Общесоюзные нормы технологического проектирования магистральные трубопроводы Часть I. Газопроводы
Вид материала | Документы |
- Нормы технологического проектирования нормы технологического проектирования предприятий, 1926.43kb.
- Ведомственные нормы технологического проектирования нормы технологического проектирования, 4907.42kb.
- Нормы технологического проектирования нормы технологического проектирования ферм крупного, 1913.26kb.
- Ведомственные нормы технологического проектирования нормы технологического проектирования, 1071.44kb.
- Наименование объекта, 15746.98kb.
- П ii-35-76 строительные нормы и правила часть II нормы проектирования глава 35 котельные, 1513.68kb.
- Ведомственные нормы технологического проектирования свиноводческих предприятий, 1876.91kb.
- 1. Общие положения, 983.03kb.
- Приказ 13. 04. 2009 №136 Об утверждении Норм технологического проектирования подстанций, 1554.22kb.
- Нормы технологического проектирования, 681.32kb.
Определение пропускной способности и производительности магистральных газопроводов
12.6. Пропускной способностью магистрального газопровода называется количество газа, которое может быть передано по газопроводу в сутки при стационарном режиме, максимально возможном использовании располагаемой мощности газоперекачивающих агрегатов и принятых расчетных параметрах (рабочее давление, коэффициент гидравлической эффективности, температура окружающего воздуха и грунта, температура охлаждения газа и т.п.)
12.7. Следует различать оценочную и проектную пропускную способность магистральных газопроводов.
Оценочной пропускной способностью магистрального газопровода называется ориентировочное значение пропускной способности, определяемое в начальной стадии проектирования газопровода для последующего расчета возможных технологических вариантов транспорта газа.
Проектной пропускной способностью магистрального газопровода называется пропускная способность, соответствующая оптимальному технологическому варианту.
12.8. Оценочную пропускную способность базовых магистральных газопроводов следует находить по формуле:
![](images/49753-nomer-30e58fee.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
где
![](images/49753-nomer-m76823979.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
![](images/49753-nomer-14708ed0.gif)
![](images/49753-nomer-m3067f70a.gif)
в которой:
![](images/49753-nomer-4b8410a7.gif)
Следует принимать
![](images/49753-nomer-4b8410a7.gif)
![](images/49753-nomer-22ea0cf9.gif)
Следует принимать
![](images/49753-nomer-218d75e5.gif)
![](images/49753-nomer-m629524b4.gif)
Значения коэффициента
![](images/49753-nomer-m629524b4.gif)
Таблица 19
Оценочные коэффициенты магистральных газопроводов
Длина газопровода, км | Тип газоперекачивающих агрегатов | |||||
| с газотурбинным и электрическим приводом | ГМК | ||||
| Диаметр газопровода, мм | |||||
| 1420 | 1220 | 1020 | 820 | ![]() | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
500 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
1000 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | |
1500 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | |
2000 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,96 | |
2500 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | |
3000 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 |
12.9. Оценочную пропускную способность распределительных и маневренных магистральных газопроводов следует определять для периода максимальной подачи газа
![](images/49753-nomer-62d6c6ad.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
где
![](images/49753-nomer-m2cf0901.gif)
Коэффициент
![](images/49753-nomer-m5a1f7d6f.gif)
12.10. Оценочную пропускную способность отводов следует определять по формуле
![](images/49753-nomer-545e747c.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
где
![](images/49753-nomer-7d024907.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
Коэффициент использования пропускной способности для отводов должен определяться по формуле
![](images/49753-nomer-m7fe46910.gif)
При этом необходимо принимать
![](images/49753-nomer-4583dfa2.gif)
![](images/49753-nomer-1009e41.gif)
12.11. Расчет технологических вариантов транспорта газа должен производиться:
- для базовых газопроводов - по оценочной пропускной способности, найденной по формуле 12.1, при среднегодовой температуре окружающей среды (наружный воздух и грунт);
-для распределительных и маневренных газопроводов и отводов - по оценочной пропускной способности для периода максимальной подачи газа, найденной по формулам 12.3 и 12.4, при средней для указанного периода температуре окружающего воздуха и грунта.
12.12. Проектную производительность базовых и распределительных магистральных газопроводов следует определять по формуле:
![](images/49753-nomer-73c9b27c.gif)
![](images/49753-nomer-m5d4c989e.gif)
где
![](images/49753-nomer-m4336e77.gif)
![](images/49753-nomer-m323d422f.gif)
![](images/49753-nomer-37edcf4f.gif)
![](images/49753-nomer-m323d422f.gif)
![](images/49753-nomer-m3196e705.gif)
Для базовых, распределительных и маневренных газопроводов в качестве расчетного периода следует принимать месяц (
![](images/49753-nomer-b707fb.gif)
![](images/49753-nomer-b707fb.gif)
Для отводов проектная производительность не определяется. Коэффициент использования пропускной способности должен определяться по формуле
![](images/49753-nomer-685254c2.gif)
Для базовых, распределительных и маневренных газопроводов значения коэффициента надежности
![](images/49753-nomer-me7e3d1b.gif)
![](images/49753-nomer-me7e3d1b.gif)
Значения остальных коэффициентов, входящих в формулу 12.7 должны приниматься следующими:
![](images/49753-nomer-613d9099.gif)
![](images/49753-nomer-m761bb473.gif)
12.13. Соотношение количества рабочих и резервных ГПА на КС однониточных газопроводов следует выбирать согласно табл.20.
Таблица 20
ГПА с приводом от газовой турбины | ГПА с приводом от электродвигателя | Поршневые газомоторные ГПА | ||||||||
Тип нагнетателей | ||||||||||
неполнонапорные | полнонапорные | неполнонапорные | полнонапорные | |||||||
Рабоч. | Резерв. | Рабоч. | Резерв. | Рабоч. | Резерв. | Рабоч. | Резерв. | Рабоч. | Резерв. | |
2 | 1 | 2 | 2* | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 - 4 | 1 | |
4 | 2 | 3 | 2* | 4 | 2* | 3 | 1 | 5 - 9 | 2* | |
6 | 2 | 4 | 2* | 6 | 2 | 4 | 2* | 10 - 13 | 3* | |
| | 5 | 2 | | | 5 | 2 | | | |
| | 6 | 2 | | | 6 | 2 | | |
Для вариантов оснащения КС, отмеченных звездочкой, допускается сокращать число резервных ГПА на единицу, прежде всего в компрессорных цехах второй и последующих очередей многоточечных газопроводов, если вариант сокращенного резервирования обоснован технико-экономически.
Расчет стационарных гидравлических режимов работы линейных участков
12.14. Гидравлический расчет участка газопровода, на протяжении которого отсутствуют точки с разницей вертикальных отметок, более чем 100 м, следует выполнять без учета рельефа трассы.
12.15. Участки газопроводов, на которых условие, указанное в п.12.14 не соблюдается, должны рассчитываться с учетом рельефа трассы. При этом газопровод следует рассматривать как состоящий из наклонных прямолинейных участков с усредненным постоянным уклоном. Расчетная схема такого газопровода представлена на рис.2. Отметка начальной точки принимается равной нулю (
![](images/49753-nomer-52be2bc9.gif)
Отметки характерных точек на газопроводе, расположенных выше начальной точки, имеют знак плюс, ниже начальной - знак минус.
12.16. Пропускная способность (млн. м3/сутки при 293,15К и 0,1013 МПа) однониточного участка газопровода для всех режимов течения газа должны вычисляться по формуле: без учета рельефа трассы газопровода -
![](images/49753-nomer-maf307eb.gif)
с учетом рельефа трассы -
![](images/49753-nomer-2be2085.gif)
где:
![](images/49753-nomer-m416dac6a.gif)
Значения коэффициента следует принимать:
1. В международной СИ:
![](images/49753-nomer-5d750d63.gif)
![](images/49753-nomer-m7dd81f36.gif)
![](images/49753-nomer-m3758f398.gif)
![](images/49753-nomer-5e191cbb.gif)
![](images/49753-nomer-183ec76b.gif)
![](images/49753-nomer-m4a0a42e1.gif)
![](images/49753-nomer-67b5a317.gif)
![](images/49753-nomer-m54fa2b9b.gif)
2. В смешанной системе:
![](images/49753-nomer-5d750d63.gif)
![](images/49753-nomer-113aca70.gif)
![](images/49753-nomer-m7dd81f36.gif)
![](images/49753-nomer-m83b3726.gif)
![](images/49753-nomer-4cb99e7c.gif)
![](images/49753-nomer-5e191cbb.gif)
![](images/49753-nomer-183ec76b.gif)
![](images/49753-nomer-m4a0a42e1.gif)
![](images/49753-nomer-67b5a317.gif)
![](images/49753-nomer-m54fa2b9b.gif)
где:
![](images/49753-nomer-5e191cbb.gif)
![](images/49753-nomer-m7a68330b.gif)
![](images/49753-nomer-m4ce06cfa.gif)
![](images/49753-nomer-2e85d6ba.gif)
![](images/49753-nomer-67b5a317.gif)
![](images/49753-nomer-m3c33fb08.gif)
![](images/49753-nomer-m54fa2b9b.gif)
![](images/49753-nomer-183ec76b.gif)
![](images/49753-nomer-m4a0a42e1.gif)
![](images/49753-nomer-m323d422f.gif)
![](images/49753-nomer-111c9ec3.gif)
![](images/49753-nomer-m323d422f.gif)
12.17. Давление
![](images/49753-nomer-m7dd81f36.gif)
![](images/49753-nomer-6acf84e1.gif)
где
![](images/49753-nomer-m1230514a.gif)
![](images/49753-nomer-m66163c8f.gif)
![](images/49753-nomer-m78ea480b.gif)
![](images/49753-nomer-m78ea480b.gif)
![](images/49753-nomer-4cb99e7c.gif)
При отсутствии охлаждения газа
![](images/49753-nomer-m78ea480b.gif)
12.18. Коэффициент сжимаемости природных газов
![](images/49753-nomer-m3c33fb08.gif)
![](images/49753-nomer-4d8a038c.gif)
где:
![](images/49753-nomer-m17461ab.gif)
![](images/49753-nomer-9e5d953.gif)
![](images/49753-nomer-m3674f95e.gif)
![](images/49753-nomer-6ac8a462.gif)
![](images/49753-nomer-67b5a317.gif)
Псевдокритические давления
![](images/49753-nomer-m4af63944.gif)
![](images/49753-nomer-m4dece9a2.gif)
по заданному составу газа
![](images/49753-nomer-2dc3e225.gif)
![](images/49753-nomer-431fc67a.gif)
по заданной плотности
![](images/49753-nomer-293287cf.gif)
![](images/49753-nomer-4231677f.gif)
![](images/49753-nomer-m596a270d.gif)
или при
![](images/49753-nomer-7e1e5e8e.gif)
![](images/49753-nomer-4cb99e7c.gif)
![](images/49753-nomer-m21f3402.gif)
где:
![](images/49753-nomer-m550a1bfe.gif)
![](images/49753-nomer-m8a1de27.gif)
![](images/49753-nomer-m5f8b5478.gif)
![](images/49753-nomer-m8a1de27.gif)
![](images/49753-nomer-m8a1de27.gif)
![](images/49753-nomer-b707fb.gif)
![](images/49753-nomer-293287cf.gif)
![](images/49753-nomer-m6cc8c82b.gif)
![](images/49753-nomer-m7dd81f36.gif)
![](images/49753-nomer-mb52f443.gif)
Таблица 21