Газовые сети
Содержание
Задание на КР…………………………………………………………………..2
Введение…………………………………………………………
- Расчет тупиковой сети низкого давления…………………………….....7
- Гидравлический расчет внутридомового газопровода…………………12
- Устройство газорегуляторных пунктов………………………………..17
Список использованных источников………………………………………23
Приложение А - Расчетная схема газоснабжения села Субханкулово……24
Приложение Б - Расчетная схема жилого дома……………………………..25
Введение
В нашей стране создан мощный высокоэффективный топливно-энергетический комплекс. Российская Федерация - единственная крупная промышленно развитая страна, которая полностью обеспечивает себя топливом и энергией за счет собственных природных ресурсов и одновременно осуществляет экспорт топлива и электроэнергии.
Природный
газ как высокоэффективный
Природный
газ стал мощным фактором технического
прогресса и повышения
Создана мощная сырьевая база газодобывающей промышленности. Основным центром добычи газа стала Западная Сибирь, высокие рубежи добычи газа в определяющей степени обеспечиваются промыслами Тюменской области. Будет продолжено строительство мощных газопроводов, увеличится их пропускная способность, широкое применение получат автоматизированные газоперекачивающие агрегаты. Значительно расширится область применения природного газа в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Удельный вес газа в топливно-энергетических ресурсах повысится до 40 %.
Первые
сведения о горючих газах встречаются
в памятниках древности и в
сохранившихся рукописях
В России
газ первоначально
В начале XX в., после того как для освещения стали использовать керосин, газ начинают применять для отопления и приготовления пищи. В 1913 г. производство искусственного газа в России составило 17 млн. м3, по существу не было газовой промышленности.1915 г. - в Москве было газифицировано 3000 квартир, в С.-Петербурге - 10000 квартир.
В довоенный период началась громадная работа по реконструкции и развитию газовой промышленности, широко развернулось производство искусственных газов: коксового, доменного, генераторного. Искусственные газы получали из каменного и бурого угля, горючих сланцев, торфа и древесины. Они сыграли решающую роль в индустриализации страны и в первую очередь в развитии металлургической, металлообрабатывающей и других важнейших отраслей промышленности. Были восстановлены и вошли в строй газовые заводы, работавшие на угле и сланцах для выработки бытового газа. Увеличилась добыча нефтяного (попутного) газа. В 1925 г. добыча газа составила 127 млн. м3. В 1923 г. в г. Баку был построен первый газобензиновый завод. В 1940 г. добыча природного газа составляла более 400 млн. м3.
Первый газопровод был построен в 1940 - 1941 гг. от Дашавских промыслов до г. Львова. В годы Великой Отечественной войны было положено начало развитию дальнего транспорта газа. В 1941 - 1942 гг. от газовых месторождений в районе Бугуруслана и Похвистнево был построен газопровод до г. Куйбышева протяженностью 160 км. В 1946 г.- первый дальний газопровод Саратов - Москва протяженностью 840 км и диаметром 325 мм, по которому подавалось в Москву 0,5 млрд. м3 природного газа ежегодно.
Газовая промышленность является одной из наиболее динамичных, бурно развивающихся отраслей народного хозяйства. Так, если добыча в 1976 г. составила 289, в 1980 - 435, в 1985 - 643, то в 1990 году составила 854 млрд.м3.
При этом удельный вес газа в суммарном производстве топливно-энергетических ресурсов остается примерно одинаковой на уровне 38%, а к началу нового тысячелетия увеличится до 45-50 %.
Одной из ведущих подотраслей газовой промышленности является газопроводный транспорт. Увеличение протяженности магистральных газопроводов, их разветвленность, обуславливающая охват газопотреблением большой территории России, значительное число взаимосвязных объектов, включенных в газотранспортную систему, позволяет говорить о том, что в России успешно функционирует Единая Система Газоснабжения (ЕСГ).
Было
построено значительное количество
крупных магистральных
В настоящее время сетевой и сжиженный газ в Российской Федерации получают около 1100 городов, 1800 рабочих поселков и около 100 тыс. сельских населенных пунктов.
Общая протяженность действующих на территории России газопроводов - отводов высокого давления увеличилась против 1975 г. в целом в 1,9 раза, а на селе - в 3,1 раза.
Коммунально-бытовые предприятия рассматриваются в нашей стране как первоочередные объекты газификации.
