3.6. Температурный режим грс
Газораспределительные станции предназначены для приема газа высокого давления из магистральных газопроводов, а также для снижения и поддержания давления на заданном уровне. Снижение давления газа на ГРС приводит к значительному охлаждению газа, особенно при больших перепадах давления. Охлаждение газа является причиной образования гидратов и обмерзания регулирующих клапанов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и трубопроводов. Гидратообразование и обмерзание коммуникаций значительно усложняют условии эксплуатации ГРС, приводят к перебоям в снабжении газом потребителей, нарушают нормальную работу контрольно-измерительных приборов и исключают возможность полной их автоматизации. Кристаллогидраты природных газов внешне похожи па мокрый спрессованный снег, переходящий в лед. Образовавшиеся гидраты создают пробки в трубопроводах и отлагаются на деталях регуляторов, что приводит к примерзанию затворов к седлам и закупориванию проходных сечений регуляторов давления. Области отложения твердых кристаллогидратов в корпусе регулятора давления 2 и наружного обмерзания корпуса 1 вследствие редуцирования газа показаны на рис. 3.16.
Рис. 3.16. Области отложения кристаллогидратов
При проектировании и эксплуатации ГРС для выявления условий гидратообразования и обмерзания оборудования необходимо знать температуру газа после регулирующего клапана. В общем случае теплоемкость газа и коэффициент Джоуля—Томсона зависят от давления и температуры. Для упрощения задачи эти величины примем постоянными и равными средним значением для рассматриваемого процесса.
Температура газа на выходе ГРС зависит от перепада давления, коэффициента Джоуля - Томсона и изменения линейной скорости газа. Изменение температуры на элементарном участке процесса
.
После интегрирования от состояния Тн, рн и до состояния Тк, рк и получим температуру газа после регулирующего клапана
.
При малых изменениях линейной скорости газа влиянием скорости по сравнению с эффектом дросселирования можно пренебречь:
.
Практика показала, что наблюдаются случаи, когда газ из магистральных газопроводов поступает на ГРС с большим содержанием влаги с температурой точки росы от -2 до +5°С.
При этом фактическая температура газа в зимнее время в средней зоне России может достигать -3°С и ниже. При редуцировании газа в регуляторах давления температура газа за регулятором снижается еще больше (примерно на 0,5 К на 0,1 МПа снижения давления). Так, при снижении давления с 3,5-4 до 0,3 МПа температура газа понижается на 17-19 К и достигает -20 -22°С.
Для исключения возможности образования гидратов при понижении температуры газ необходимо подогреть. При использовании специальных теплообменников в качестве теплоносителя применяют горячую воду. Обычно считается, что гидраты не будут образовываться, если влагосодержание насыщенного газа при дросселировании не опустится ниже влагосодержания газа, поступающего на ГРС. Фактическую температуру подогрева принимают несколько больше полученной из расчетов. Необходимость отопления самого помещения ГРС определяется в зависимости от климатических условий, влажности транспортируемого газа и конструкции применяемого оборудовании и контрольно-измерительных приборов. В помещениях газорегуляторных пунктов следует предусматривать водяное или паровое отопление как от централизованного источника тепла, так и от индивидуальной отопительной установки. Максимальная температура на поверхности нагревательных приборов не должна превышать 95°С, а температура в помещении при этом 30°С. Отопительная установка при устройстве в ГРС местного водяного отопления должна размещаться в изолированном, имеющем самостоятельный выход помещении, отделенном от технологического, а также от других помещений РС глухими газонепроницаемыми и противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.
Допускается электрообогрев помещения ГРС или отдельного оборудования при наличии лимитов на электроэнергию и условии выполнения устройств отопления во взрывозащищенном исполнении. Температура нагрева наружных поверхностей оболочек электрооборудо-вания не должна превышать 1150С. Температура отапливаемых помещений газорегуляторных пунктов должна быть не менее 5°С.
