АВО газа компрессорной станции магистрального газопровода
ВВЕДЕНИЕ
Самым распространенным способом доставки топливного газа потребителям является транспортировка по трубам. Трубопроводы для транспортировки газа называют газопроводами.
Г азопроводы подразделяются на:Магистральные газопроводы — предназначены для транспортировки газа на большие расстояния. Через определённые интервалы на магистрали установлены газокомпрессорные станции, поддерживающие давление в трубопроводе. В конечном пункте магистрального газопровода расположены газораспределительные станции, на которых давление понижается до уровня, необходимого для снабжения потребителей [1].
Газопроводы распределительных сетей — предназначены для доставки газа от газораспределительных станций к конечному потребителю.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 8
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 11
Принципиальная схема линейной компрессорной станции 11
Использование воздуха в качестве хладагента 13
Классификация аппаратов воздушного охлаждения 15
Улучшение технико-экономических показателей работы АВО 17
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 29
Общая характеристика предприятия 29
Технологическая схема производства 30
Описание технологической схемы КС 30
Аппаратурное оформление процесса 33
Предложения по модернизации работы компрессорной станции 45
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 48
Технологический расчет АВО 48
Исходные данные для расчета 48
Тепловая нагрузка холодильника газа 49
Определим требуемый расход воздуха 49
Определение среднего температурного напор 49
Определение ориентировочной поверхности теплообмена 50
Выбор способа подключения трубок в аппаратах 52
Расчет коэффициента теплоотдачи от газа к трубному пространству 52
Расчет коэффициента теплоотдачи от оребренного пучка труб к поперечно обтекающему его потоку воздуха 53
Расчет приведенного коэффициента теплоотдачи 55
Расчет коэффициента теплопередачи 56
Расчет требуемой поверхности теплообмена и требуемого количества аппаратов 56
3.2 Механический расчет АВО 57
Исходные данные 57
Расчет вспомогательных величин 58
Расчет элементов камер разъемной конструкции 61
Расчет трубной решетки 62
Расчет крышки 65
Технико-экономическое обоснование проекта 68
Безопасность и экологичность проекта 81
Автоматизированная система управления линейной компрессорной станции магистрального газопровода 105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 116
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 117
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Коршак А.А. Компрессорные станции магистральных газопроводов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 157 с.
Крюков Н. П. Аппараты воздушного охлаждения. - М.: Химия, 1983.
168 с.
GEA Luftkuhler GmbH. Аппараты воздушного охлаждения. Каталог.
16 с.
Оптимизация конструкций аппаратов воздушного охлаждения для газовой отрасли / Потылицын М. // Нефтегазовая вертикаль, 2013. - №3. - с. 54-55.
ООО «Анод-ТЦ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// www.andtc.ru/stati/povyshenie effektivnosti i nadezhnosti apparatov vozdushno go ohlazhdeniya diva neftehimicheskoj promyshlennosti/, свободный.
Аппараты воздушного охлаждения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusenergomash.rU/production/ob-gaz/8/, свободный.
Аршакян И. И., Тримбач А.А. Повышение эффективности работы установок охлаждения газа / Газовая промышленность. 2006. №12. С. 52-55.
Аверьянов А.А., Лебедев Н.М. Газоперекачивающие агрегаты с приводом авиационного типа. - Москва: Недра, 1983. - 70 с.
Поршаков Б.П. Газотурбинные установки. Учеб. для вузов. — М.: Недра, 1992. — 238 с.
Кузнецов, А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности / А. А. Кузнецов, С. М. Кагерманов, Е. Н. Судаков. -М.: Химия, 1966. -336 с.
Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической промышленности / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков. - Л.: Химия, 1987. - 624с.
Варгафтик, Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. - М.: Физматгиз, 1963. - 708 с.
ГОСТ Р 52857.7-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты. - Введ. 2008-04-01. - М.: Изд-во стандартов, 2007. - 47 с.
ГОСТ Р 52857.1-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования. - Введ. 2008-04-01. - М.: Изд-во стандартов, 2007. - 23 с.
Более 65% потребляемой пресной воды приходится на долю промышленности, из них на охлаждение оборудования ~30% [2]. В действующих химических производствах вода в исключительно больших количествах потребляется производствами аммиака, метанола, азотной кислоты, хлора, пластмасс и др.Наиболее водоемкими являются нефтеперерабатывающее, химическое, целлюлозно-бумажное производство и теплоэнергетика.В химических и нефтехимических производствах, как правило, применяют систему оборотного водоснабжения, для эксплуатации которой требуется мощное насосно-градирное оборудование (градирни с естественной и принудительной вентиляцией, отстойники, фильтры, разветвленная сеть трубопроводов). Система оборотного водоснабжения имеет ряд существенных недостатков: на испарение в атмосферу теряется 8—12% общего объема циркулирующей воды, поэтому требуется дополнительная подпитка свежей водой; вода насыщается кислородом, что приводит к повышенной коррозии теплообменного оборудования; при длительной эксплуатации в охлаждающей воде накапливаются жесткие осадки, микрофлора и ил. Образующиеся в трубном и межтрубном пространстве теплообменников различные виды отложений резко ухудшают процесс теплопередачи.

