
- •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
1. Способы покрытия неравномерностей газопотребления
Как мы установили, расход газа городом никогда не бывает постоянным. Существует неравномерность газопотребления месячная или сезонная, а та!кже суточная и часовая.
Несмотря на то что расход газа во времен^ все время меняется, система газоснабжения должна работать так, чтобы в'се время обеспечивать нормальное газоснабжение 'потребителей. В. то же время источники газоснабжения .при обычном режиме работы подают относительно постоянное количество газа, при этом в одни, периоды больше фактической потребности, а в другие—меньше.
Для обеспечения равномерности приема газа от источников и удовлетворения потребности в газе в периоды максимального расхода применяют различные способы покрытия неравномерностей газопотребл ени'Я.
Различают покрытия месячных или сезонных неравномерностей газопотребления, а также суточных и часовых.
2. Покрытие месячных (сезонных) неравномерностей
Покрытие месячных ('Сезонных) неравномерностей газопотреблеиия городам или районом может осуществляться следующими 'Способами: а) (переменным режимом работы источников газоснабжения и дальних газопроводов; б) присоединением «буферных» -потребителей; в) подземными хранилищами газа.
Переменный режим работы источников газоснабжения и дальних газопроводов заключается в форсированной работе их в периоды максимальных расходов (!в зимнее .время) и в сокращении производительности при уменьшении расходов (в летнее время). Однако такой режим связан со значительными трудностями, особенно при снабжении искусственным газом.
Переменный режим работы источников природного газа, а следовательно, и переменная подача газа в город достигаются включением в работу и выключением из нее отдельных компрессоров или компрессорных станций, а также включением и выключением отдельных участков газопровода или целиком одного газопровода (нитки) при наличии двух ниток или источников.
Покрытие или выравнивание месячных неравномерностей газопотребления городом за счет буферных потребителей заключается в том, что источники и газопроводы подают неизменное количество газа, достаточное для покрытия зимних максимумов. В летнее, и в другое, более теплое время, при сокращении .потребления газа городом, излишек газа передают буферным потребителям. В качестве буферных потребителей используют .предприятия, расходующие большое количество топлива. В первую очередь к ним относятся электростанций. На буферных предприятиях обычно устанавливают комбинированные горелки: газо-мазутные или для сжигания газа и угля. При наличии в городе излишков газа включают в работу горелки на газе, а при недостатке — на другом виде топлива. Наиболее просто и быстро осуществляется переход с газообразного на жидкое топливо. Для этого требуется времени не более 5—10 мин. Перевод котлов с газа на угольное топливо связан с большими трудностями и требует более продолжительного времени.
Подземное хранение газа наиболее радикально решает проблему обеспечения постоянного режима работы источников газоснабжения и дальних газопроводов, а также бесперебойность газоснабжения города при любом газоразборе. Сущность использования подземных хранилищ для выравнивания неравномерности газопотребления заключается в том, что в легнее время часть газа из дальних газопроводов заканчивается в хранилище и тем самым обеспечивается равномерность приема газа. Зимой же, когда газопровод, работая на постоянном режиме, не обеспечивает подачу необходимого количества газа, недостающий газ город получает из хранилища. В качестве хранилищ используют истощенные нефтяные и газовые пласты. Можно также использовать и другие структуры, в частности в водоносных, куполообразных пластах, удовлетворяющие необходимым требованиями Выбранная структура должна быть ограничена плотными породами, дающими полную гарантию возможности извлечения закаченного в пласт газа. Чертеж такого хранилища показан на рис. 140.
Закачка газа в хранилище .производится мощными компрессорами !В центр купола по .специально пробуренным скважинам. Газ, поступающий под большим давлением .в водоносный пласт
Рис. 140. Схематический разрез подземного газохранилища
/ — верхний водонепроницаемый пласт; 2 — газ; |? — поверхность воды; 4 — водоносный пласт; 3 — нижний пласт; 6 — скважина для закачки газа; 7 — разгрузочная скважина
(песчаник и т. п.), вытесняет из него воду, занимая его место. Вода выходит на поверхность по специально пробуренным скважинам, которые называются разгрузочными. Последние пробурены глубже, чем скважины для закачки газа, и обязательно на некотором расстоянии от них. Газ из подземного хранилища выходит под собственным давлением, сильно увлажненный. Для его осушки и очистки на подземных хранилищах устанавливаются очистные сооружения.
Подземные хранилища, как правило, имеют очень большие объемы, измеряемые сотнями миллионов и даже миллиардами кубометров. Их используют при снабжении газом очень крупных
городов или группы городов, расположенных на небольшом расстоянии от хранилища.
Подземные хранилища, разумеется, могут быть использованы не только для выравнивания месячной (сезонной) неравномерности расхода газа, но и для выравнивания суточной, а также часовой неравномерности.