Для предотвращения обмерзания регуляторов прямого действия и регулирующих клапанов на ГРС используются клапаны и регуляторы с обогревом корпуса горячей водой (рис.3.17). С этой целью с наружной стороны корпуса регулятора или регулирующего клапана 2 приваривается стальной кожух 1, который подключается к системе циркуляции горячей воды на ГРС.
Рис. 3.17. Регулирующий клапан с обогревом корпуса горячей водой
Снижение давления используют для ликвидации уже образовавшихся гидратов. Метод снижения давления дает положительный эффект для ликвидации гидратной пробки, образовавшейся при положительных температурах. Хорошие результаты дает метод снижения давления с периодическим вводом ингибиторов которые переводят воду из гидрата в раствор с низкой температурой замерзания и тем самым позволяют ликвидировать гидратные пробки.
В тех случаях, когда изложенные способы не могут быть использованы для борьбы с гидратами, применяют метод ввода в поток газа антигидратных ингибиторов: метиловый спирт (метанол) этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, этилкарболит или электролиты в виде растворов хлористого кальция, поваренной соли, хлористого лития, аммиака и др.
Пример 3.1. Определить температуру газа (метана) на выходе из ГРС, если температура газа до регулирующего клапана была t1=00С, абсолютное давление р1=4 МПа, абсолютное давление после клапана р2=1 МПа, линейная скорость газа до клапана =30м/с.
Решение
Для метана средняя величина теплоемкости при постоянном давлении может быть принята ср=2300 Дж/(кг°С). Коэффициент Джоуля-Томсона
Di=4 К/МПа.
Если диаметры трубопроводов до и после регулирующего клапана равны между собой, то можно считать, что скорость газа после клапана приближенно составляет
м/с.
Температура газа после регулирующего клапана
Из приведенного расчета следует, что температура газа в рассмотренном случае снижается главным образом под влиянием эффекта Джоуля-Томсона.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- 1. Основные сведения о газораспределительных сетях. Свойства газов.
- 1.2. Горючие газы, используемые для газоснабжения.
- 1.3. Основные физические свойства газа
- 2. Гидравлический расчет газораспределительных сетей.
- 2.1. Структура систем газоснабжения
- 2.2. Потребители газа. Режим потребления газа.
- 2.3. Расчетные расходы газа
- Годовые расходы газа.
- 2.3.2. Расчетные часовые расходы газа
- 2.4. Гидравлический расчет простых газопроводов.
- 2.4.1. Газопроводы высокого и среднего давления
- 2.4.2. Газопроводы низкого давления.
- 2.5. Гидравлический расчет газопроводов высокого и среднего давлений
- 2.5.2. Расчет газопроводов, проложенных параллельно
- 2.5.3. Расчет газопровода с лупингом
- 2.5.4. Расчет газопровода со вставкой
- 2.5.5. Среднее давление в газопроводе
- 2.5.6. Расчет газопровода высокого давления при равномерном отборе газа по длине.
- 2.5.7. Методика расчета разветвленных газопроводов высокого и среднего давлений
- 2.5.8. Порядок расчета
- 2.6. Гидравлический расчет газопроводов низкого давления.
- 2.6.1.Расчетные схемы газораспределительных сетей.
- 2.6.2. Гидравлический расчет распределительных газопроводов при сосредоточенных отборах газа.
- 2.6.3. Вывод расчетной формулы для случая равномерно распределенного отбора газа по длине горизонтального газопровода.
- 2.6.4. Определение границ применения различных методик расчета газопроводов.
- 2.6.5. Определение расчетных расходов для трубопроводов с распределенным отбором.
- 2.6.6 Расчетные перепады давления
- 2.6.7. Методика расчета распределительных газопроводов низкого давления с сосредоточенными отборами газа.
- 2.7. Гидравлический расчет вертикальных домовых газопроводов.
- 2.7.1. Вывод расчетных формул при равномерном по длине отборе газа
- 2.7.2. Вывод расчетных формул при сосредоточенном отборе газа
- 2.8. Методы расчета тупиковой газораспределительной сети
- 2.8.1.Традиционный (старый) метод расчета тупиковой сети
- 2.8.2. Некоторые неопределенности при расчете тупиковой сети по традиционному методу
- 2.9. Гидравлический расчет кольцевых газораспределительных сетей
- 2.9.1. Методика расчета кольцевых сетей
- 2.9.2. Методика гидравлической увязки кольцевой сети
- 3. Газораспределительные станции
- 3.1. Задача газораспределительных станций
- 3.2. Технологическая схема и компоновка грс
- 3.3. Регулирование давления газа.
- 3.4. Расчет пропускной способности регуляторов давления
- 3.5. Очистка и одоризация газа. Предохранительная арматура грс.
- 3.6. Температурный режим грс
- 4. Гидравлический режим газовых сетей
- 4.1. Режим работы газовых приборов
- 4.2. Гидравлический режим газовой сети низкого давления
- 4.3. Сезонное регулирование давления газа на выходе грп
- 5. Хранилища природного газа и газозаправочные станции
- 5.1. Методы компенсации сезонных, суточных и часовых колебании потребления газа
- 5.2. Аккумулирующая способность магистрального газопровода
- 5.3. Подземные хранилища газа
- 5.4. Газонаполнительные станции сжатого природного газа
- Глава 6 общие сведения о сжиженных углеводородных газах
- 6.1. Основные полнятия о суг
- 6.2. Источники получения суг
- 6.3. Состав сжиженных углеводородных газов
- Состав суг по гост 20488-75
- 6.4. Свойства суг. Смеси газов
- Некоторые физико-химические свойства углеводородов,
- Значения величин и для расчета плотности
- Значения для расчета изменения объема жидкой фазы сжиженных углеводородных газов
- 6.5. Диаграмма состояния индивидуальных углеводородов
- Глава 7
- 7.1. Перевозка суг в железнодорожных цистернах
- 7.2. Перевозка сжиженных газов в автомобильных
- 7.3. Перевозка сжиженного газа автотранспортом в баллонах и "скользящих" резервуарах
- 7.4. Перевозка сжиженных углеводородных газов по морю
- 7.5. Перевозка сжиженных углеводородных газов речным
- 7.6. Транспортировка сжиженных углеводородных газов
- Глава 8 хранение сжиженных углеводородных газов
- 8.1. Определение объемов хранилищ сжиженных углеводородных газов
- 8.2. Хранение сжиженных углеводородных газов под давлением в металлических резервуарах
- Характеристика сферических резервуаров
- 8.3. Шахтные хранилища сжиженных углеводородных
- 8.4. Подземные хранилища сжиженных углеводородных газов в отложениях каменной соли
- 8.5. Изотермическое хранение сжиженных углеводородных газов в стальных и железобетонных резервуарах
- 8.6. Подземные ледопородные хранилища сжиженных
- Глава 9
- 9.1. Устройство кустовой базы (газонаполнительной станции) сжиженного углеводородного газа
- 9.1.1. Назначение и организационная структура кустовой базы (газонаполнительной станции)
- 9.1.2. Принцип работы кустовой базы (газонаполнительной станции)
- 9.2. Анализ методов перемещения сжиженных углеводородных газов
- 9.3. Заправка автомобилей сжиженными углеводородными газами
- Техническая характеристика агзс
- Глава 10
- 10.1. Регазификация сжиженных углеводородных газов
- 10.2. Конструктивные особенности испарителей сжиженных углеводородных газов
- 10.3. Резервуарные и баллонные установки с естественным и искусственным испарением
- 10.4. Использование газовоздушных смесей для
- 11. Основная и дополнительная литература
- 11.1. Основная литература.
- 11.2. Дополнительная литература.