Проделаны значительные работы по серийному выпуску высококачественных плит, автоматизированных водонагревателей, отопительных аппаратов, специальной аппаратуры для эффективного использования газа в сельском хозяйстве, оборудования для механизации и автоматизации технологических процессов на газораздаточных станциях. В последние годы проводится телемеханизация городских газовых хозяйств. Большие задачи стоят перед газовым хозяйством в условиях перехода народного хозяйства на рыночную экономику.
В настоящее время газ стал основным видом топлива в быту, коммунальном хозяйстве и промышленности. К 1990 году в России было газифицировано около 30 млн. квартир, или 85% жилого фонда.
В большом количестве природный газ используется в теплоэнергетике, на долю которого приходится 55% потребляемого в стране природного газа, в том числе на электростанциях - 26, в отопительных котельных 15 и в промышленных котельных - 14%.
- Характеристика населенного пункта и газораспределительной сети
Объектом газификации является село Субханкулово Туймазинского района Республики Башкортостан.
Газификация
села будет осуществляться
На сегодняшний день в селе построено 163 жилых дома со средней отапливаемой площадью 150 м2. В каждом доме установлена газовая плита ПГ-4, отопительный прибор типа «КС-ТГ-17,5» и проточный водонагреватель ВПГ-24/СИ. Газ предполагается использовать населением для отопления, приго -товления пищи, нагрева воды.
Газ подается с теплотой сгорания Qн=35280 кДж/м3 и плотностью ρ=0,73 кг/м3. Давление в точке врезки Р1 = 100,0 кПа, давление газа после снижения в ГРП составляет Р2 = 3,0 кПа. Перед каждым вводом в жилой дом и непосредственно перед прибором имеется запорно - отключающая арматура.
Подача газа от газопровода высокого давления непосредственно к потребителям проектируется через газорегуляторный пункт , который устанавливается на окраине села.
Общая протяженность проектируемого газопровода составляет 5985 м.
Рельеф местности по трассе проектируемого газопровода относительно ровный. В геологическом строении грунты в зоне укладки
газопровода представлены суглинком; грунтовые воды - отсутствуют. Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,73 м.
Прокладка распределительных газопроводов в соответствии со СНиП 42-01-2002 принимается подземной. Диаметры газопроводов низкого давления определяются гидравлическим расчетом.
В газовые сети подается природный газ, отвечающий требованиям ГОСТ 5542-87.
Рисунок 1 – Карта Туймазинского района Республики Башкортостан.
- Расчет газопровода низкого дав
ления
Согласно данным о газификации
села газовая сеть низкого давления
проектируется разветвленной
Таблица 1 – Длины участков и число домов на участках
Участок |
Длина, м |
Число домов |
Участок |
Длина, м |
Число домов |
0-1 |
25 |
0/163 |
4-20 |
235 |
7/14 |
1-2 |
22 |
0/105 |
20-21 |
235 |
7/0 |
2-3 |
35 |
0/89 |
3-22 |
240 |
8/16 |
3-4 |
15 |
0/73 |
22-23 |
240 |
8/0 |
4-5 |
84 |
0/59 |
1-24 |
33 |
0/51 |
5-6 |
15 |
0/45 |
24-25 |
15 |
0/39 |
6-7 |
84 |
0/31 |
25-26 |
84 |
0/20 |
7-8 |
15 |
0/20 |
26-27 |
15 |
0/11 |
8-9 |
84 |
0/10 |
27-28 |
84 |
0/5 |
9-10 |
155 |
5/10 |
28-29 |
190 |
5/0 |
10-11 |
155 |
5/0 |
27-30 |
240 |
6/6 |
8-12 |
165 |
6/10 |
26-31 |
260 |
9/9 |
12-13 |
165 |
4/0 |
25-32 |
295 |
9/19 |
7-14 |
170 |
5/11 |
32-33 |
295 |
10/0 |
14-15 |
170 |
6/0 |
24-34 |
450 |
12/0 |
6-16 |
210 |
7/14 |
2-35 |
307,5 |
10/16 |
16-17 |
210 |
7/0 |
35-36 |
307,5 |
6/0 |
5-18 |
200 |
6/14 |
2-37 |
280 |
7/0 |
18-19 |
200 |
8/0 |
Примечание - В числителе число домов на рассматриваемом участке, в знаменателе число домов снабжаемых газом рассматриваемым участком.
