Эксплуатация газораспределительных сетей реферат

Обновлено: 02.07.2024

  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Газораспределительная станция (ГРС) является основным объектом в системе магистральных газопроводов, функцией которой является понижение давления газа в трубопроводе и его подготовка для потребителя. Современные ГРС - сложные, высокоавтоматизированные и энергоемкие объекты. Эксплуатация газопроводов может происходить при различных режимах, смена которых происходит при изменении вариантов включения в работу агрегатов. При этом возникает задача выбора наиболее целесообразных режимов, соответствующих оптимальной загрузке газопровода.

Назнач ение станции – понижение рабочего давления до заданного значения. Система управления должна быть достаточно сложной, чтобы учесть все разнообразие статических и динамических характеристик станции. Затраты на систему управления несоизмеримы с потерями от аварий. Систему защиты можно сравнить с противопожарными системами, которые окупаются сразу после установки за счет э кономии от несостоявшихся пожаров.

Станция является сложным и ответственным энергетическим (технологическим) объектом повышенной опасности. К технологическому оборудованию и средствам автоматизации ГРС предъявляются повышенные требования по надежности и безопасности энергоснабжения потребителей газом, промышленной безопасности как взрывопожароопасному промышленному объекту.

Газораспределительные станции (ГРС) предназначены для снабжения газом от магистральных и промысловых газопроводов следующих потребителей:

- объекты газонефтяных месторождений (на собственные нужды);

- объекты газокомпрессорных станций (ГКС);

- объекты малых и средних населенных пунктов;

- промышленные, коммунально-бытовые предприятия и населенные пункты.

- очистку газа от механических примесей и конденсата;

- редуцирование заданного давления и постоянное поддержание его с определенной точностью;

- измерение расхода газа с многосуточной регистрацией;

- одоризацию газа пропорционально его расходу перед подачей потребителю.

Основная часть:

Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления газа по обводной линии.

Узел переключения должен располагаться в отдельном отапливаемом помещении или под навесом. Расположение узла переключения определяется проектной организацией в зависимости от выбранного типа оборудования.

Узел переключения должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами по давлению.

Нормальное положение запорной арматуры на обводной линии - закрытое. Запорная арматура обводной линии должна быть опломбирована службой ГРС.

Обводная линия должна подключаться к выходному газопроводу перед одоризатором (по ходу газа).

Рабочее положение трехходового крана, устанавливаемого перед предохранительными клапанами - открытое. Допускается заменять трехходовой кран двумя ручными сблокированными кранами (один открыт, другой закрыт).

Схема установки предохранительных клапанов должна позволять их опробование и регулировку без снятия клапанов.

Проверка и регулировка предохранительных клапанов должна производиться не реже двух раз в год в соответствии с графиком. Проверка и регулировка клапанов должна быть оформлена соответствующим актом, клапаны опломбированы и снабжены биркой с датой следующей проверки и данными регулировки.

Узел переключения должен располагаться на расстоянии не менее 10 м от зданий, сооружений или технологического оборудования, установленного на открытой площадке. Пневмоприводные краны узла переключения должны иметь автоматическое или дистанционное управление.

В зимний период эксплуатации проходы к арматуре, приборам, узла переключения должны быть очищены от снега.

Обводная линия оснащается двумя последовательно расположенными запорными устройствами (первое по ходу газа – отключающее, второе – для ручного регулирования). В условиях нормальной эксплуатации ГРС запорные органы байпасной линии должны быть закрыты.

Запорную арматуру на обводной линии ГРС закрывают и устанавливают пломбы. Д опуск ае т ся редуцирование газа вручную задвижкой или краном-регулятором по обводной линии ГРС. Во время работы по обводной линии обеспечивают поддержание и периодическую регистрацию в оперативном журнале заданного выходного давления из ГРС.

Байпасная линия служит для кратковременной подачи газа населению во время аварийной ситуации или ремонта оборудования.

