Газоснабжение промышленного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2012 в 17:22, курсовая работа

Описание работы

Расчет распределительных газопроводов среднего давления производится в следующем порядке: составляется расчетная схема газоотдачи сети, на которой определяют расчетные участки, их фактическую длину в [км] и расчетные расходы на каждом участке сети.

Устанавливают начальное и конечное давление газа в распределительных газопроводах. За начальное принимается выходное давление ГРП

Содержание работы

1.Исходные данные……………………………………………………3

2. Расчет диаметров межцеховых газопроводов…………………….3

3.Общие требования к помещениям ГРП……………………………7

4.Подбор и описание оборудования на ГРП…………………………8

4.1.Подбор регулятора давления…………………………………….8

4.2.Подбор предохранительных клапанов………………………….9

4.3.Подбор фильтров…………………………………………………9

5.Расчет инжекционной горелки……………………………………..11

6.Список литературы………………………………………………….15

Файлы: 1 файл

Курсовик.docx

— 123.36 Кб (Скачать файл)

     – предохранительный запорный клапан (ПЗК);

     – регулятор давления газа;

     – предохранительный сбросной клапан (ПСК) после регулятора.

     В ГРП следует предусматривать  продувочные газопроводы:

     – на входном газопроводе – после первого отключающего устройства;

     – на байпасе (обводном газопроводе) – между двумя отключающими устройствами;

     – на участках газопровода – с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта.

     Продувочные и сбросные газопроводы должны иметь  минимальное число поворотов. На концах продувочных и сбросных газопроводов предусматривают устройства, исключающие  попадание атмосферных осадков  в эти газопроводы. 

     4.Подбор и описание оборудования на ГРП

     4.1Подбор регулятора давления

Регулятор давления автоматически снижает давление газа и поддерживает его «после себя»  постоянным на заданном уровне независимо от расхода и колебаний давления на выходе.

Принимаем РДБК1-Ду 100/50 (прил. 8 [5])

1. Диаметр условного  прохода входного фланца  ;

2. Площадь седла клапана равна: 

 

3. Коэффициент  расхода (по паспорту) ;

4. Отношение 

5. Поправочный  множитель  принимаем равным 1;

6. Искомая пропускная  способность регулятора: 

ч

Пределы устойчивости работы регулятора: 

 

Для создания нормальных условий работы, регулятор должен быть загружен при требуемой пропускной способности не более чем на 80%, а при минимальном расходе  не менее чем на 10%, т.е. должно выполняться  условие: 

 

Проверим, выполняется  ли это условие:

, условие выполняется, значит, подобранный регулятор обеспечивает  устойчивую работу.

     4.2Подбор предохранительных клапанов

В ГРП устанавливают  два предохранительных клапана: запорный и сбросной.

Запорный клапан устанавливают до регулятора давления по ходу газа и настраивают на предельно  допустимое повышение и понижение  давления за регулятором. Запорный клапан автоматически отключает подачу газа перед регулятором в случае резкого повышения или понижения  давления газа за регулятором.

Клапаны сбросные служат для сброса в атмосферу  газа при резком эпизодическом повышении  давления газа после регулятора давления, которое может возникнуть при  резком отключении потребителя газа, при работающих других потребителях. При этом исключается срабатывание отсечного клапана, установленного перед регулятором давления, обеспечивая  тем самым нормальную безопасную работу других потребителей данного  цеха или котельной.

Принимаем клапан предохранительный ПКН-50, клапан сбросной предохранительный пружинный, мембранный ПСК №104 СППКЧР – 50 -16.

     4.3Подбор фильтров

Для очистки  газа от механических примесей и пыли применяют фильтры заводского изготовления, в паспортах которых должны указываться  их пропускная способность при различных  входных рабочих давлениях и  потери давления в фильтрах.

Фильтрующие материалы  должны обеспечивать требуемую очистку  газа, не образовывать с ним химических соединений и не разрушаться от постоянного  воздействия газа.

При выборе фильтров величина потерь давления в них во избежание разрыва кассет и сеток  не должна превышать максимально  допустимых значений: 5000Па для сетчатых фильтров и 10000 Па для волосяных.

К установке  принимаем волосяной фильтр ФВ-150.

Потери давления в фильтрах в зависимости от количества газа, проходящего через них, принимают  по графику.  

 

где: ΔРгр – падение давления принимаемое по графику, мм в.ст.; ΔРгр = 300 мм в.ст

Q – суммарный расход газа на пром. предприятие; Q = 3100 м3/ч;

Qгр – расход газа принимаемый по графику, м3/ч; Qгр = 1500 м3

 – удельный вес газа, кг/м3;

Р – абсолютное давление газа проходящего перед фильтром, атм. Р = 5 атм.

ПЗК должен обеспечивать 25% от рабочего давления, а ПСК-15%.

3800*1,25=4750 мм вод. ст.

3800*1,15=4370 мм вод. ст.

Фильтры, устанавливаемые  в ГРП должны иметь устройства для определения перепада давления в нем, характеризующего степень  засоренности фильтрующей кассеты  при максимальном расходе газа.

 

5.Расчет инжекционной горелки среднего давления

Дано:

Состав природного газа, % по объему:

  1. Метан CH4=95.1
  2. Этан C2H6=2.3
  3. Пропан C3H8= 0.7
  4. Бутан C4H10= 0.4
  5. Пентан C5H12= 0.8
  6. Азот N2= 0.5
  7. CO2= 0.2

Мощность горелки  – P=80кВт

Расчет:

Низшая теплота  сгорания природного газа, ккал/м3:

Qнр= 30,5*СО + 85,5* CH4 + 152* C2H6 + 217* C3H8 + 283,5* C4H10

Qнр= 85,5*95,1 + 152*2,3 + 217*0,7 + 283,5*0,4 = 8745,95 ккал/м3;

Удельный вес  природного газа, кг/м3:

jг= 0,01*(0,717* CH4 +1,341* C2H6 + 1,97* C3H8 +2,6* C4H10 +1,977* CO2 + 1,25* N2)

jг= 0,01*(0,717*95,1+1,341*2,3+1,97*0,7+2,6*0,4+1,977*0,2+1,25*0,5) = 0,75 кг/м3;

Теоретически  необходимое количество воздуха  для полного сжигания 1м3 природного газа, м3 воздуха / м3 газа:

V0= 0,024* (CO + N2+ 4* CH4 +7* C2H6 + 10* C3H8 +13* C4H10 )

V0= 0,024*(0,5 + 4*95,1 + 7*2,3 + 10*0,7 +13*0,4) = 9,82 м3 воздуха / м3 газа ;

 

Горелка среднего давления должна инжектировать все  необходимое для горения количество воздуха, равное, м3 воздуха / м3 газа:

Vв= α* V0,

где α – коэффициент  избытка воздуха, α = 1,09,

Vв= 1,09 * 9,82 = 10,7 м3 воздуха / м3 газа ;

Часовой расход природного газа , м3/ч:

Vг = Q / Qнр ,

где Q- теплопроизводительность горелки, ккал/ч,

Q=301000 ккал/ч,

Vг = 301000 / 8745,95 =34,42 м3/ч ;

Скорость выхода газовоздушной смеси из насадка горелки должна быть меньше скорости распространения пламени для смеси данного газа при минимальном расходе газа горелкой.

Скорость ω5 принимаем 10м/с. Температура газовоздушной смеси на выходе из устья горелки tсм=500С.

