Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы 2011.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
6.07 Mб
Скачать

3.Системы охлаждения технологического газа на компрессорных станциях.

Компримирование газа на КС приводит к повышению его тем­пературы на выходе станции. Излишне высокая температура газа на выходе станции, с од­ной стороны, может привести к разрушению изоляционного по­крытия трубопровода и недопустимым темпе-ратурным напряже­ниям в стенке трубы, а с другой стороны, — к снижению подачи технологического газа и увеличению энергозатрат на его компримирование (из-за увели-чения его объемного расхода).В микроклиматическом районе с холодным климатом для уча­стков с многолетне-мерзлыми грунтами необходимо охлаждать газ до отрицательных температур с целью предотвращения протаивания грунтов вокруг трубопровода. В противном случае это может привести к смещению трубопровода и, как следствие, к возникно­вению аварийной ситуации.Охлаждение газа до температуры грунта следует предусмат­ривать на станциях охлаждения газа, обеспечивающих стабиль­ный уровень температуры в газопроводе. В других районах охлаж­дение газа следует предусматривать, как правило, в аппаратах воздушного охлаждения.Уменьшение температуры технологического газа, поступаю­щего в газопровод после его охлаждения в АВО, приводит к умень­шению средней температуры газа на линейном участке трубопро­вода и, как следствие, к снижению температуры и увеличению давления газа на входе в последующую КС. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению степени сжатия на последующей стан­ции (при сохранении давления на выходе из нее) и энергозатрат на компримирование газа по станции. Следует также отметить, что АВО газа являются экологически чистыми устройствами для охлаждения газа, не требуют расхода воды, относительно просты в эксплуатации. Количество аппаратов воздушного охлаждения газа должно быть уточнено гидравлическим и тепловым расчетом газопровода для абсолютной максимальной температуры наружного воздуха и июльской температуры грунта.

Оптимальную среднегодовую температуру охлаждения газа необходимо принимать на 10— 15 °С выше расчетной среднегодо­вой температуры наружного воздуха. Расчетную температуру на­ружного воздуха на входе в АВО в данный рассматриваемый пери­од (год, квартал, месяц) следует вычислять по формуле Тв = Та + δТа' где Та — средняя температура наружного воздуха в рассматривае­мый период, определяемая по данным главы СНиП 2.01.01-82; δТа — поправка на изменчивость климатических данных, δТа следует принимать равной 2 °С. Установка охлаждения газа должна быть общей для всех газо­перекачивающих агрегатов компрессорного цеха, иметь коллек­торную схему обвязки и обвод. На реконструируемых компрес­сорных станциях допускается проектировать установки охлажде­ния газа на нагнетательной линии каждой группы газоперекачивающих агрегатов. Следует предусматривать аварийную остановку компрес­сорной станции при повышении температуры газа на выходе ап­паратов воздушного охлаждения газа выше 70 °С. При повышении температуры газа на выходе АВО до + 45 °С следует предус­матривать предупредительный сигнал и автоматическое включе­ние вентиляторов АВО, находящихся в резерве. Исследования показывают, что для охлаждения газа возможно применение как одноконтурных, так и двухконтурных (с проме­жуточным теплоносителем) систем охлаждения с использованием аппаратов воздушного охлаждения. При более глубоком охлажде­нии необходимо применять холодильные агрегаты для полного ох­лаждения, либо для доохлаждения газа после аппаратов воздушно­го охлаждения. К теплообменным аппаратам, предназначенным для охлаждения газа, предъявляется ряд требований эксплуатаци­онного характера: отсутствие смешения газа и охлаждающей сре­ды, малая засоряемость поверхностей теплообмена и всего аппа­рата, удобство ревизий и ремонта, надежность работы аппарата и отдельных его узлов. Существенное значение имеют небольшая стоимость и простота изготовления. Взаимное расположение теплообменных секций и вентилято­ров для прокачки воздуха практически и определяет конструктив­ное оформление АВО. Теплообменные секции АВО можно распо­лагать горизонтально, вертикально, наклонно, зигзагообразно, что и определяет компоновку аппарата. Обозначение моделей и аппаратов воздушного охлаждения состоит из следующих букв и цифр: в числителе — шифр аппарата (АВГ ABB и т. д.), тип продукта (В - вязкие, ВВ - высоковязкие), число вентиляторов, давление (6, 10, 16, 25, 40, 64 кгс/см2) и группа материального оформления (Б — биметаллические трубы, М — монометаллические трубы), знаменатель - число рядов труб, число ходов и длина труб. Например, обозначает аппарат воздушного охлаждения, горизонтальный, для вязких про­дуктов, одновентиляторный, давление 64 кгс/см2, группы матери­ального оформления Б1, шестирядный, двухходовой, с длиной труб 4 м.