Порядок работы на байпасе состоится в следующем: изначально необходимо выключить все электроустройства сигнализаций; затем проверяется работоспособность кранов; далее открыть входной кран, а регулировочным регулировать. Закрываем кран №1 на входе и №11 на выходе, и продуть коммуникации. Далее, набить входной и выходные краны смазкой, чтобы не допустить пропуска газа в рабочую среду. В помещении открыть окна и двери для проветривания и проверить загазованность помещения. Затем, приступить к выполнению работ под руководством ответственного лица. Оператор выполняет все указания ответственного лица и следит за давлением газа на выходе к потребителю. Работа на байпасной линии выполняется на срок устранения неисправностей настройки оборудования, но не более 24 часов.

В заключении :

Н еобходимо отметить, что байпасная линия обеспечивает непрерывность подачи газа населению в независимости от возникших внештатных, аварийных ситуациях на ГРС. Работа на байпасной линии позволяет аварийной бригаде квалифицированных специалистов прибыть на ГРС и устранить аварийную ситуацию.

Выполнил студент группы БМТЗ14-03: Ситдикова Ф.Р.
Проверил профессор, доктор наук: Фролов Ю.А.

ВВЕДЕНИЕ
Для газоснабжения городов и промышленных предприятий в настоящее время широко применяют природные газы. Их добивают из недр земли. Они представляют собой смесь различных углеводородов метанового ряда. Природные газы не содержат водорода, окиси углерода и кислорода. Содержание азота и углекислого газа обычно бывает невысоким. Газы некоторых месторождений содержат в небольших количествах сероводород.

Природные газы можно подразделить на три группы.

Газы, добываемые из чисто газовых месторождений. Они в основном состоят из метана и являются тощими или сухими. Тяжелых углеводородов (от пропана и выше) сухие газы содержат менее 50 г/м 3 .

Газы, которые выделяются из скважин нефтяных месторождений совместно с нефтью, часто называют попутными. Помимо метана они содержат значительное количество более тяжелых углеводородов (обычно свыше 150 г/м 3 ) и являются жирными газами. Жирные газы представляют собой смесь сухого газа, пропан - бутановой фракции и газового бензина.

Газы, которые добывают из конденсатных месторождений, состоят из смеси сухого газа и паров конденсата, который выпадает при снижении давления (процесс обратной конденсации). Пары конденсата представляют собой смесь паров тяжелых углеводородов, содержащих С5 и выше (бензина, лигроина, керосин).


  1. Краткая характеристика района газификации и определение объемов газопотребления

Новобулгаково — крупнейший строящийся поселок в пригороде Уфы. Его площадь — 251 га. Состоит из 16 улиц: Новобулгаковская, Арсенальная, Столбовая, Медовая, Диагональная, Дуговая, Добрая, Изумрудная, Шоссейная, Кугарчинский пер., Нектарный пер., Московский пер., Кофейный пер., Миндальный пер., Лимонный пер., бульвар Габдрахмана Кадырова. Население около 5000 человек. В Новобулгаково соединятся все плюсы загородного жилья и городской комфорт. Уже сейчас в поселке работает центральная канализация, подключены газ, вода, электричество. Дороги в поселке заасфальтированы, а для пешеходов и велосипедистов сделаны тротуары и дорожки из брусчатки.

В населенном пункте 71 дом.

Расчетный часовой расход газа для отдельного жилого дома определяется по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициентов одновременности их действия.

где Ksim – коэффициент одновременности, значение которого определяется по таблице 1;

qпот – номинальный расход газа прибором, принимаемый по его техническим характеристикам, м 3 /ч;

ni – число однотипных приборов;

m – число приборов.

Количество газа, потребляемое на участке сети (путевой расход) определяется как:

где Ksim1 – коэффициент одновременности для 4-х конфорочной плиты, определяется по таблице 1[1];

Ksim2 – коэффициент одновременности для АОГВ, Ksim2=0,85;

qПГ4 – номинальный расход газа 4-х конфорочной плитой, принимаемый по его техническим характеристикам, м3/ч;

n – число жилых домов на участке;

Расчетные расходы газа по участкам определяются как сумма

где – транзитный расход газа, проходящий через расчетный участок на все последующие участки.

2 Выбор и обоснование схемы газификации и места газораспределительного пункта
На выбор схемы прежде всего оказывают влияние место расположения ГРП, места сосредоточения расходов. Расположение ГРП принято на северо – востоке района. На карте района намечаем все сосредоточенные расходы. После этого намечаем трассы газопроводов. При этом необходимо стремится, чтобы длина газопроводов была минимальной, а к самым крупным потребителям газ поступал кратчайшим путем. Затем составляем расчетную схему газопроводов, на которую наносим расходы и длины участков. Длины участков схемы определяем по трассе газопроводов, намеченной на карте района.

Для снабжения газом данного района выбираем тупиковую сеть. При этом концы ответвлений не соединяются и заканчиваются тупиками. Так как разветвленная цепь не имеет замыкающихся участков, длина ее всегда меньше, чем при кольцевой сети (кольцевая сеть представляет собой систему замкнутых контуров или колец, с помощью которых в любую точку сети можно подать газ с двух направлений). Поэтому строительная стоимость ее ниже. Их используют для газоснабжения отдельных объектов и небольших районов. Всякое выключение отдельных участков газопроводов на тупиковой сети неизбежно приводит к прекращению газоснабжения потребителей, находящихся после этого участка по ходу газа. Поэтому выполнение ремонтно – эксплуатационных работ на тупиковых газопроводах связано с большими трудностями и очень часто они осуществляются в ночное время, когда расход газа сокращается.

Для выбранной схемы газоснабжения коттеджного поселка Новобулгакова произведем расчет газораспределительной сети.

3 Расчет диаметров газораспределительной сети
К сетям высокого давления потребителей присоединяют, как правило, непосредственно. Колебания давления у потребителей зависят от:

1) величины расчетного перепада давления и степени его использования на пути движения газа от точки питания до газоиспользующей установки;

2) режима работы газоиспользующих установок;

3) метода регулирования давления в точке питания сети.

Нормальная работа газоиспользующих установок может быть обеспечена только при условии стабильного давления газа перед ними, чего достигают правильным подбором исходных данных для гидравлического расчета сети и способа регулирования начального давления.

Максимально возможное давление в газовой сети высокого давления составляет 12000 Па. Примем начальное давление газа после газорегуляторного пункта Pн=6000 Па. Именно такое значение давления газа чаще всего принимают на практике при проектировании тупиковых газовых сетей высокого давления. Минимальное значение давления газа перед газовыми приборами составляет 4000 Па. Примем данное давление за конечное Pк= 4000 Па.

При постановке и решении любой оптимизационной задачи требуется четко выделить критерий (критерии оптимальности), назначив при этом целевую функцию.

В качестве целевой функции, минимум которой обеспечивает оптимальное распределение расчетного перепада давления, избрана материальная характеристика
(3.1)

где z – количество участков газовой сети;

К – параметр, зависящий от средне й толщины стенки трубы.

Для газовых сетей высокого давления вводятся функции
(3.2)

где Qi – расход на i-м участке;

Li – длина i-го участка.

Расчет материальной функции для каждого участка:

Диаметр участка равен
(3.3)

где Hi – потери давления в газопроводах.
(3.4)

где рассматриваемый расчетный участок;

участки, питающиеся непосредственно от го расчетного участка;

участки, через которые осуществляется питание го расчетного участка.

Для участков, питающих бестранзитные параметр П определяется следующим образом:
(3.6)

Расчет параметров участков Пi :

Для бестранзитных участков П=0.

Для участков примыкающих к безтранзитным параметр П вычисляется :
;

Показатель Нi для всех участков определяются от точки питания к периферии
;

Диаметры участков определяются по приведенной ниже формуле

. (3.7)
Все результаты расчетов занесены в таблицу 3.

