Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Теплотехника -> Ямуров Н.Р. -> "Промышленная безопасность в системе магистральных нефтепроводов" -> 44

Промышленная безопасность в системе магистральных нефтепроводов - Ямуров Н.Р.

Ямуров Н.Р., Крюков Н.И., Кускильдин Р.А. Промышленная безопасность в системе магистральных нефтепроводов — М.: РАЕН, 2001. — 159 c.
ISBN 5-94218-006-7
Скачать (прямая ссылка): promishlennayabezopasnost2001.djvu
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 .. 50 >> Следующая

Разработчик системы — НИИ ИНТРОСКОПИИ (при ТПУ)
(г Томск)
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО НАСОСНОГО АГРЕГАТА НА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЕ ЗАДВИЖКИ
Система предназначена для автоматического переключения насосных агрегатов и позволяет значительно сократить время переключения насосных агрегатов, уменьшить или исключить возможность возникновения гидравлических ударов при переключении насосных агрегатов.
Использование системы позволяет также избежать отключения насосных агрегатов на соседних ст анциях за счет уменьшения амплитуды и продолжительности изменения давления в нефтепроводе во время переключения. Кроме того она позволяет исключить остановки нефтепровода из-за отключения работающего насоса за счет ввода резервного пасоса без выдержки времени.
Принцип действия системы понятен из графика переходного процесса при изменении системы перекачки (см. рисунок).
Переходный процесс при переключении насосных агрегатов состоит из следующих основных периодов:
а) остановки работающего насоса (Н2) - фаза /лд;
б) пуска и разгона резервного насоса (Н[) — фаза
в) квазистационарного режима — фаза /1(,
11ри стационарном режиме /()Л насос Н2 создает давление I'm-, насос Н*— Рщ, а станция 1(". Ток электродвигателя насоса Н2 равен /2. В момент времени Iд насос Н2 отключен, ток его электродвигателя /2 резко упал до нуля. При этом наблюдается падение давления нагнетания Н2- 1'\\2 и всей НГ1С — В течение времени 1лд насос Н2
вращается и продолжает подавать нефть в трубопровод, но в момент /д частота вращения этого насоса упала настолько, что давление Рт стало равным подпорному давлению и поток нефти открывает обратный клапан насоса Н2. Насос хотя и вращается, но уже не влияет на работу НПС. Время выдержки имеет существенное влияние на параметры переходного процесса. В момент ^ подается напряжение на электродвигатель резервного насоса Н [ и начинается фаза разгона насосного агрегата Н| — /|;ls. Частота вращения возрастает, но насос Н[ не влияет на работу HI IC. В момент частота вращения такая, что насос Н| развивает давление, достаточное для закрытия обратного клапан. После этого насос Н) включается в работу станции и его давление Рщ увеличивается до установившегося.
Давление /’щ насоса Н3 не остается без изменения, сначала от момента /д до /[} растет, и далее снижается до первоначального уровня после закрытия обратного клапана резервного насоса Н[. Общее время переключения насосов /др слагается из времени выдержки /д]„ времени разгона двигателя и выхода НГ1С на квазистационарный режим fj-[
В момент /|7 устанавливается стационарный режим. Для насосов марок НМ 5000/210, НМ 7000/210, НМ 10000/210 время разгона двигателей изменяется от 4,8 до 6 сек, а время выдержки изменяется от 1 до 4 сек.
Р Давление
Подробное руководство по освоению системы изложено н РД 39-30-1267-85.
Разработчик системы: ИПТЭР.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ
Система предназначена для регулирования давления на приеме и на выходе перекачивающих насосных станций магистральных нефтепроводов с диаметром до 1200 мм.
Система использует регулирующие заслонки с электрическим приводом для регулирования давления на приеме и на выходе нефтепроводов методом дросселирования потока на выходе. Система регулирования оснащается приборами управления, регистрации, сигнализации. Система спроектирована так, что при отсутствии электроэнергии заслонки сохраняют то же положение, которое имели в момент отключения энергоснабжения. Блок гарантированного питания укомплектован аккумуляторами, и в состоянии обеспечить энергоснабжение на приборы регулирования в течение 1 часа. Система можег работать автономно и в составе АСУТП.
Принцип работы системы представлен на рисунке. Датчики давления на приеме (РI-1) и на выходе (/'7-4) передают значения давления на
соответствующие регуляторы (PIC.-Y) и (Р1С-4). Регуляторы сравнивают эти значения давления с зарегистрированной установкой и посылают сигнал погрешности на селектор (РУ-1/4). Селектор, отбирая наименьшее значение из двух сигналов, посылает его на электронные позиционеры (EPS-1) и (EPS-2), которые в свою очередь переводят регулирующие заслонки (VI) и (У2) в положение, затребованное этим сигналом посредством электроприводов (Ml) и (М2). Величины установок определяются задатчиками установки (HIC-1), (Я/С-4).
Система регулирования снабжена также переключателями на ручное управление на селекторе РУ-1/4, позволяющими отключать автоматическое управление заслонками и позиционирова ть их вручную, при нажатии кнопки селектора. Переключатель (А-М-1) действует только на UPS-1 и V), а переключатель (А-М-2) только на EPS-2 и V2 независимо друг от друга (отключая тем самым систему автоматического регулирования).
Техническая характеристика системы
1. Давление на приеме регулируемое номинальное
0,4 1,(1 МПа
максимальное
2. Давление на приеме максимально возможное
3. Давление на выходе перед заслонками максимальное
4. Давление на выходе после заслонки регулируемое
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 .. 50 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed