
- •Глава 8
- •§ 1. Газопроводные неметаллические и стальные трубы и арматура
- •Механические свойства стальных и бесшовных труб по гост 8732-58, 8734-58 и 8733-66, 8731-66
- •Сортамент наиболее употребительных бесшовных горячекатаных труб
- •Арматура газопроводов
- •Конденсатосборники
- •Компенсаторы
- •Запорные краны
- •Задвижки
- •Гидравлические затворы
- •Неметаллические трубы
- •Конфузорно-диффузорные переходы
- •§ 2. Потребители газа. Колебания расхода газа
- •Графики газопотребления. Коэффициент неравномерности
- •Нормы расхода газа
- •Расчетные расходы газа
- •§ 3. Виды газораспределительных сетей
- •Трассирование газораспределительных сетей и расстановка арматуры.
- •Прокладка газопроводов. Глубина заложения сетей
- •Минимальные расстояния (в м) по горизонтали в свету между подземными газопроводами и другими сооружениями и коммуникациями
- •§ 4. Гидравлический расчет газопроводов высокого и среднего давления
- •Расчет газопровода при равномерном отборе газа по длине
- •Расчет газопровода при сосредоточенном отборе газа по длине
- •Расчет газопроводов, проложенных параллельно
- •Расчет газопровода с лупингом
- •Расчет газопровода со вставкой
- •Примеры расчета газопроводов
- •§ 5. Гидравлический расчет распределительных
- •Вывод расчетных формул для случая равномерного отбора газа по длине горизонтального газопровода
- •О равномерным отбором газа по длине
- •Вывод обобщенной расчетной формулы
- •Определение расчетных расходов
- •Гидравлический расчет распределительных газопроводов для сосредоточенного отбора газа
- •Сосредоточенным отбором газа
- •Выбор метода расчета
- •Гидравлический расчет наклонных распределительных газопроводов
- •Гидравлический расчет разветвленных и кольцевых газораспределительных сетей
- •Расчетные перепады давления
- •Определение расходов по элементам сетей
- •Задачи технико-экономического расчета газораспределительных сетей. Повышение пропускной способности сетей
- •Гидравлический расчет вертикальных домовых газопроводов
- •Выбор расчетных формул при равномерном по длине отборе газа
- •Физическое объяснение работы распределительных вертикальных домовых газопроводов
- •Обоснование расчетного перепада давления
- •Определение диаметра вертикального домового газопровода
- •Гидравлический расчет домовых газопроводов, когда плотность газа больше плотности воздуха
- •Примеры расчета вертикальных домовых газопроводов
- •§ 6. Газораспределительные станции и их оборудование
- •Регулирование давления газа
- •Значения коэффициента производительности с
- •Основные технические данные регуляторов давления
- •Температурный режим газораспределительных станций
- •Технологические схемы и компоновка грс
- •Очистка и одоризация газа
- •Свойства этилмеркаптапа (c3h5sh)
- •Газорегуляторные пункты
- •Основные данные волосяных и угловых фильтров
- •Влияние газохранилищ и емкостей магистральных газопроводов на режим работы систем газоснабжения
- •Учет количества газа. Эксплуатация газораспределительных сетей
Арматура газопроводов
На распределительных газопроводах высокого, среднего и низкого давлений устанавливают предохранительную, запорную и специальную арматуру.
Конденсатосборники
Для сбора и удаления конденсата на распределительных, газопроводах устанавливают конденсатосборники (сифоны). Число их должно обеспечивать сбор и удаление всего конденсата, выпадающего в газопроводах.
Размер конденсационных горшков обычно выбирают в зависимости от диаметра газопровода. Высоту горшка принимают равной 1—1,5 диаметра газопровода, а его диаметр — равным диаметру газопровода.
Различаются конденсатосборники низкого и высокого (или среднего) давлений.
Конденсатосборники высокого и среднего давлений освобождаются от конденсата без применения насосов. Конденсат удаляется под давлением газа. Из конденсатосборников низкого давления конденсат удаляется насосами.
Рис. 8.1. Конденсатосборник.
а — низкого давления: 1 — конденсационный горшок, 2 — муфта, 3 — стояк, 4 — планка (против провертывания), 5— ковер, 6 — муфта, 7 — пробка, 8 — железобетонное основание под ковер; б — высокого давления: 1 — конденсационный горшок; 2 — конденсаторный стояк, 3 — газовый стояк, 4 — ковер, 5 — кран, 6 — основание под ковер.
На рис. 8.1, а показан конденсатосборник низкого давления с врезным конденсационным горшком. Конденсат из: газопровода стекает в горшок, а для удаления конденсата устанавливается специальная трубка-стояк.
На рис. 8.1, б представлен конденсатосборник высокого давления, в котором устанавливается дополнительный второй стояк. Наличие байпасной трубки с краном, соединяющей оба стояка, предотвращает подъем конденсата под действием давления по внутреннему стояку. Это предохраняет внутренний стояк от заполнения конденсатом и от разрыва его в случае замерзания жидкости
Компенсаторы
Изменения температуры грунта и газа приводят к появлению температурных напряжений в стенках газопроводов, что может привести к отрыву фланцев чугунных задвижек и к другим нарушениям трубопровода.
Для снятия температурных напряжений на открыто прокладываемых газопроводах, а также в местах установки чугунных задвижек предусматриваются компенсаторы, которые устанавливают после задвижек по ходу газа.
На газопроводах используют линзовые компенсаторы с числом линз не более трех. Линзовые компенсаторы обеспечивают достаточную плотность газопровода и необходимую компенсацию. Кроме того, они облегчают монтаж и демонтаж задвижек и другого оборудования.
Рис. 8.2. Линзовый компенсатор.
1 — полулинза; 2 — кронштейн; 3 — направляющая труба; 4 — патрубок; 5 —стяжка.
Устройство линзового компенсатора представлено на рис. 8.2. К фланцам компенсатора приварены четыре кронштейна, которые служат для стягивания болтами компенсатора с целью создания зазора при смене арматуры или прокладок.
Внутрь компенсатора вставлен кусок трубы диаметром, равным диаметру газопровода. Патрубок приварен только одним концом, поэтому ой не препятствует перемещению линз. Установка патрубка позволяет снизить гидравлическое сопротивление компенсатора. Для предотвращения скопления жидкости компенсатор заливают битумом. Линзовые компенсаторы рассчитаны на рабочее давление до 3 кгс/см2 (3∙105 Па).