4 Выбор типа газораспределительного пункта
Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне в системах газоснабжения должны предусматриваться газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП) или газорегуляторные установки (ГРУ). В данной работе был подобран ГРП для коттеджного поселка Новобулгакова. В зависимости от требуемых параметров по давлению на входе в ГРП Рвх= 0,6 МПа, на выходе из ГРП Рвых= 0,4 Па и расходу Q = 178,314 м3/ч для снижения давления газа предлагается установить газорегуляторный пункт марки ГРПШ-04-2У1 с двумя линиями редуцирования и байпасом. Техническая характеристика ГРПШ-04-2У1 представлена в таблице 4.
Таблица 4 - Техническая характеристика ГРПШ-04-2У1


1

2

Регулятор давления газа

РДНК-400

Клапан предохранительный сбросной

КПС-Н

Рабочая среда

природный газ по ГОСТ 5542-87

Давление газа на входе, Р вх , МПа

0,6

Диапазон настройки выходного давления, Р вых , кПа

2–5

1

2

Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч

250

Масса, кг

150

газорегуляторные пункты шкафные грпш-04-2у1, грпш-05-2у1, грпш-07-2у1, грпш-02-2у1, грпш-03м-2у1, грпш-03бм-2у1

Рисунок 1 - Схема пневматическая функциональная:
1 — запорная арматура; 2 — фильтр; 3 — входной манометр; 4 — регулятор давления газа; 5 — предохранительный сбросной клапан; 6 — кран трехходовой; 7 — регулятор давления газа (на отопление); 8 — газогорелочное устройство; 9 — запорная арматура; 10, 11, 12 — запорная арматура; 13 — выходной манометр.

ГРПШ, газорегуляторные установки и пункты газорегуляторные блочные (в дальнейшем пункты) предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на требуемое, для автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления от допустимых заданных значений, очистки от механических примесей газа, поставляемого по ГОСТ 5542-87.

В состав пункта входят:

— основная линия редуцирования давления газа;

— резервная линия редуцирования давления газа.

Фильтры предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины, смолистых веществ и других твердых частиц.

Установку ПСК необходимо предусматривать за регулятором давления , а при наличии расходомера — после расходомера. ПСК должен обеспечивать сброс газа в атмосферу, исходя из условий кратковременного повышения давления регулятора не более чем на 15%, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования потребителей. Требования правил по настройке предела срабатывания ПСК -15%

Колебания давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10% от рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов , а также утечки газа должны устраняться в аварийном порядке.

В шкафных пунктах к выходной линии, на расстоянии не менее 5 ДУ от перехода, подключены предохранительный сбросной клапан и импульсный трубопровод.
4.1 Принцип работы ГРПШ
Газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 поступает к потребителю.

Контроль выходного давления производится выходным манометром 13.

При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 5, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу.

При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор.

На входном газопроводе установлен манометр 3, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10 кПа.

В случае ремонта оборудования газ поступает к потребителю через резервную линию редуцирования, где газ по входному трубопроводу через входной кран 1, фильтр 2 поступает к регулятору давления газа 4. Здесь происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран 9 газ поступает к потребителю.

Контроль выходного давления производится выходным манометром 13.

На основной и резервной линиях редуцирования после входного крана 1, после регулятора давления газа 4 предусмотрены продувочные трубопроводы.

газорегуляторные пункты шкафные грпш-04-2у1, грпш-05-2у1, грпш-07-2у1, грпш-02-2у1, грпш-03м-2у1, грпш-03бм-2у1


Рисунок 2 - Габаритный чертеж газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ):
1 — Рвх; 2 — выход клапана предохранительного сбросного; 3 — продувочный патрубок; 4 — Рвых; 5 — подвод импульса к регулятору; 6 — вход клапана предохранительного сбросного.

5 Одоризация газа
Газ, очищенный от агрессивных примесей, осушенный и отбензиненный не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Поэтому, обнаружить его утечку довольно трудно. Для обеспечения возможности быстрого обнаружения утечки газа при его транспортировании и использовании газ одоризируют, т.е. придают ему определённый запах. Для этой цели в поток газа вводят специальные вещества - одоранты.