Определяем расчетные длины участков главного направления
0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 по формуле
Lр = Lф · 1,1 , м, (1.1)
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери на местные сопротивления
(10% от гидравлических потерь на трение);
Lф – фактическая длина газопровода, м.
Расчетная длина участка 8-9
Lр8-9 = 84 · 1,1 = 92,4 м.
Остальные расчетные длины
участков главного направления и
длины ответвлений
Определяем длину главного
∑ Lр = Lр 0-1+Lр1-2 +Lр2-3+Lр3-4+Lр 4-5+Lр 5-6+Lр 6-7+Lр 7-8+Lр 8-9+Lр 9-10+Lр 10-11 (1.2)
∑ Lр = 27,5+24,2+38,5+16,5+92,4+16,5+
Определяем удельные потери давления по главному направлению
по формуле
где ΔРдоп - допустимые потери давления газа. В распределительных газопроводах низкого давления для уличных и внутриквартальных газопроводов принимаем равными 1091 Па [1].
Расчетный расход газа на участках определяется по формуле
Рисунок 2 - Номограмма для расчета газопроводов низкого давления
(природный газ ρ = 0,73кг/м3; ν = 14,3х10-6 м2/с)
где Q - расход газа приборами;
- коэффициент одновременности, определяется в зависимости от ассортимента установленных приборов [6];
n - число домов.
Определяем расчетный расход газа по участкам главного направления по формуле
Qр = Кsim1 · n · (Qпл +Qв ) + Кsim2 · QАОГВ · n , (1.4)
где Кsim1
– коэффициент одновременности для домов,
оснащенных
n – количество домов, шт;
Кsim2 – коэффициент одновременности для АОГВ и котлов. Рекомендуется принимать равным 0,85 независимо от числа домов [6];
Qпл - расход газа на плиту ПГ-4;
Qв - расход газа на газовый проточный водонагреватель ВПГ-24/СИ;
QАОГВ - расход газа на отопительный бытовой аппарат типа «КС-ТГ-17,5».
Определим расчетный расход газа для участка 8-9
Qр 8-9 = 0,254 · 10 · 1,5 + 0,85 · 10 · 2,6 = 25,91 м3/ч.
Остальные расчетные расходы газа по участкам главных направлений и по участкам ответвлений рассчитываются аналогично и сводятся в таблицу 1.2. Только на участке 1-37,так как в одном из домов установлены газовый отопительный бытовой аппарат АОГВ-17,4 и проточный водонагреватель ВПГ-24/СИ расход будет равен
Qр 1-37 = 0,7 · 1 · (1,5 + 2,49) + 0,85 · 1 · 1,8 + 0,28 ·6 ·1,5 + 0,85·6·2,6 = 20,1 м3/ч.
Производим подбор диаметров газопровода по участкам главного направления по номограмме для расчета газопроводов низкого давления (рисунок 1). Рассмотрим участок 8-9. При расчетном расходе газа Qр = 25,91 м3/ч и удельным потерям давления ΔР/l = 1,5 Па/м находим диаметр трубы. Для этого по шкале ΔР/l проводим вертикальную прямую на отметке 1,5 Па/м, по шкале Qр проводим горизонтальную прямую на отметке 25,91 м3/ч.
Находим точку пересечения этих прямых и по ней принимаем решение о выборе диаметра трубы. В данном случае диаметр равен = 76x4 мм. Затем, по выбранному значению диаметра трубы определяем уточненное значение удельных потерь давления ΔР/lут = 0,65 Па/м.
Определяем потери давления на участке 8-9
ΔРуч = ΔР/lут · Lр8-9 = 0,65 · 92,4 = 60,06 Па.
Остальные участки главного направления рассчитываются аналогично, результаты сводим в таблицу 1.
Производим подбор диаметров газопровода по ответвлениям по номограмме для расчета газопроводов низкого давления (рисунок 1). Рассмотрим ответвление 8-12-13. Располагаемый перепад давления на ответвлении 8-12-13 определим исходя из потерь давления на главном направлении, которые берем из таблицы 2.
ΔРр(8-12-13) = 1200- ΔР0-1-2-3-4-5-6-7-8 = 1200 – 273,7 = 926,3 Па.
Определяем длину ответвления по формуле
∑ Lр = Lр 8-12 + Lр 12-13
∑ Lр = 181,5 + 181,5 = 330 м.
Определяем удельные потери давления по ответвлению 8-12-13 по формуле
= 926,3 / 330 = 2,8 Па/м.
