Газопровод Тенгиз-Кульсары

Линейная часть газопровода. Гидравлический, технологический расчеты. Переход через автомобильную, железную дороги. Технологические решения по безопасной эксплуатации газопровода с соблюдением технологических норм и правил, принятых в Республике Казахстан.

Рубрика Физика и энергетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 22.05.2014
Размер файла 339,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- вскрывать оболочки взрывозащищенного электрооборудования при нахождений токоведущих частей под напряжением;

- включать электроустановки без защиты от токов короткого замыкания и перегрузки;

- применять некалиброванные плавкие вставки предохранителей;

- применять переносные светильники, не отвечающие требованиям взрывобезопасности.

Ремонт взрывозащищенного электрооборудования во взрывоопасных зонах должен осуществляться в соответствии с требованиям “Ремонт взрывозащищенного и рудничного электрооборудования” и другой действующей нормативно-технической документации.

Во взрывоопасных помещениях и рабочих зонах наружных установок, где возможно выделение горючих паров и газов, организован систематический контроль воздуха.

Прокладка воздушных линий электропередач (ЛЭП) над территорией взрывоопасных зон и на расстоянии менее 1,5 м высоты опор ЛЭП от этих зон не допускается.

Схема электроснабжения предусматривает, в случае возникновения пожара, автоматическое отключение технологического оборудования в помещениях с взрывоопасными зонами, а также при созданий опасной концентрации паров и газов (20% от нижнего концентрированного предела воспламенения), и централизованно отключение.

При выборе площадки также учитывается господствующие направления ветра и возможность затопления. С учетом розы ветров минимизируется влияние пыли и газа на организм человека или снижается возможность контактирования с вредными веществами.

Системы отопления и вентиляции производственных помещений обеспечивают воздушную среду, соответствующий требованиям взрывоопасной безопасности. Металлические воздуховоды и трубопроводы, а также другое оборудование отопительно-вентиляционных систем надежно заземлены.

Запрещается работа технологического оборудования во взрывопожароопасных помещениях при неисправной вентиляции или систем ее автоматики и блокировки.

В случае возникновения пожара, в вентиляционной системе или в обслуживаемом ею помещений, вентиляторы немедленно выключаются, а заслонки перед ними и после прикрываются.

6.3 Пожаровзрывозащита

Выбор площадки для компрессорной станции играет большую роль ввиду того, что большинство углеводородных паров тяжелее воздуха. При планировании площадки следует учитывать возвышение различных участков. Кроме того, должны быть приняты меры по снижению пожарной опасности и опасности для персонала в результате выбросов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей и паров. При выборе площадки также учитываются господствующие направления ветра и возможность затопления. Это необходимо для того, чтобы в случае разлива свести к минимуму попадание утечек пара на другие установки или к источникам возгорания.

Для надежного и безопасного отвода пролитой легковоспламеняющейся жидкости с площадки создана дренажная система. Все дренажные линий направлены к одному огороженному отстойнику. Сточные линии оснащены отделителями жидкости (гидроуплотнителями) на дренажных входах.

Улицы, которые разделяют блоки, служат отличными противопожарными полосами и способствует движению и использованию противопожарного оборудования. Также в качестве оградителей и блоков для предотвращения распространения пожара на предприятии используется озеленительные пояса и засаженные территории. Эти территории придают промышленному объекту дружелюбный, современный образ, который помогает сделать его более приемлемым для населения.

Нагреватели с огневым подводом, факельные установки, мастерские для технического обслуживания и другое оборудование, где может возникать пламя или искрение, должны размещаться с наветренной стороны относительно основного оборудования. Близкое расположение технологических установок позволяет ускорить пробег линий перекачки, позволяет достигнуть большей централизации управления установкой, и большей компактности систем электроснабжения. Близкое расположение сводит к минимуму пульсацию между установками и имеет ряд других экономических выгод. Тем не менее, близкое расположение увеличивает вероятность распространение пожара между установками, увеличивает проблемы крупных работ по техобслуживанию, и влияет отрицательно в борьбе с пожаром.

Расстояние между главными технологическими установками должны быть не менее 20 м между вторыми линиями оборудования. Расстояние более чем 61 м, за исключением эксплуатации специального оборудования, такого как аварийные факельные системы высокой мощности, обеспечивает снижение риска. Механические оборудования, такие как компрессоры, которые задействованы для работ с воспламеняющимися жидкостями и парами, является оборудованием, которое наиболее вероятно может стать источником случайной утечки в атмосферу. Компрессоры находятся на расстоянии минимум 12 м от источников возгорания, таких как печей, и достаточно далеко от другого оборудования, для предотвращения того, что от загорания сальника перегреется прилегающие или расположенное над ним оборудование. Минимальное расстояние между установками не рассматривается как территория для возможного расширения установки. В полностью закрытых зданиях с компрессорным оборудованием должны устанавливаться системы обнаружения горючих газов.