Одорант должен обладать следующими свойствами:

1. Сильным (даже при малых концентрациях), резким и достаточно характерным запахом, отличаю¬щимся от других запахов.

2. Физиологической безвредностью при тех концентрациях, которые нужны для придания газу ощу¬тимого запаха

3. Реагент не должен оказывать агрессивного воздействия на металлы и другие материалы, применяе¬мые в конструкциях, с которыми соприкасается одоризованный газ.

4. Малой растворимостью в воде и жидких углеводородах.

5. Не должен слишком сильно поглощаться почвой, а в помещениях не должен создавать стойкий, медленно исчезающий запах.

6. Продукты сгорания одоранта не должны заметно ухудшать санитарно-гигеенические условия в по¬мещениях.

7. Должен быть недорогим и недифицитным.

Известно, по крайней мере, несколько десятков веществ, отвечающих приведенным требованиям. Ими служат, как правило, S-содержащие соединения: тиолы (меркаптаны) - метан и этан тиолы; пенталарм (смесь этан и пентан тиолов); сульфиды - калган (N - трихлорметил тио-1,2,3,3 тетрагидрофталимид); диметил и ди-этилсульфиды, тетрагидротиофен и т.д.

Более интенсивным и устойчивым запахом по сравнению с отдельными составляющими обладают смеси из нескольких одорантов.

В России в качестве одоранта наиболее широко при меняется этилмеркаптан (C2H5-SH).

Среднегодовая норма одоранта для газа, предназначенного для коммунально-бытовых потребителей, со¬ставляет 16 г/1000 м3газа при ст.ус. Летом расход одоранта обычно бывает вдвое меньше, чем зимой.

Если газ сжижен, то норма одоранта 60 г/т (при содержании в сжиженном газе пропана до 60 %, а С 4+ыыс более 40 %) и 90 г/т (если содержание пропана свыше 60 %, а С 44-шю до 40 %).

Одоризация газа осуществляется, как правило, на головных сооружениях газопроводов.

Установки для ввода одоранта называются одоризаторами. Применяют два типа одоризаторов: барботажные и капельные (рис.1..).

https://studfiles.net/html/2706/215/html_uevrroseam.ndqk/img-cjqcgu.jpg

Рис.1. Технологические схемы установок для одоризации газа.

Капельный одоризатор служит для ввода одоранта в виде капель или тонкой струи. Из промежуточной ёмкости 8 одорант под давлением газа через фильтр 2 поступает в бачок 3. Ёмкость 8 снабжена предохранительным клапаном 5. Давление газа, необходимое для продавливания одоранта из ёмкости 8 в бачок 3 поддерживается редуктором 7 и контролируется манометром 6. Уровень одоранта в бачке контролируется по мерному стеклу 4. Из бачка одорант по трубопроводу через второй фильтр 2 и калиброванное сопло 1 впрыскивается в газопровод 10 за диафрагмой 9. Перепад давления в диафрагме меняется в зависимости от расхода газа по газопроводу, что обеспечивает соответствующее изменение расхода реагента.

В ходе проделанной работы был произведен расчет и подбор оборудования для ГРП, расчет диаметров газораспределительной сети, одоризация газа. Расчетные расходы газа были получены на основе используемого оборудования в населенном пункте: плита газовая ПГ – 4 (100% домов), аппарат отопительный газовый с водяным контуром бытовой типа АОГВ(100% домов). Была спроектирована расчетная схема газовой сети, представленная в приложении А, определения диаметра , был произведен гидравлический расчет газовой сети высокого давления.

К газораспределительным сетям относятся газопроводы, предназначенные для транспортировки газа в городах и населенных пунктах. Газораспределительная сеть представляет собой систему трубопроводов и оборудования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

2. Ионин, А.А. Газоснабжение: Учебник для вузов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. / А.А. Ионин - М.: Стройиздат, 1981. – 415 с., ил.

4. СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб - Введен 08.07.2003 г., 2003. – 238 с.