Производим подбор диаметра газопровода для участка 8-12 данного ответвления. Расчетный расход газа берем из таблицы 1.2. При расчетном расходе газа Qр = 25,91 м3/ч и удельным потерям давления ΔРуд = 2,8 Па/м находим диаметр трубы. Для этого по шкале ΔР/l проводим вертикальную прямую на отметке 2,8 Па/м и по шкале Qр проводим горизонтальную прямую на отметке 25,91 м3/ч. Находим точку пересечения этих прямых и по ней принимаем решение о выборе диаметра трубы. В данном случае диаметр равен =76х4 мм. Затем, по выбранному значению диаметра трубы определяем уточненное значение удельных потерь давления ΔР/lут = 0,8Па/м.
Определяем потери давления на участке 8-12
ΔРуч = ΔР/lут · Lр 8-12 = 0,8 · 181,5 = 145,2 Па.
Остальные ответвления рассчитываются аналогично, результаты сводим в таблицу 2.
Таблица 2 – Данные гидравлического расчета по участкам и ответвлениям
Номер участка |
Расход газа, м3/ч |
Lг, м |
р, м |
Руд , Па |
Р/lут , Па/м |
ΔРуч , Па | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Расчет первого главного направления 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 | ||||||||
0-1 |
404,6 |
5 |
7,5 |
1,5 |
219x5 |
0,35 |
9,625 | |
1-2 |
265 |
2 |
4,2 |
1,5 |
219x5 |
0,2 |
14,84 | |
2-3 |
224,9 |
5 |
8,5 |
1,5 |
159х5 |
0,8 |
30,8 | |
3-4 |
188,04 |
15 |
6,5 |
1,5 |
133х4 |
1,5 |
24,75 | |
4-5 |
149,86 |
84 |
2,4 |
1,5 |
108х4 |
0,75 |
69,3 | |
5-6 |
114 |
15 |
6,5 |
1,5 |
108х4 |
1,5 |
24,75 | |
6-7 |
75,84 |
4 |
92,4 |
1,5 |
108х4 |
0,9 |
83,16 | |
7-8 |
51,25 |
15 |
16,5 |
1,5 |
89х4 |
1 |
16,5 | |
8-9 |
25,91 |
84 |
92,4 |
1,5 |
76х4 |
0,65 |
60,06 | |
9-10 |
25,91 |
155 |
170,5 |
1,5 |
76х4 |
0,65 |
110,8 | |
10-11 |
13,22 |
155 |
170,5 |
1,5 |
57х3,5 |
0,8 |
136,4 | |
Итого |
757,9 |
580,9 | ||||||
Расчет ответвлений | ||||||||
8-12 |
25,91 |
165 |
181,5 |
2,8 |
76х4 |
3,5 |
145,2 | |
12-13 |
10,94 |
165 |
181,5 |
2,8 |
57х3,5 |
0,7 |
127,05 | |
7-14 |
28,27 |
170 |
187 |
2,7 |
76х4 |
0,9 |
168,3 | |
14-15 |
15,78 |
170 |
187 |
2,7 |
57х3,5 |
1,2 |
224,4 | |
6-16 |
35,98 |
210 |
231 |
2,4 |
76х4 |
0,9 |
168,3 | |
16-17 |
18,41 |
210 |
231 |
2,4 |
57х3,5 |
1,2 |
224,4 | |
5-18 |
35,98 |
200 |
220 |
2,6 |
76х4 |
1 |
220 | |
18-19 |
20,86 |
200 |
220 |
2,6 |
57х3,5 |
1,5 |
330 | |
4-20 |
35,98 |
235 |
258,5 |
2,2 |
76х4 |
1 |
258,5 | |
20-21 |
18,41 |
235 |
258,5 |
2,2 |
57х3,5 |
1,4 |
361 | |
3-22 |
41 |
240 |
264 |
2,3 |
76х4 |
1,2 |
316,8 | |
22-23 |
20,86 |
240 |
264 |
2,3 |
57х3,5 |
1,8 |
475,2 | |
2-35 |
41 |
307,5 |
338,25 |
1,6 |
76х4 |
1,6 |
541 | |
35-36 |
15,78 |
307,5 |
338,25 |
1,6 |
76х4 |
0,4 |
135,3 | |
Расчет второго главного направления 1-24-25-26-27-28-29 | ||||||||
1-24 |
129 |
33 |
36,3 |
2,4 |
89х4 |
5 |
181,5 | |
24-25 |
99,5 |
15 |
16,5 |
2,4 |
89х4 |
3,5 |
57,75 | |
25-26 |
51,25 |
84 |
92,4 |
2,4 |
76х4 |
2,4 |
201,6 | |
26-27 |
28,27 |
15 |
16,5 |
2,4 |
76х4 |
0,6 |
9 | |
27-28 |
13,225 |
84 |
92,4 |
2,4 |
57х3,5 |
0,7 |
58,8 | |
28-29 |
13,225 |
190 |
209 |
2,4 |
57х3,5 |
0,7 |
58,8 | |
Итого |
463,1 |
567,4 | ||||||
Расчет ответвлений | ||||||||
27-30 |
15,78 |
240 |
264 |
3 |
57х3,5 |
1,2 |
316,8 | |
26-31 |
23,37 |
260 |
286 |
2,8 |
76х4 |
0,5 |
143 | |
25-32 |
51,25 |
295 |
324,5 |
1,6 |
76х4 |
1 |
324,5 | |
32-33 |
25,91 |
295 |
324,5 |
1,6 |
76х4 |
0,6 |
194,7 | |
24-34 |
30,84 |
450 |
495 |
2,2 |
76х4 |
0,8 |
396 | |
2-37 |
20,1 |
280 |
308 |
3,8 |
57х3,5 |
2 |
616 | |
- Расчет внутреннего газопровода
жилого дома
Схема внутридомового газопровода представлена в приложении Б. Схема разбита на участки, геометрические длины которых представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Геометрические длины участков
Участок |
1-2 |
2-3 |
3-4 |
4-5 |
5-6 |
6-7 |
Длина, м |
3 |
3 |
8 |
2,2 |
4 |
5 |
Определяем расчетные длины участков главного направления
(1.5)
где а – процентная надбавка на местное сопротивление (таблица 1.4).
Таблица 4 - Надбавки на местные сопротивления при расчете
внутренних газопроводов низкого давления для жилых домов [4]
№ |
Тип местного сопротивления |
а, % от линейных потерь |
1 |
На газопроводах от ввода в здание: |
|
- до стояка |
25 | |
- на стояках |
20 | |
2 |
На внутриквартирной разводке: |
|
- при длине разводки 1...3 м |
450 | |
- при длине разводки 3...5 м |
300 | |
- при длине разводки 5. ..8 м |
120 | |
- при длине разводки 8... 12 м |
50 |
Lр 1-2 = 3 · (1 + 450/100) = 16,5 м;
Lр 2-3 = 3 · (1 + 450/100) = 16,5 м.
Lр 3-4 = 8 · (1 + 120/100) = 17,6 м;
Lр 4-5 = 2,2 · (1 + 20/100) = 2,64 м;
Lр 5-6 = 4 · (1 + 25/100) = 5 м;
Lр 6-7 = 5 · (1 + 25/100) = 6,25 м.
Определяем длину главного направления 1-7
∑ Lр = Lр 1-2 + Lр 2-3 + Lр 3-4 + Lр 4-5 + Lр 5-6 + Lр 6-7 = 16,5 + 16,5 + 17,6 + 2,64 + 5 + 6,25 = 64,49 м.
Определяем удельные потери напора по главному направлению 1-7
ΔРуд = ΔРдоп / ∑ Lр = 300 / 64,49= 4,6 Па/м,
где ΔРдоп – допустимые потери напора на внутридомовое газоснабжение, принятые равными половине допустимых потерь в дворовых и внутридомовых газопроводах [2].
Определяем расчетный расход газа по участкам главного направления 1-7
Qр 1-2 = 1 · 1 · 1,5 = 1,5 м/ч3,
Qр 2-3, 3-4, 4-5, 5-6,6-7 = 1 · 1 · 1,5 + 0,85 · 1 · 2,6 = 3,71 м/ч3.
Полученные значения расчетных расходов газа по главному направлению 1-7 сводим в таблицу 1.5.
Производим
подбор диаметров газопровода
по главному направлению 1-7 по
номограмме для расчета
Остальные участки главного направления 1-7 рассчитываются аналогично, результаты сводим в таблицу 1.5.
Определяем гидростатическое давление по участкам по формуле
ΔРг = z · g · (ρв – ρг), Па, (1.6)
где z – разность абсолютных отметок начальных и конечных точек участка газопровода, м;
ρг – плотность газа, кг/м3;
ρг – плотность воздуха, кг/ м3.