Удельный вес  газовоздушной смеси, кг/м3:

jсм = jг + Vв* jв / 1+ Vв  * 273/Т,

где jв – удельный вес воздуха, jв =1,293 кг/м3,

Т=50+273=323К,

jсм =0,75 + 10,7*1,293 / 1+10,7  *  273/323=1,06 кг/м3;

Энергия потока газовоздушной смеси, выходящей из устья горелки в топку, составит, кгс*м/м3:

Епот = ω52 * (1+ Vв) / 2*g  * jсм ,

Где g =9,81 м/с2,

Епот =100*(1+10,7) / 2*9,81 * 1,06 = 63,21 кгс*м/м3;

Площадь выходного  отверстия насадка горелки f5, м2 :

f5= Vг * (1+ Vв) / 3600* ω5  *  Т/273

f5=34,42 *(1+10,7) /3600*10  *  323/273 =0,013 м2;

Диаметр выходного  отверстия насадка горелки, м:

d5=√4* f5/ π

d5=√4*0,013 / 3,14 =0,129м

Площадь входного сечения f4 насадка горелки вычисляется по формуле, м2:

f4 = 1,7* f5

f4 = 1,7*0,013 = 0,022 м2;

Скорость газовоздушной смеси на входе в насадок горелки, м/с:

ω4 = Vг * (1+ Vв) / 3600*f 5  *  Т/273

ω4 =34,42 *(1+10,7) /3600*0,013 * 323/273 = 7,8м/с;

Диаметр входного сечения насадка горелки, м:

d4= √4* f4/ π

d4= √4*0,022 / 3,14=0,17м;

Суммарные потери энергии в сужающемся насадке, кгс*м/м3:

Ен= 1,5 * (ω4 – ω5)2 * (1+ Vв) / 2* g  * jсм ,

Ен= 1,5 *(7,8-10)2 * (1+10,7) / 2*9,81 * 1,06 =4,59 кгс*м/м3;

Диаметр горла  смесителя, м:

d3=0,65* d4,

d3=0,65*0,17=0,11м;

Площадь сечения  смесителя горелки, м2:

f3 =π*d32 / 4

f3 =3,14*0,112 / 4=0,009м2; 

Скорость газовоздушной смеси в смесителе горелки при t=200С (Т=293К), м/с:

ω3 =Vг * (1+ Vв) / 3600*f 3  *  Т/273

ω3 =34,42*(1+10,7) / 3600*0,009  *293/273=13м/с

Потери энергии  в диффузоре, кгс*м/м3:

Едиф= ω32 - ω42  / 2 *g  *(1+ Vв)* jсм * (1-φ),

где φ – к.п.д. диффузора, φ=0,75

Едиф=169-60,84/19,62  *  11,7*1,06*0,25=17,1 кгс*м/м3;

Затраты энергии  на инжекцию воздуха в связи с  изменение скорости воздуха от ω0 до ω3, кгс*м/м3:

Евозд = ω3* Vв* jв / 2*g

Евозд =13*10,7*1,293 / 2*9,81=9,17 кгс*м/м3;

Скорость выхода газа из сопла, м/с:

ω2= ω3*(1+ Vв* jв / jг)

ω2=13*(1+10,7*1,293/0,75)=252,8 м/с;

Потери энергии  при изменении скорости газа от ω2 до ω3, кгс*м/м3:

Ег=(ω2 – ω3)2  / 2 *g  * jг

Ег=(252,8-13)2 / 2*9,81 *0,75=2198,2 кгс*м/м3;

Суммарные затраты  энергии в газогорелочном устройстве, кгс*м/м3:

ΣЕ= Епот + Ен+ Едиф+ Евозд + Ег

ΣЕ=63,21+4,59+17,1+9,17+2198,2=2292,27 кгс*м/м3;

Распологаемая энергия струи газа на выходе из сопла, кгс*м/м3:

Ерасп= ω22* jг / 2 *g 

Ерасп=252,82*0,75 / 2*9,81=2442,96 кгс*м/м3;

Располагаемая энергия струи газа на выходе из сопла должна удовлетворять условию:

Ерасп ≥ ΣЕ

2442,96 ≥ 2292,27 –  Условие выполняется.

Необходимое давление газа перед горелкой, мм. вод. ст.:

Информация о работе Газоснабжение промышленного предприятия