Газораспределительные станции (ГРС) должны обеспечивать подачу потребителям (предприятиям и населённым пунктам) газа обусловленного количества с определённым давлением, степенью очистки и одоризации.
Для снабжения газом населённых пунктов и промышленных предприятий от МГ сооружаются отводы, по которым газ поступает на газораспределительную станцию.
На ГРС осуществляются следующие основные технологические процессы:
- очистка газа от твёрдых и жидких примесей;
- снижение давления (редуцирование);
- одоризация;
- учёт количества (расхода) газа перед подачей его потребителю.
Основное назначение ГРС – снижение давления газа и поддержание его на заданном уровне. Газ с давлением 0,3 и 0,6 МПа поступает на городские газораспределительные пункты, газорегулирующие пункты потребителя и с давлением 1,2 и 2 МПа – к специальным потребителям (ТЭЦ, ГРЭС, АГНКС и тд.). На выходе ГРС должна обеспечиваться подача заданного количества газа с поддержанием рабочего давления в соответствии с договором между ЛПУ МГ и потребителем с точностью до 10%.
Надёжность и безопасность эксплуатации ГРС должны обеспечиваться:
1. периодическим контролем состояния технологического оборудования и систем;
2. поддержанием их в исправном состоянии за счёт своевременного выполнения ремонтно-профилактических работ;
3. своевременной модернизацией и реновацией морально и физически изношенных оборудования и систем;
4. соблюдением требований к зоне минимальных расстояний до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений;
5. своевременным предупреждением и ликвидацией отказов.
Ввод в эксплуатацию ГРС после строительства, реконструкции и модернизации без выполнения пуско-наладочных работ запрещается.
Для вновь разрабатываемого оборудования ГРС система автоматического управления должна обеспечивать:
- включение в работу резервной редуцирующей нитки при выходе из строя одной из рабочих;
- отключение вышедшей из строя редуцирующей нитки;
- сигнализацию о переключении редуцирующих ниток.
Каждая ГРС должна быть остановлена 1 раз в год для выполнения ремонтно-профилактических работ.
Порядок допуска на ГРС посторонних лиц и въезд транспорта определяются подразделением производственного объединения.
При въезде на территорию ГРС должен устанавливаться знак с названием (номером) ГРС, указанием принадлежности её подразделению и производственному объединению, должности и фамилии лица, ответственного за эксплуатацию ГРС.
Имеющаяся на ГРС охранная сигнализация должна содержаться в исправном состоянии.