ΔРг 1-3 = 4 · 9,81 · (1,293 – 0,73) = 22,09 Па.
Полученные значения гидростатического давления по участкам сводим в таблицу 5.
Таблица 5 – Гидравлический расчет внутридомового газопровода
N ч. |
Qp ,м3/ч |
lг ,м |
а,% |
lр , м |
ΔР/l, Па/м |
D,мм |
ΔР/l |
ΔРр,Па |
ΔРг, Па |
ΔРр+ΔРг Па |
1-2 |
1,5 |
3 |
450 |
16,5 |
4,6 |
25x2,5 |
1,2 |
19,8 |
0 |
19,8 |
2-3 |
3,71 |
3 |
450 |
16,5 |
4,6 |
38x3 |
0,7 |
11,51 |
0 |
11,51 |
3-4 |
3,71 |
8 |
120 |
17,6 |
4,6 |
38x3 |
0,7 |
12,32 +200* |
0 |
212,32 |
4-5 |
3,71 |
2,2 |
450 |
2,64 |
4,6 |
38x3 |
0,7 |
1,848 |
-22,09 |
-20,242 |
5-6 |
3,71 |
4 |
300 |
5 |
4,6 |
38x3 |
0,7 |
3,5 |
0 |
3,5 |
6-7 |
3,71 |
5 |
300 |
6,25 |
4,6 |
38x3 |
9,2 |
57,5 |
0 |
57,5 |
Итого |
284,4 | |||||||||
(*)Потери давления на газовом счетчике ВКG4 - T
Суммарная величина падения давления на всех последовательно соединенных участках главного направления от точки 1 до точки 7 составляет 284,4 Па, что не превышает предварительно принятого значения.
4 Устройство газорегуляторных пунктов
Газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ) являются автоматическими устройствами и выполняют следующие функции:
- снижают давление газа, поступающего из газопровода, до заданной величины;
- поддерживают заданное давление на выходе независимо от потребления газа и его давления перед регуляторными пунктами и установками;
- прекращают подачу газа при повышении или понижении давления после регуляторных пунктов и установок сверх заданных пределов;
- очищают газ от механических примесей;
- производят учет количества газа (объектовые ГРП и ГРУ).
ГРП могут быть сетевыми, питающими городскую газораспределительную сеть низкого и среднего давления, и объектовыми, подающими газ необходимого давления промышленным и коммунальным потребителям.
ГРП состоят
из следующих основных узлов: узла регулирования
давления газа с предохранительно-запорным
клапаном и обводным газопроводом (байпасом),
предохранительного сбросного клапана,
контрольно-измерительных
Газ высокого или среднего давления входит в ГРП и поступает в узел регулирования, в котором по ходу движения газа располагают: входное отключающее устройство для отключения основной линии; фильтр для очистки газа от различных механических примесей; предохранительный запорный клапан, автоматически отключающий подачу газа потребителям в случае выхода из строя регулятора давления газа; регулятор, который снижает давление газа независимо от расхода газа потребителями; выходное отключающее устройство (рис.5.).
Выходное давление из ГРП контролируется предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и предохранительным сбросным клапаном (ПСК). ПЗК контролирует верхний и нижний пределы давления газа, а ПСК – только верхний. ПСК настраивается на меньшее давление, чем ПЗК, поэтому он срабатывает первым.
Рис.5 - Принципиальная схема ГРП
1 – входное отключающее устройство на основной линии; 2 – фильтр; 3 – диафраг-ма; 4 – предохранительный запорный клапан; 5 – регулятор давления; 6 – выходное отключающее устройство; 7 – байпас; 8 – герметизирующее устройство (кран) на байпасе; 9 – задвижка на байпасе для регулирования давления; 10 – предохра-нительный сбросной клапан; 11 – свеча.

- Газовые турбины
- Газовые холодильные машины
- Газовый двигатель Этьена Ленуара (1860 г.): принцип действия и основы устройства; достоинства и недостатки
- Газовый промышленный комплекс России
- Газовый хроматограф
- Газовый цикл
- Газопрессовая сварка
- Газобетон и пенобетон: сравнение двух строительных материалов
- Газовая промышленность
- Газовая промышленность
- Газовая промышленность в РФ
- Газовая промышленность России. Воздушный транспорт России
- Газовая промышленность РФ
- Газовая сварка