Маршруты движения транспортных средств должны быть проложены таким образом, чтобы свести к минимуму движения по опасным зонам на территорий предприятия так, как автомобили являются источниками возгорания. С целью противопожарной защиты, экономичности эксплуатации, и техобслуживания, обеспечены необходимые подъездные пути. Внутри технологических площадок каждая установка и объект имеет проезды для доступа противопожарного оборудования.

Обслуживающие здания должны быть построены из негорючих материалов. Проекты административных зданий и лабораторий должны выполнятся в соответствий с противопожарными нормами. Любые изолирующие материалы или внутренняя отделка на стенах или потолках должны быть негорючими и не должны включать в свой состав асбест.

Компрессоры и их приводы должны быть оснащены устройствами безопасного отключения и аварийной сигнализации. Система аварийного отключения (САО) в составе КС должны управляться с двух независимых пунктов расположенных на противоположных сторонах установки. При запуске САО должна отключать оборудование, прерывать подачу топлива и сбросить давление через продувочный клапан. Аварийный сигнал вырабатывается при регистрации концентрации газа на уровне 20% от величины нижней границы воспламеняемости. При этом соответствующая система отключает оборудование.

При выполнении технического обслуживания все газовые линии, включая линии сброса, подходящего к компрессорам и отходящие от них, должны быть оглушены. Вместо заглушек можно использовать двойные запорные арматуры с выпускным клапаном. Для предотвращения аварийных ситуации КС должны оборудоваться с продувочными клапанами, запорными винтелями на магистральной линии и перепускными клапанами. Предпочтительным вариантом является размещения таких клапанов и винтелей в пределах периметра ограды не ближе 61 метра и не далее 152 метров от главного компрессора.

Для того, чтобы ограничить возвращение углеводородов в здание с компрессорными оборудованиями в результате противодавления в факельной линии, в продувочной линии между предохранительным клапаном и факельным коллектором должен быть установлен обратный клапан. Также КС должны оборудоваться огнетушителями универсальными категории АВС, порошковыми категории ВС на каждые 232 м2 полов в зданиях с компрессорным оборудованием, в зданиях коммунального хозяйства и гаражах, а также имеется пожарный насос с минимальной производительностью 3800 литров в минуту при давлении 8,8 кг/см2. Требования по пожарному водоснабжению определяется размером пожара, который может произойти, приемами контроля пожара, и оборудованием, которое применяется. Объекты пожаротушения, важные системы КИП и автоматики, вспомогательные установки в состояние работать и в худшем варианте отказа установки. Они служат последней линией защиты при тушении пожара и ликвидации аварий.

Контрольно-измерительные приборы, установленные на оборудовании, имеют ограничительные отметки допустимых параметров, пломбу или клеймо организации.

Запрещается работа технологического оборудования, аппаратов и трубопроводов при неисправных контрольно-измерительных приборах или при их отсутствии.

Все объекты защищены от статического электричества в соответствии с требованиями “Временных правил защиты от проявлений статического электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности” и ГОСТ 12.1.018-93 “Пожарная безопасность.” “Электрическая безопасность ”.

Руководителями предприятий и отделов разработаны инструкции по пожарной безопасности на основе нормативной документаций по вопросам пожарной безопасности, в котором отражаются:

- требования к содержанию территории, дорог и проездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам;

- порядок допуска на территорию объекта транспорта и спецтехники;

- требования пожарной безопасности при нахождении работников на территории объектов;

- порядок выполнения ремонтных и газоопасных огневых работ на объектах;

- требования к хранению пожароопасных веществ и материалов на складах, в производственных и вспомогательных помещениях, лабораториях и других участках;

- требования к содержанию производственного оборудования и особо пожароопасных участков производства;

- порядок осмотра помещений, уборки пролитых нефтепродуктов, хранения промасленных обтирочных материалов спецодежды;

- порядок применения средств пожаротушения и вызова пожарной охраны при обнаружений пожара;

- действия обслуживающего персонала при пожаре;

- порядок эвакуации людей, горючих веществ и материальных ценностей;

- вопросы устройства и расположения мест курения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте были рассмотрены оптимальные технологические решения по сооружению и эксплуатацию газопровода Тенгиз-Кульсары протяженностью 120 км.

Для более надежной и долговременной эксплуатации газопровода были предусмотрены использование двухслойного наплавленного эпоксидного покрытия, которое позволяет защитить трубопровод от коррозий.