1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС

Техническое и методическое руководство эксплуатацией газораспределительных станций в производственном объединении осуществляет соответствующий производственный отдел.
Техническое и административное руководство эксплуатацией газораспределительных станций в подразделении осуществляет руководитель подразделения в соответствии с установленным распределением обязанностей.
Непосредственное руководство эксплуатацией ГРС осуществляет начальник (инженер ГРС) линейно-эксплуатационной службы.
Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация оборудования и систем, технический надзор должны, как правило осуществляться:
1. линейно-эксплуатационной службой — технологического оборудования, газопроводов, зданий и сооружений, систем отопления и вентиляции, территории и подъездных автодорог;
2. службой КИПиА — контрольно-измерительных приборов, телемеханики, автоматики и сигнализации, расходомерных пунктов;
3. службой (участком) электрохимзащиты — оборудования и устройств электрохимзащиты, электроснабжения, освещения, молниезащиты, заземления;
4. службой (участком) связи — средств связи.
Распределение обязанностей между службами может быть скорректировано производственным объединением исходя из структуры объединения и местных особенностей.
Формы эксплуатации и численность персонала для каждой отдельной ГРС устанавливаются производственным объединением в зависимости от степени её автоматизации, телемеханизации, производительности, категории (квалификации) потребителей и местных условий.
Эксплуатация ГРС должна осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации для каждой ГРС, разрабатываемой подразделением на основе требований настоящих Правил, инструкции по эксплуатации оборудования, входящего в состав ГРС, и другой технической документации.
Оборудование, запорная, регулирующая и предохранительная арматура должны иметь технологическую нумерацию, нанесённую несмываемой краской на видных местах в соответствии с принципиальной схемой ГРС.
На газопроводах ГРС должно быть указано направление движения газа, на штурвалах запорной арматуры – направление вращения их при открывании и закрывании.
Изменение давления на выходе ГРС производится оператором только по распоряжению диспетчера подразделения с соответствующей записью в журнале оператора.
ГРС должна быть остановлена (приняты меры по закрытию входных и выходных кранов) самостоятельно оператором в случаях:
- разрыва технологических и подводящих газопроводов;
- аварии на оборудовании;
- пожара на территории ГРС;
- значительных выбросов газа;
- стихийных бедствий;
- по требованию потребителя.
ГРС должна быть оборудована системами сигнализации и автоматической защиты от превышения и снижения давления на выходе.
Порядок и периодичность проверки сигнализации и защиты должны предусматриваться в инструкции по эксплуатации ГРС.
Эксплуатация ГРС без систем и средств сигнализации и автоматической защиты запрещается.
При отсутствии на эксплуатируемой ГРС систем автоматической защиты порядок оснащения их этими системами устанавливается объединением по согласованию с местными органами Главгосгазнадзора РФ.
Периодичность и порядок изменения и проверки предохранительных клапанов должны предусматриваться в инструкции по эксплуатации ГРС.
Устройства автоматики и сигнализации разрешается отключать только по распоряжению лица, ответственного за эксплуатацию ГРС, на период выполнения ремонтных и наладочных работ с регистрацией в журнале оператора.
Системы контроля загазованности на ГРС должны поддерживаться в исправном состоянии. Порядок и периодичность проверки настройки этих систем определяется инструкцией по эксплуатации ГРС.
Запорная арматура на обводной линии ГРС должна быть закрыта и опломбирована. Работа ГРС по обводной линии допускается только в исключительных случаях при выполнении ремонтных работ и аварийных ситуациях.
При работе по обводной линии обязательны постоянное присутствие оператора на ГРС и непрерывная регистрация выходного давления. Перевод ГРС на работу по обводной линии должен регистрироваться в журнале оператора.
Порядок и периодичность удаления загрязнений (жидкости) из устройств очистки газа определяется подразделением производственного объединения. При этом должны соблюдаться требования защиты окружающей среды, санитарной и пожарной безопасности, а также исключено попадание загрязнений в сети потребителей.
Газ, подаваемый потребителям, должен быть одорирован в соответствии с требованиями ГОСТ 5542-87. В отдельных случаях, определяемых договорами на поставку газа потребителям, одоризация не производится.
Газ, подаваемый на собственные нужды ГРС (отопление, дом оператора и т.д.), должен быть одорирован. Система отопления ГРС и домов оператора должна быть автоматизирована.
Порядок, учёт расхода одоранта на ГРС устанавливаются и осуществляются по форме и в сроки, устанавливаемые производственным объединением.
ГРС должны обеспечивать автоматическое регулирование давления газа, подаваемого потребителю, с погрешностью, не превышающей 10% от установленного рабочего давления.
Ремонт, связанный с необходимостью отключения ГРС, должен планироваться на период наименее интенсивного отбора газа по согласованию с потребителями.

1.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГРС

Сроки и периодичность технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, систем и устройств ГРС устанавливаются производственным объединением в зависимости от технического состояния и в соответствии с требованиями заводских инструкций по эксплуатации.
Ответственность за качество технического обслуживания и ремонта несёт осуществляющий его персонал, руководители соответствующих подразделений и служб.
Техническое обслуживание и текущий ремонт на ГРС, как правило, выполняются эксплуатационным персоналом (операторами).
Все неисправности, обнаруженные при техническом обслуживании, необходимо регистрировать в журнале оператора. В случае обнаружения неисправностей, которые могут привести к нарушению технологических процессов, следует принять меры, предусмотренные инструкцией по эксплуатации ГРС.
Техническое обслуживание и ремонты (текущий и капитальный) технологического оборудования, электрооборудования, оборудования и систем КИПиА, телемеханики и автоматики, отопления, вентиляции должны осуществляться по графикам, утверждённым руководителем подразделения.

