Газовые сети

Содержание

Задание на КР…………………………………………………………………..2

Введение………………………………………………………………………..3

  1. Расчет тупиковой сети низкого давления…………………………….....7
  2. Гидравлический расчет внутридомового газопровода…………………12
  3. 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 энергоноситель широко применяется в настоящее  время во многих звеньях общественного  производства, оказывает прямое воздействие  на увеличение выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, рост производительности труда и снижение удельных расходов топлива.

Природный газ стал мощным фактором технического прогресса и повышения производительности общественного труда. В 1991 г. с использованием природного газа производилось 95 % стали  и чугуна, более 60 % цемента, более 95 % минеральных удобрений.

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 древнейших историков. Древнегреческий историк  Геродот писал о «вечных огнях» на горе Химера, расположенной в  Малой Азии. Источники горючих  газов были известны в Азербайджане, Иране, Индии, Ираке. Обилие горящих  факелов привело к возникновению  в этих странах огнепоклонства. Слово «Азербайджан» в переводе с арабского означает «страна огней». До сих пор сохранились памятники древности - храм огнепоклонников в Сураханах на Апшеронском полуострове, а также храм огня в провинции Пенджаб в Индии.

В России газ первоначально использовался  для освещения городов, его получали из каменного угля на газовых заводах. Первый газовый завод был построен в Петербурге в 1835 г., каменный уголь  для него привозили из-за границы. В Москве газовый завод был  построен в 1865 г. Газ, получаемый на газовых  заводах, получил название «светильный».

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 газопроводов. Впервые в мировой практике в  нашей стране началось строительство  газопроводов из труб больших диаметров: 1000, 1200 и 1400 мм. Были построены Центральная  система магистральных газопроводов, Восточно-Украинская, Западная, Поволжская, Кавказская, Среднеазиатская, Уральская  система магистральных газопроводов. Северные районы Тюменской области - Урал - Поволжье - Центр, международная  система Оренбург - Западная граница  СССР. В Оренбургской области создан крупный район добычи и переработки  природного газа. Начинается строительство  газотранспортной магистрали с полуострова  Ямал.

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%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Характеристика населенного пункта и газораспределительной сети

 

Объектом газификации  является село Субханкулово Туймазинского района Республики Башкортостан.

   Газификация  села будет осуществляться газопроводом  низкого давления, проложенным подземно от  ГРП (газорегуляторного пункта).

   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.

 

 

    1. Расчет газопровода низкого давления

 

Согласно данным о газификации  села газовая сеть низкого давления проектируется разветвленной тупиковой. Расчетная схема сети представлена на рисунке 1. Схема разбита на участки, длины которых представлены в таблице 1.

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 рассчитываются аналогично и сводятся в таблицу 2

          Определяем длину главного направления  по формуле

 

∑ 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+92,4+16,5+92,4+170,5+170,5= 689 м.

 

      Определяем  удельные потери давления по  главному направлению 


по формуле

 

=1091 / 689 = 1,5 Па/м,

 

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

 

                                                       ,  (1.3)

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                        4-конфорочной плитой и газовым проточным водонагревателем, определяется в зависимости от числа домов [6];

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

, мм

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. 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 газопроводов  низкого давления (рисунок 1.2).    Рассчитаем участок 1-2 При расчетном расходе газа Qр = 1,5 м3/ч и удельным потерям давления ΔРуд = 3,04 Па/м находим диаметр трубы  = 25х2,5 мм. Затем, по выбранному значению диаметра трубы определяем уточненное значение удельных потерь давления ΔРут = 1,2 Па/м.

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 3

lг

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 приборов, продувочных трубопроводов.

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.