
- •Состав газов
- •Теплотворная способность газов
- •Понятие о процессе сжигания газов
- •Способы сжигания газов
- •Назначение, состав. И классификация магистральных трубопроводов
- •Значения точек росы (в °с) влажных природных углеводородных газов
- •5.1. Электроприводиые и газотурбинные кс
- •1. Особенности использования сжиженных газов
- •2. Схема снабжения сжиженными газами
- •4. Установки для использования сжиженных газов
- •1. Способы покрытия неравномерностей газопотребления
- •2. Покрытие месячных (сезонных) неравномерностей
- •Электроснабжение
- •1.1. Общие сведения
- •1.2. Электрические параметры электроэнергетических систем
- •1.3. Напряжения электрических сетей
- •Номинальные напряжения электрических систем
- •1.4. Управление электроэнергетическими системами
- •1.5. Структура потребителей и понятие о графиках их электрических нагрузок
- •1.6. Преимущества объединения электроэнергетических систем
- •1.7. Организация взаимоотношений между энергосистемой и потребителями
- •Глава 3 конструктивное выполнение электрических сетей
- •3.1. Общие сведения
- •3.2. Воздушные линии
- •3.2.1. Общие сведения
- •3.2.2. Провода воздушных линий
- •3.2.3. Изоляторы воздушных линий
- •3.2.4. Опоры воздушных линий
- •3.3. Кабельные линии
- •3.3.1. Конструкции кабелей
- •3.3.2. Способы прокладки кабелей напряжением 6... 10 кВ
- •3.4. Токопроводы напряжением 6...35 кВ
- •3.5. Конструктивное выполнение цеховых сетей напряжением до 1 кВ
- •3.5.1. Общие сведения
- •3.5.2. Электропроводки
- •2.7. Определение расчетных электрических нагрузок на различных ступенях системы электроснабжения
- •Глава 8 характеристики графиков нагрузки элементов систем электроснабжения
- •8.1. Графики электрических нагрузок
- •8.1.1. Индивидуальные графики нагрузок
- •8.2. Групповые графики электрических нагрузок
- •8.4. Показатели графиков электрических нагрузок
- •8.4.1. Коэффициент использования
- •8.4.2. Коэффициент включения
- •8.4.3. Коэффициент загрузки
- •8.4.4. Коэффициент формы графика нагрузки
- •8.4.5. Коэффициент заполнения графика
- •8.4.6. Коэффициент энергоиспользования
- •8.4.7. Коэффициент одновременности максимумов нагрузки
- •Глава 19 качество электроэнергии в системах электроснабжения объектов
- •19.1. Общие сведения
- •19.2. Показатели качества электроэнергии
- •19.2.1. Основные и дополнительные показатели качества электроэнергии
- •19.2.2. Отклонение частоты и причины его возникновения
- •19.2.3. Отклонение напряжения
- •19.2.4. Колебания напряжения
- •19.2.5. Несинусондальность напряжения
- •Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения, %
- •19.2.6. Несимметрия напряжения
- •19.2.7. Провал напряжения
- •19.2.8. Импульсное напряжение
- •19.2.9. Временное перенапряжение
- •19.3. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников
- •19.3.1. Влияние отклонения частоты в энергосистеме на работу электроприемников
- •19.3.2. Влияние отклонения напряжения на работу электроприемников
- •19.3.3. Статические характеристики асинхронных двигателей
- •Регулирующие эффекты нагрузки приемников электроэнергии
- •19.3.4. Влияние колебаний напряжения на работу электроприемников
- •19.3.5. Влияние несимметрии напряжения на работу электроприемников
- •19.3.6. Влияние несинусоидальности напряжения на работу электроприемников
- •19.4. Регулирование показателей качества напряжения в системах электроснабжения объектов
- •19.4.1. Задачи регулирования напряжения при симметричных режимах
- •19.4.2. Выбор схем электроснабжения для улучшения качества электроэнергии
- •Теплоснабжение предприятий
- •2.4. Тепловая мощность системы горячего водоснабжения
- •2.6. Общая тепловая мощность объекта
- •3.2. Основные принципы проектирования систем теплоснабжения
- •4.1. Централизованное теплоснабжение от электростанций (теплофикация)
- •4.2. Централизованное теплоснабжение от районных котельных
- •4.3. Автономное и местное теплоснабжение
- •4.4. Теплогенераторы
- •5.1. Способы прокладки трубопроводов тепловых сетей
- •5.2. Дренаж тепловых сетей
- •5.3. Сооружения на тепловых сетях
4. Установки для использования сжиженных газов
Снабжение потребителей сжиженными газами осуществляется от газобаллонных установок или от цистерн. Баллонные установки чаще всего применяют для газоснабжения небольших домов и мелких коммунальных потребителей. От цистерн снабжаются газом многоэтажные дома или группы небольших домов, крупные коммунальные, а также промышленные потребители.
Рис.
138. Газобаллонная установка
на кухне
1.—
баллон;
2 — разъемный
хомут; 3 —редуктор; 4
—
газопровод; 5
— газовая
плита;
6
—
пробковый кран
Недостатком установок на кухнях является возможность .появления утечек, а также отсутствие запасного баллона с газом и в связи с этим неизбежны перерывы в снабжении газом, пока не будет доставлен новый баллон. Однако из-за своей простоты эта схема установки получает все большее распространение. Наиболее приемлемо такое решение, когда баллоны с газом можно приобретать в магазинах или на специальных пунктах.
Баллоны в шкафах более подвержены температурным колебаниям, чем на кухнях. Для уменьшения нагрева баллонов солнцем шкафы следует окрашивать светлой краской. В зимнее время ,при размещении баллонов на улице ухудшается процесс испарения газа, в связи с этим для таких установок следует применять преимущественно пропан, обладающий более высокой упругостью паров.
Вместо индивидуальных шкафов на каждую квартиру нередко делают общие шкафы на группу баллонов. В та'ких шкафах размещают 6—8—10—12 и более баллонов. Обычно все оаллоны подсоединяют к общему коллектору и в шкафу устанавливают один регулятор. Разводка от шкафа также делается общая. Наиболее приемлемо такое решение в тех случаях, когда'в дальнейшем должен быть осуществлен перевод дома на газоснабжение сетевым (природным) газом. В этом случае требуется лишь заменить форсунки приборов и подключить ввод к дворовому газопроводу.
Групповые баллонные установки находят широкое применение для газоснабжения небольших столовых, детских учреждений, школ и ,т. п.
При снабжении сжиженным газом от цистерн прокладывают подземные и домовые газопроводы с соблюдением тех же
Рис. 139. Подземный резервуар (цистерна) для хранения газа
1 — фундамент;
2 — защитный кожух; 3 — подземный резерзуар; 4—головка; 5 — трубка Жидкой фазы; 5 — труба паровой фазы; 7 — днище-карман; 8 — уровнемер-пые трубки; 9 — трубка для опорожнения резервуара
правил, что и при снабжении природным газом. Если в .дальнейшем предполагается переход на снабжение природным газом, то цистерны и основные подземные газопроводы стремятся размещать по трассам будущих распределительных газопроводов.
Обычно устанавливают не менее двух цистерн. От группы цистерн снабжают газом не только отдельные дома, но и целые районы города или поселка.
Каждая цистерна ил:и две цистер.ны, соединенные между собой, оборудуются регулятором давления, предохранительными клапанами, а также устройствами и приспособлениями для слива и отбора газа (рис. 139). Все эти устройства размещаются непосредственно на фланце (головке) цистерны под специальным колпаком (кожухом).
5. Проектирование установок сжиженного газа
Газификация с помощью индивидуальных газобалонных установок обычно осуществляется по эскизам, которые представляют собой плаи газифицируемого помещения, на котором показывается размещение газовой плиты и шкафа с баллонами или одного баллона на кухне. Чаще всего эскизы составляются эксплуатационными организациями одновременно с выдачей разрешения на газификацию.
Групповые газобалонные установки и подземные цистерны выполняются талько по проектам, при этом состав проекта внутридо'мового газооборудования та'кой же, как при снабжении сетевым газом.
Шкафы для групповых газо'балонных установок располага,-ются вблизи газифицируемых зданий или у глухой ('без окон • и дверей) стены.
Запас газа в баллонах должен обеспечивать нормальное газоснабжение в течение 7—110 дней.
При газификации от подземных емкостей (цистерн) следует помнить, что от одной емкости можно обеспечивать газом ограниченное количество квартир или других потребителей. Причина ограничений заключается не только в том, что при большом количестве присоединенных квартир потребуется очень часто завозить газ, а главным образом в ограниченной испарительной способности газа. При этом надо учитывать испарительную способность в самое неблагоприятное время года — зимой, когда температура газа и грунта вокруг цистерны минимальная.
От одной цистер-ны геометрической емкостью 2,5 ж3 (рабочая емкость — 2,2 лг3) при установке только плит можно снабжать газом до 80 квартир, при установке плит и водонагревателей — до 50 квартир. При проектировании газоснабжений от емкостей предприятий и учреждений должен предусматриваться десятидневный застав газа.
Цистерны, ка,к уже отмечалось, устанавливаются группами—по 2, 3, 4 и т.д. Обычно их размещают во дворах и вокруг них устанавливают решетчатый забор для обеспечения сквозного проветривания. Обязательно к цистернам должна подходить хорошая дорога.
ПОКРЫТИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТЕЙ
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
И ХРАНЕНИЕ ГАЗА