1.4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРС

На каждую ГРС подразделения должна быть следующая техническая документация:
- акт отвода земельного участка;
- акт приёмки газопровода – отвода к ГРС и исполнительная техническая документация;
- схема технического обслуживания газопровода – отвода и ситуационный план местности;
- принципиальные схемы (технологическая, автоматики, управления и сигнализации, электроосвещения, отопления и вентиляции, молниезащиты и заземления и т. п.);
- технический паспорт;
- паспорта на оборудование, приборы и заводские инструкции;
- инструкции по эксплуатации ГРС;
- другая нормативно–техническая документация, установленная объединением.
Непосредственно на ГРС должна быть следующая документация:
• принципиальная технологическая схема;
• инструкция по эксплуатации ГРС;
• журнал оператора;
• другая документация по усмотрению подразделения.
Оборудование, сооружения и системы, эксплуатационную документацию по ГРС должен проверять ответственный за эксплуатацию ГРС и принимать необходимые меры по обеспечению надлежащего уровня эксплуатации ГРС, оборудования и систем КС.

1.5. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ГРС


На рисунке 1 представлена технологическая схема ГРС, где обозначены основные узлы ГРС, каждый из которых имеет своё назначение.
Основные узлы ГРС:
1. узел переключения;
2. узел очистки газа;
3. узел предотвращения гидратообразования;
4. узел редуцирования;
5. узел учёта газа;
6. узел одоризации газа.
Узел переключения ГРС предназначен для переключения потока газа высокого давления с автоматического на ручное регулирование давления по обводной линии, а также для предотвращения повышения давления в линии подачи газа потребителю с помощью предохранительной арматуры.
Узел очистки газа ГРС предназначен для предотвращения попадания механических (твёрдых и жидких) примесей в технологическое и газорегуляторное оборудование и средства контроля и автоматики ГРС и потребителя.
Узел предотвращения гидратообразований предназначен для предотвращения обмерзания арматуры и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре.

Узел редуцирования газа предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.
Узел учёта газа предназначен для учёта количества расхода газа с помощью различных расходомеров и счётчиков.
Узел одоризации газа предназначен для добавления в газ веществ с резким неприятным запахом (одорантов). Это позволяет своевременно обнаруживать утечки газа по запаху без специального оборудования.

Похожие страницы:

Состав горючих газов

. без запаха и вкуса. В состав метана входит 75% углерода и . газов для коммунально-бытового назначения должен ощущаться при содержании . подаётся в распределительные сети города. Газораспределительная станция – конечный участок магистрального газопровода .

Расчет количества перекачивающих станций

. комп­рессорную станцию и в магистральный газопровод. Состав сооружений . ; компрессорные станции (КС) и узлы их подключения, газо­распределительные станции (ГРС . Классификация компрессорных станций и их назначение Компрессорные станции на магистральных .

Система автоматизированного управления компрессорным цехом компрессорной станции

. ГРС и КС, входящих в состав ЛПУМГ; — оперативно-производственная телефонная . и запуска очистных поршней; — газораспределительные станции и контрольно-распределительные пункты (ГРС . отсутствуют аромплощадки КС. Основное назначение РВБ — выполнение плановых .

Устройство компрессорных станций

. газопроводов отводов и газораспределительных станций. Машинист по эксплуатации . Устройство компрессорных станций Назначение и описание компрессорной станции Как известно . компрессорной станции В соответствии с рис. 3, в состав основного оборудования .

Газоснабжение рабочего поселка на 8,5 тыс. жителей

. оптимального количества очередей строительства газораспределительной станции 6.3 Определение оптимальной мощности . Таблица 1.2 - Состав и характеристика газа. Состав газа Теплота . зависимости от режима работы и назначения потребления, приведены в таблице .

Читайте также: