Cтраница 1
Конфигурация газопроводов должна, как правило, обеспечивать самокомпенсацию напряжений, возникающих при изменении температуры в помещении. При необходимости на газопроводе монтируют линзовые компенсаторы. [1]
Конфигурация газопровода как в плане, так и в профиле, расстановка и тип опор должны приниматься, исходя из наилучших условий компенсации температурных изменений длины газопровода на отдельных участках. Во всех случаях, когда это осуществимо, необходимо обеспечивать самокомпенсацию газопровода без установки специальных компенсаторов, используя для этого изменения направления трассы. Величина температурной деформации и напряжения трубы, в зависимости от конфигурации газопровода и размещения неподвижных опор, определяется расчетом. [2]
![]() |
Схема подачи газа к горелкам котла паропроиз-водительностью 420 г / ч. [3] |
Длительность продувки газопровода зависит от многих причин: от характеристики газа, конфигурации газопровода, продуваемого объема. [4]
Производственный отдел по эксплуатации магистральных газопроводов, газораспределительных станций и газового хозяйства незамедлительно передает в производственно-диспетчерскую службу сведения о внесении изменений в конфигурацию газопроводов. [5]
Список объектов, входящих в расчетный газопровод, задается в виде прямоугольной матрицы N. Число строк в этой матрице зависит от конфигурации рассчитываемого газопровода. В общем случае конфигурация представляется структурой типа дерево. Ствол такого дерева представляет собой нулевой газопровод, который ограничен узлами начала и конца, заданными в исходной информации. [6]
Сроки удаления жидкости из сборников конденсата устанавливаются на основании практических данных. Они зависят от влажности и количества проходящего газа, уровня грунтовых вод, конфигурации газопровода и могут меняться в зависимости от времени года. [7]
Особенностью внутриобъектовых газопроводов является наличие большого количества местных сопротивлений, потери давления в которых часто превышают потери на прямых участках. Так как эти потери зависят от местных условий и во многих случаях определяют размеры газопроводов, их следует учитывать по возможности наиболее строго, руководствуясь конфигурацией газопроводов, наличием на них всей устанавливаемой арматуры и данными параграфа 4 настоящей главы. Учет потерь давления в местных сопротивлениях в процентах от линейных потерь для внутриобъектовых газопроводов недопустим, так как может привести к большим ошибкам и, как следствие, к работе переводимых на газ установок на сниженных тепловых нагрузках. [8]
Конфигурация газопровода как в плане, так и в профиле, расстановка и тип опор должны приниматься, исходя из наилучших условий компенсации температурных изменений длины газопровода на отдельных участках. Во всех случаях, когда это осуществимо, необходимо обеспечивать самокомпенсацию газопровода без установки специальных компенсаторов, используя для этого изменения направления трассы. Величина температурной деформации и напряжения трубы, в зависимости от конфигурации газопровода и размещения неподвижных опор, определяется расчетом. [9]
Как видно из подсчета, при изменении температуры величина усилия, возникацощего на прямолинейном участке газопровода с закрепленными концами, не зависит от протяженности трубопровода и определяется лишь относительным удлинением. Для предохранения газопровода от возникновения больших усилий, которые могут вызвать разрушения, необходимо обеспечить возможность его свободного перемещения при нагревании и охлаждении, для чего применяют специальные компенсаторы или используют естественную гибкосгь трубы - самокомпенсацию. Самокомпенсация является наиболее надежным и целесообразным методом восприятия температурных удлинений газопроводов, исключающим необходимость применения дорогостоящих и недостаточно надежных компенсаторов. Величина температурной деформации и напряжения трубы, в зависимости от конфигурации газопровода и размещения Неподвижных опор, определяется расчетом. [10]