистых гликолей
- •Технические условия на товарные гликоли, выпускаемые отечественной промышленностью
- •Значения точек росы (в °с) влажных природных углеводородных газов
- •3.5. Низкотемпературная сепарация
- •Глава 4 транспорт газа
- •4.1. Основные понятия и формулы
- •Вспомогательные данные для гидравлического расчета газопровода
- •4.2. Упрощенный гидравлический расчет многониточного газопровода
- •Коэффициенты расхода для газопроводов разного диаметра по отношению к газопроводам с условным диаметром , равным 700, 1000 и 1200 мм
- •Практические формулы для гидравлического расчета магистральных газопроводов
- •Пропускная способность однониточных газопроводов разного диаметра
- •Коэффициент гидравлического сопротивления для газопроводов разных диаметров, эффективностии коэффициента
- •Прокладка лупинга
- •Пропускная способность магистрального газопровода при поэтапном сооружении кс
- •Значения коэффициента гидравлической эффективности при развитии газопровода
- •4.3. Гидравлический расчет многониточного магистрального газопровода с помощью номограмм
- •4.4. Расчет гидравлических потерь в местных сопротивлениях
- •Значения коэффициентов а и для наиболее распространенных на газопроводах местных сопротивлений (арматуры)
- •Коэффициент местного сопротивления гнутых труб 90°
- •Местные сопротивления тройников
- •4.5. Аккумулирующая способность и время опорожнения газопровода
- •Геометрический объем газопровода длиной 1 км
- •Определение времени опорожнения газопровода
- •4.6. Определение суточной потери газа при истечении его из отверстия в теле трубы
- •Молекулярная масса газов
- •4.7. Тепловой расчет магистрального газопровода Основные формулы и номограммы
- •Значения величины
- •Температура грунта (в °с) на различных глубинах в некоторых пунктах ссср
- •Температура воздуха (в °с) в различных пунктах ссср
- •Определение некоторых параметров, входящих в формулы теплового расчета
- •Расчетные значения теплофизических характеристик талых и мерзлых грунтов
- •4.8. Продувка и очистка полости газопровода
- •Конструктивные схемы очистных устройств
- •Глава 5 компрессорные станции
- •5.1. Электроприводные и газотурбинные кс
- •Техническая характеристика гпа с газотурбинным приводом
- •Техническая характеристика гпа с электроприводом
- •5.2. Расчет режима работы кс с центробежными нагнетателями
- •5.3. Определение основных параметров газотурбинных установок на основе обобщенных характеристик
- •5.4. Расчет располагаемой мощности гту при планировании режима работы кс
- •Параметры и коэффициенты для определения индивидуальных норм затрат топливного газа и поправочных коэффициентов к нормам
- •Расчетное давление воздуха является функцией расположения кс над уровнем моря:
- •5.5. Определение мощности на муфте нагнетатель - гту по параметрам сжимаемого газа
- •5.6. Определение расхода топливного газа для гту
- •5.7. Нормирование затрат природного газа на собственные нужды газотурбинных цехов
- •Индивидуальные нормы затрат топливного газа
- •Значения коэффициента , учитывающего влияние температуры атмосферного воздуха и загрузки гпа
- •Исходные индивидуальные нормы затрат топливного газа
- •Затраты природного газа на технологические нужды компрессорного цеха и потери
- •Потери газа в коммуникациях компрессорных цехов
- •Индивидуальные нормы затрат природного газа на технологические нужды и потери
- •Параметры расчета исходных индивидуальных норм затрат газа на технологические нужды и технические потери
- •Исходные индивидуальные нормы затрат (в м/(кВт·ч)) природного газа на технологические нужды и технические потери кц
- •5.8. Нормирование расхода энергоресурсов на кс при планировании режимов работы газопроводов с учетом коэффициентов эксплуатационных надбавок
- •Индивидуальная норма расхода топлива , кг у.Т/(кВт·ч)
- •Надбавки к нормируемому расходу энергетических ресурсов
- •Зависимость надбавки к нормируемому расходу топлива от среднемесячной температуры окружающего воздуха t
- •Эксплуатационные надбавки ,к индивидуальным нормам расхода топлива для газотурбинных гпа, %
- •Эксплуатационные надбавки для газомотокомпрессоров, %
- •Эксплуатационные надбавки ,к индивидуальным нормам расхода электроэнергии по типам электроприводных гпа, %
5.8. Нормирование расхода энергоресурсов на кс при планировании режимов работы газопроводов с учетом коэффициентов эксплуатационных надбавок
Использование метода определения суммарной потенциальной работы сжатия по газопроводам позволяет проводить оптимизацию их режимов работы в пределах закольцованной системы с целью снижения расхода энергоресурсов. Определение потенциальной работы сжатия по газотранспортной системе осуществляется на основе нормирования расхода энергоресурсов с учетом фактического или планируемого режима работы каждой КС.
Нормирование расхода энергоресурсов осуществляется на основе "Инструкции по нормированию расхода энергоресурсов на компрессорных станциях и станциях подземного хранения газа", разработанной совместно ВНИИГАЗом и ВНИИЭгазпромом.
В основу нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов на КС и СПХГ положены индивидуальные нормы, которые устанавливаются по базисным расходам электроэнергии и природного газа, определяемым энергетическими характеристиками. Энергетическая характеристика ГПА представляет собой зависимость расхода энергоресурсов от мощности (потенциальной работы сжатия в единицу времени) при регламентированных параметрах режима работы и условий окружающей среды.
Индивидуальная норма расхода
топливного газа
где
- расход топливного газа на работу ГПА;
- расход газа на продувку контура
нагнетателя;
- расход газа на пуск и остановку агрегата;
- потери газа в системе уплотнении;
- расход газа на отопление и вентиляцию
служебных помещений;
- расход газа на электростанцию собственных
нужд.
Индивидуальная норма
потребления электроэнергии определяется
следующим образом:
,
где
- расход электроэнергии на работу ГПА;
- расход электроэнергии на привод
масляных и водяных насосов, вентиляторов,
т. е. основных токоприемников трехфазного
тока на 380 В;
- расход электроэнергии на освещение,
устройства КИП, т. е. токоприемников на
220 В.
Индивидуальная норма расхода топлива , кг у.Т/(кВт·ч)
#G0Для газотурбинных ГПА
| |||
ГТ-700-5
|
0,69 |
ГТН-9-750 |
0,84 |
ГТК-5
|
0,66 |
ГТК-10 |
0,62 |
ГТН-6
|
0,73 |
ГТК-16 |
0,71 |
ГТ-750-6
|
0,66 |
ГПА-Ц-6,3 |
0,84 |
ГТ-6-750
|
0,73 |
|
|
Для газомотокомпрессоров
| |||
10 ГКМ1 55/125
|
0,7 |
10 ГКН 25/55 |
0,75 |
10 ГКМ1 25/55 |
0,81 |
10 ГКН 25/55 |
0,65 |
Индивидуальная норма расхода
электроэнергии
(кг у.т/(кВт·ч)) для электроприводных
агрегатов типов СТМ-4000-2 и АЗ-4500-1,5 равна
1,52 и 1,4 кг у. т/(кВт·ч) соответственно.
Норматив потребности
электроэнергии
,
для газотурбинных ГПА 0,025 кВт·ч/(кВт·ч),
для газомотоком - прессоров 0,03
кВт·ч/(кВт·ч).
Норматив потребности топлива для электроприводных ГПА, по цеху 0,016 кг у. т/(кВт·ч), на работу электростанции собственных нужд 0,045 кг у. т/(кВт·ч).
Потенциальная работа сжатия
,
где
- объем перекачиваемого газа при 0,1013
МПа и 20 °С;
- удельная потенциальная работа сжатия
газового потока;
- среднее значение коэффициента
сжимаемости;
- средняя абсолютная температура сжатия;
-
начальное давление;
- конечное давление.
В условиях работы станции потенциальную работу сжатия рассчитывают по графикам граничных параметров газового потока с использованием показаний штатных контрольно-измерительных приборов.
В общем случае для многоцеховой
станции, оснащенной электроприводными,
газомотокомпрессорными и газотурбинными
aгpeгaтaми, потенциальную работу определяют
по формуле:
.
Параметры газового потока
на планируемый период заносят в форму
1 (табл. 5.9). В графы 1, 2 заносят данные по
структурному составу станции. По режимным
параметрам газового потока - давлению
и температуре на входе и выходе станции
находят среднее абсолютное давление
и среднюю температуру
К.
Найденные значения заносят в графы 3-8 табл. 5.9.
Таблица 5.9
Форма 1
#G0Номер цеха |
Тип ГПА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По номограмме (рис. 5.21) с
учетом объемной концентрации метана в
газе
определяют
среднее значение коэффициента сжимаемости
(графы 9, 10 табл.5.9).
Рис. 5.21. Зависимость коэффициента сжимаемости от средних значений температуры, абсолютного давления и объемной концентрации метана
Для заданной степени сжатия определяют удельную потенциальную работу сжатия (рис. 5.22, графы 11, 12 табл. 5.9). Потенциальную работу сжатия определяют как произведение удельной потенциальной работы на объемное количество перекачиваемого газа (графы 13, 14 табл. 5.9).
Рис. 5.22. Номограммы для определения удельной потенциальной работы для низких (а) и высоких (б) степеней сжатия
Плановую потребность в топливно-энергетических ресурсах на базе потенциальной работы рассчитывают в соответствии с формой 2 (табл. 5.10). Расчетную плановую потребность в энергоресурсах определяют умножением объема потенциальной работы (графы 1-3) на индивидуальную норму потребности в топливно-энергетических ресурсах (графы 4-12). Потребность в энергоресурсах рассчитывают по видам потребляемых ресурсов с учетом экономии от внедрения организационно-технических мероприятий и заносится в графы 13-16.
Таблица 5.10
Форма 2
#G0Потенциальная работа |
Индивидуальная норма
|
Эксплуатационные надбавки | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#G0Нормативы потребности
|
Плановая потребность | |||||
топлива,
|
электроэнергии, |
в топливе кг у.т |
в электроэнергии, кВт·ч | |||
по цеху |
на работу электро станции
|
|
Всего |
С учетом экономии |
Всего |
С учетом экономии |
10 |
11
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|