Проектом был предусмотрен патентный обзор по очистке природного газа от сероводорода методом Клауса посредством сжигания сероводорода в присутствии кислорода, а также двухступенчатое каталичесое окисление сероводорода до серы. Данный метод позволяет очистить природный газ от сероводорода до 99,9%.

В части охраны труда предусмотрены меры по снижению шума на компрессорных станциях с использованием звукоизолирующих перегородок, экранов и кожухов.

Принятые технические решения данного дипломного проекта могут быть применены на практике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородавкин П. П. Сооружение магистральных трубопроводов. М. Недра, 1977

2. Тугунов П. И. Транспорт и хранение нефти и газа. М. Недра, 2001

3. Алиев Р. А. Компрессорные станции магистральных газопроводов. М. Недра, 1979

4. Дизенко Е. И. Противокоррозионная защита трубопроводов и резервуаров. М. Недра, 1978

5. Гриценко А. И. Газодинамические процессы в трубопроводах и борьба с шумом на компрессорных станциях. М. Недра, 2002

6. Алиев Р. А. Трубопроводный транспорт нефти и газа. М. Недра, 1988

7. Яковлев Е. И. Газовые сети и газохранилища. М. Недра, 1991

8. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов

ВСН 012-88

9. СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

10. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание ВСН 011-88.

11. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

12. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ.

13. СНиП Ш-42-80 Магистральные трубопроводы.

14. ВСН 006-89 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов.

15. Новоселов В. А. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации газопроводов. М. Недра, 1982

16. Бабин Л. А. Типовые расчеты по сооружению трубопроводов. М. Недра, 1979

17. Баяхметов Т. Б. Перспективы развития нефтепроводного транспорта и повышение коммерческих результатов от экспорта сырья. Алматы, 2001

18. Омарова Г. А. Нефтяные ресурсы и их транспортировка в рыночной экономике РК. Алматы, 2001

19. Сулейманов М. М. Охрана труда в нефтяной промышленности. М. Недра, 1980

20. Попов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. М. Недра, 1986

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Выбор рабочего и избыточного давления в газопроводе. Определение числа компрессорных станции (КС) и расстояния между станциями. Уточненный тепловой и гидравлический расчеты участка газопровода между двумя компрессорными станциями. Расчет режима работы КС.

    курсовая работа [251,8 K], добавлен 16.03.2015

  • Общая характеристика газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи", анализ схемы прокладки. Особенности уточненного теплового и гидравлического расчета участка газопровода. Способы определения толщины стенки трубопровода и расстановки компрессорных станций.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 09.05.2013

  • Физические свойства газа. Подбор рабочего давления, диаметра магистрального газопровода. Определение числа и расстояния между компрессорными станциями. Экономическое обоснование выбора диаметра газопровода. Расчет режима работы компрессорных станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 01.03.2015

  • Выбор рабочего давления газопровода. Расчет свойств транспортируемого газа. Плотность газа при стандартных условиях. Определение расстояния между компрессорными станциями и числа компрессорных станций. Расчет суточной производительности газопровода.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.03.2013

  • Расчёт пропускной способности сложного газопровода. Построение зависимости давления в эквивалентном газопроводе от продольной координаты. Распределение давления по участкам трубопроводной системы. Определение диаметра участков распределительной сети.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 23.03.2014

  • Выбор рабочего давления и типа газоперекачивающего агрегата. Расчет теплофизических свойств транспортируемого газа. Тепловой и гидравлический расчет участка газопровода. Расчет режима работы компрессорной станции. Капитальные и эксплуатационные затраты.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.12.2014

  • Инженерно-геологическая и гидрогеологическая характеристика участка строительства. Расчет потребности природного газа. Подбор котла и его обоснование. Расчет газопровода на прочность, а также проверка устойчивости его положения в водонасыщенных грунтах.

    дипломная работа [513,7 K], добавлен 20.03.2017

  • Отношения между Россией и Европейским Союзом в энергетической сфере: сотрудничество и конкуренция. Анализ состояния экспорта российского природного газа. Изучение стратегии развития проекта "Алтай". Схема прохождения трассы магистрального газопровода.

    курсовая работа [47,0 K], добавлен 06.03.2014

  • Расчет элементов системы газоснабжения села Неверовское Вологодского района. Технологические и конструктивные решения по строительству газопровода низкого давления. Выбор способа прокладки и материала трубопровода. Годовой и расчетный часовой расход газа.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.04.2017

  • Рассмотрение вопросов комплексной механизации строительства участка нефтепровода. Выполнение механических расчетов по строительству газопровода в условиях пересеченной местности. Обоснование используемых строительных, транспортных машин и оборудования.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 01.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.