- Метод определения давления газа
- Выбор контролируемого параметра, информативного параметра
- Оценка погрешности измерений давления газа
- Список литературы
- Оценка погрешности измерений давления газа
- Диспетчеризация расхода, давления и температуры газа автономными логгерами promodem на магистральном трубопроводе, в пунктах грп и тупиках газораспределения
- Механизмы отключения подачи природного газа
- Нормативы обеспечения газом жилых строений
- Особенности городской планировки газоснабжения
Метод
определения давления газа
Метод определения давления основан на измерении разности
давления газов в газоходе по отношению к атмосферному давлению воздуха.
Средства измерений, устройства и реактивы.
Микроманометры типа ММН-2400 (5) – 1,0 по
нормативно-технической документации класса точности 1,0.
Манометры жидкостные U-образные по ГОСТ 9933. Манометры
(вакуумметры) показывающие по ГОСТ 2405, класса точности 1,5. Трубки напорные
конструкции НИИОГАЗа по ГОСТ 17.2.4.06. Спирт этиловый по ГОСТ 17299. Трубки
медицинские резиновые типа 1 по ГОСТ 3399 или полиэтиленовые по ГОСТ 18599.
При выполнении измерений должны быть соблюдены условия в
соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.06, разд.2, 3 и настоящего стандарта.
Давление в газоходах диаметром до 500 мм измеряют в одной точке у стенки
(черт.1 а <#”698134.files/image004.gif”>
Рис.3.1. 1 – стенка газохода; 2 – патрубок; 3 – соединительный
трубопровод.
Собрать измерительную схему в соответствии с Рис.3.1.
Если расстояние до средств измерений превышает 15 м и при
проведении постоянных измерений средства измерений присоединяют к газоходу,
используют стальные водогазопроводные трубы диаметром 10 – 38 мм. При
проведении разовых измерений в качестве соединительных трубок применяют
резиновые трубки диаметром не менее 4 мм.
Диаметр стальных водогазопроводных соединительных труб для монтажа
кольцевого трубопровода зависит от степени запыленности газов (табл.1).
Таблица 3.1 – Диаметр стальных водогазопроводных
соединительных труб
Диаметр, мг/м3 | Диаметр |
До 100 | 10 |
Свыше 100 | 25 – 38 |
Давление в газоходе определяют по показаниям средств
измерений. Средства измерений выбирают в зависимости от статического давления в
газоходе (табл.3.2).
давление контроль магистральный газопровод
Таблица 3.2 – Зависимость средств измерения от величины
статического давления
Давление газа в | Средство |
Не более 2,0 | Микроманометры |
От 2,0 до 10,0 | U-образные |
Более 10,0 | Манометры |
После сборки измерительную схему необходимо проверить на
герметичность. Для этого в системе создают давление, превышающее рабочее
давление в газоходе на 25 % и, закрыв измерительные отверстия, следят за
стабильностью показаний средства измерения давления в течение 15 – 30 с. Если
система герметична, то показания средства измерения не изменятся.
Выбор
контролируемого параметра, информативного параметра
Выполнение измерений.
Статическое давление определяют:
непосредственным измерением в газоходе;
измерением с помощью напорной трубки в соответствии с
требованиями ГОСТ 17.2.4.06. В этом случае давление газов определяют методом
измерения статического давления (Рст)
где Рп – полное давление газа, Па;
Рд – динамическое давление газа, Па.
Динамическое давление газа определяют по ГОСТ 17.2.4.06.
Статическое давление в i-й точке измерения () вычисляют по формуле
где п. и
– полное и динамическое
давление газа в i-й точке измерения газохода, Па.
Среднее статическое давление газа Рст в газоходе вычисляют по
формуле
где п – количество точек измерения в измерительном сечении
газохода, определяемое в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.06.
Оценка
погрешности измерений давления газа
Погрешность измерения давления газов оценивают по ГОСТ 8.207.
Для определения доверительных границ случайной погрешности
результата измерения при установившемся движении потока газа в газоходе
вычисляют результат измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.06.
Систематическую составляющую погрешности определяют в
зависимости от метода измерения давления: непосредственное измерение –
систематическая составляющая погрешности равна основной погрешности применяемых
средств измерений; измерение при помощи напорной трубки – систематическая
составляющая погрешности вычисляют по формуле
где dп –
погрешность применяемого в комплекте с напорной трубкой средства измерений;кт –
погрешность определения коэффициента напорной трубки.
Средства
измерения и датчики давления.
Датчик давления –
устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления
измеряемой среды (жидкости, газы, пар). В датчиках давление измеряемой среды
преобразуется в унифицированный пневматический, электрический сигналы или
цифровой код.
Принципы
реализации.
Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в
составе которого чувствительный элемент – приемник давления, схемы вторичной
обработки сигнала, различных по конструкции корпусных деталей, в том числе для
герметичного соединения датчика с объектом и защиты от внешних воздействий и
устройства вывода информационного сигнала. Основными отличиями одних приборов
от других являются пределы измерений, динамические и частотные диапазоны,
точность регистрации давления, допустимые условия эксплуатации, массогабаритные
характеристики, которые зависят от принципа преобразования давления в электрический
сигнал: тензометрический
<#”698134.files/image012.gif”>
Рис.7.1 Промышленный регулятор давления газа РД-64
Регулирующие клапаны.
Регулирующие клапаны являются наиболее часто используемыми
элементами, целенаправленно влияющими на производственные процессы и управление
ими. Клапаны являются промежуточным звеном между электронными технологиями
управления и управляемой (рабочей) средой.
Они, регулируя параметры рабочей среды, контролируют непрерывное
протекание производственного процесса и связывают между собой его отдельные
фазы. Промышленные регулирующие клапаны, с одной стороны, являются участниками
цифрового обмена данными о протекании технологического процесса, а с другой, –
сами осуществляют промышленный процесс (рис.2). Во времена цифровых технологий
и моделирования средств управления рабочим процессом, регулирующие клапаны, с
точки зрения технологий контроля, недостаточно освещены. По существу, мы имеем
дело с частью трубопровода, влияющей на ход всего технологического процесса.
Перепад давления в клапане является необходимым условием
осуществления его функции управления и проявляется как потеря энергии в
энергетическом балансе производственного процесса. Однако контролируемое
падение давления является первоочередной задачей клапана, например, при
разгерметизации сосудов высокого давления.
Рис. 7.2 Регулирующие клапаны.
Список
литературы
1.
И.Я. Котляр Эксплуатация магистральных газопроводов / И.Я. Котляр, В.М. Пиляк –
М.: “Недра”.
.
А.К. Герцакян Справочник по проектированию магистральных трубопроводов / А.К.
Герцакян – Л.: “Недра”.
.
Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы. / Фарзане Н.Г., Илясов П.В.,
Азим-заде А.Ю. /Учебник. Москва. Высшая школа. 2000г.
.
Жарковский Б.И. Приборы автоматического контроля и управления. / Жарковский Б.
И /Учебник. Высшая школа. 1998.
.
Виглеб Г. Датчики. Устройство и применение / Г. Виглеб – М.: Мир, 1989
.
Щербаков, В.С. Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ по
направлению автоматизация технологических процессов и производств / В.С.
Щербаков, А.А. Руппель, И.В. Лазута, Н.А. Камуз – Омск, 2022.
Оценка
погрешности измерений давления газа
Погрешность измерения давления газов оценивают по ГОСТ 8.207.
Для определения доверительных границ случайной погрешности
результата измерения при установившемся движении потока газа в газоходе
вычисляют результат измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.06.
Систематическую составляющую погрешности определяют в
зависимости от метода измерения давления: непосредственное измерение –
систематическая составляющая погрешности равна основной погрешности применяемых
средств измерений; измерение при помощи напорной трубки – систематическая
составляющая погрешности вычисляют по формуле
где dп –
погрешность применяемого в комплекте с напорной трубкой средства измерений;кт –
погрешность определения коэффициента напорной трубки.
Средства
измерения и датчики давления.
Датчик давления –
устройство, физические параметры которого изменяются в зависимости от давления
измеряемой среды (жидкости, газы, пар). В датчиках давление измеряемой среды
преобразуется в унифицированный пневматический, электрический сигналы или
цифровой код.
Принципы
реализации.
Датчик давления состоит из первичного преобразователя давления, в
составе которого чувствительный элемент – приемник давления, схемы вторичной
обработки сигнала, различных по конструкции корпусных деталей, в том числе для
герметичного соединения датчика с объектом и защиты от внешних воздействий и
устройства вывода информационного сигнала.
Основными отличиями одних приборов
от других являются пределы измерений, динамические и частотные диапазоны,
точность регистрации давления, допустимые условия эксплуатации, массогабаритные
характеристики, которые зависят от принципа преобразования давления в электрический
сигнал: тензометрический
<#”698134.files/image012.gif”>
Рис.7.1 Промышленный регулятор давления газа РД-64
Регулирующие клапаны.
Регулирующие клапаны являются наиболее часто используемыми
элементами, целенаправленно влияющими на производственные процессы и управление
ими. Клапаны являются промежуточным звеном между электронными технологиями
управления и управляемой (рабочей) средой.
Они, регулируя параметры рабочей среды, контролируют непрерывное
протекание производственного процесса и связывают между собой его отдельные
фазы. Промышленные регулирующие клапаны, с одной стороны, являются участниками
цифрового обмена данными о протекании технологического процесса, а с другой, –
сами осуществляют промышленный процесс (рис.2).
Во времена цифровых технологий
и моделирования средств управления рабочим процессом, регулирующие клапаны, с
точки зрения технологий контроля, недостаточно освещены. По существу, мы имеем
дело с частью трубопровода, влияющей на ход всего технологического процесса.
Перепад давления в клапане является необходимым условием
осуществления его функции управления и проявляется как потеря энергии в
энергетическом балансе производственного процесса. Однако контролируемое
падение давления является первоочередной задачей клапана, например, при
разгерметизации сосудов высокого давления.
Рис. 7.2 Регулирующие клапаны.
Диспетчеризация расхода, давления и температуры газа автономными логгерами promodem на магистральном трубопроводе, в пунктах грп и тупиках газораспределения
В статье приведено описание единой системы диспетчеризации для многоуровневого контроля параметров газа на узлах магистрального,распределительного (ГРП) и внутреннего трубопровода. Узлы учета и контроля базируются на автономных (батарейных) GSM/NB-IoT-логгерах PROMODEM, которые снимают показания с расходомеров, датчиков давления и температуры. Накопленные архивы измерений через сотовый интернет отправляются в диспетчерский центр и доступны в виде графических и табличных отчетов через веб-интерфейс бесплатной информационной системы PROMODEM LOGGER.
ООО «Аналитик-ТС», г. Москва
Автономные логгеры PROMODEM в составе узлов учета и контроля
скачать pdf >>
Автономные (батарейные) GSM/NB-IoT-логгеры PROMODEM (рис. 1) устанавливаются на узлах учета и контроля с нестабильным или отсутствующим питанием: на магистральных трубопроводах, газораспределительных пунктах (ГРП) и тупиках газораспределения в жилых домах и квартирах. К логгерам подключаются расходомеры и датчики, уже установленные на узле учета/контроля (рис. 2) либо входящие в состав комплекта «Газопровод PROMODEM GSM».
Рис. 1. Логгер PROMODEM: вариант исполнения IP68, до 10 лет работы от батареи
Рис. 2. Подключение расходомеров и датчиков к внешним входам логгера PROMODEM
Логгеры PROMODEM с заданной периодичностью опрашивают подключенные к ним датчики давления и температуры, следят за датчиками сигнализации и утечки газа, считают импульсы от расходомеров и контролируют значения всех измеряемых параметров на min…max. По расписанию логгеры передают накопленные архивы измерений в диспетчерский центр как через привычные каналы связи GPRS/Internet, так и через новые специализированные сети NB-IoT для интернета вещей (IoT).
Для обеспечения стабильной связи на всех объектах системы логгеры PROMODEM комплектуются универсальными мультисим-картами с предоплаченным интернет- и СМС-пакетом, обеспечивающим до 10 лет передачи показаний в любой точке России. Мультисим-карта автоматически выбирает сотового оператора с наилучшим уровнем сигнала: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2. При желании в логгер можно установить свою сим-карту любого оператора связи или сразу две сим-карты – для автоматического переключения на резервного оператора и обратно.
В диспетчерском центре полученные архивы измерений и аварийные события отображаются в виде графиков и отчетов через веб-интерфейс бесплатной информационной системы PROMODEM LOGGER (рис. 3). Система может быть как развернута на сервере заказчика, так и предоставлена в виде облачного сервиса PROMODEM CLOUD с доступом через личный кабинет.
Рис. 3. Пример графического отчета по давлению в разных точках газопровода (увеличить изображение)
При возникновении аварийной ситуации на узле учета или контроля (срабатывание датчика сигнализации или выход контролируемых параметров за min…max) логгер PROMODEM незамедлительно информирует диспетчера и дублирует аварийное сообщение по СМС.
Логгеры PROMODEM для магистрального,распределительного (ГРП) и внутреннего газопровода
Высокая степень защиты оболочки (IP65 и IP68) позволяет устанавливать логгеры PROMODEM прямо на трубопроводе. Благодаря длительному времени автономной работы от встроенной батареи логгеры можно применять на объектах c отсутствующим питанием. Срок автономной работы зависит в основном от частоты опроса датчиков, частоты передачи архивов в диспетчерскую и емкости батареи и при типовой эксплуатации может достигать 10 лет.
Для объектов с доступным, но нестабильным питанием предназначены логгеры с питанием от сети ~220 В и резервным аккумулятором. Длительную автономную работу от аккумулятора на объектах без питания обеспечивают логгеры PROMODEM, заряжаемые от солнечной панели (рис. 4).
Рис. 4. Логгер PROMODEM с питанием от солнечной панели
Логгеры PROMODEM имеют свидетельство об утверждении типа средства измерений и межповерочный интервал 5 лет, что позволяет совмещать процедуру поверки с заменой батареи. Гарантия на все логгеры и модемы PROMODEM также составляет 5 лет.
Логгеры PROMODEM делятся на три типа: для магистрального,распределительного и внутреннего газопровода (табл. 1). Эти линейки отличаются друг от друга областью применения, диапазоном рабочих температур, типом питания, рекомендуемой частотой передачи показаний в диспетчерский центр, а также возможностью подключения различных типов расходомеров, датчиков и исполнительных устройств.
Таблица 1. Типы логгеров PROMODEM для магистрального,распределительного и внутреннего газопровода (увеличить изображение)
Ниже приведено описание готовых комплектов для дистанционного учета и контроля параметров газа, которые базируются на автономных (батарейных) GSM/NB-IoT-логгерах PROMODEM.
Комплект «Магистральный газопровод PROMODEM GSM»
Комплекты «Магистральный газопровод PROMODEM GSM» позволяют развернуть на магистральном газопроводе (рис. 5) единую автоматизированную систему дистанционного контроля:
– давления газа в начале и в конце участка, на пути транспортирования, на выходе с промысла и на отводах к газораспределительным станциям;
– режима закачки газа в подземные хранилища;
– режима отбора газа постоянными и буферными потребителями;
– давления на входе и выходе компрессорных станций и режима их работы.
Рис. 5. Магистральный газопровод
Автономное питание, степень защиты IP68 и расширенный температурный диапазон от –40 до 70 ˚С позволяют произвести монтаж комплекта «Магистральный газопровод PROMODEM GSM» (рис. 6) непосредственно на газопровод аналогично установке обычного манометра.
Рис. 6. Комплект «Магистральный газопровод PROMODEM GSM»
Комплект в базовом исполнении включает:
– взрывозащищенный преобразователь давления МИДА Ex: диапазон 0…10 МПа, мембрана из нержавеющей стали, присоединительная резьба М20х1,5, искробезопасная цепь, основная погрешность 0,15 % от ВПИ, кабель 10 м;
– логгер PROMODEM 120.12 с независимым искрозащитным барьером для безопасного подключения датчика давления; батарейное питание обеспечивает 5 лет автономной работы при опросе датчика каждые 15 минут с контролем давления на min…max и отправке показаний в диспетчерский центр 3 раза в сутки (аварийные СМС отправляются мгновенно);
– мультисим-карту с предоплаченным интернет- и СМС-пакетом, обеспечивающую до 10 лет передачи показаний и автоматический выбор сотового оператора с наилучшим уровнем сигнала (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2);
– внешнюю антенну IP68 для уверенного приема.
Наличие у логгера PROMODEM до 10 различных входов позволяет подключить к нему несколько датчиков давления, преобразователей температуры, расхода, газоанализаторов и корректоров газа. Индивидуальные исполнения комплекта подбираются под особенности каждого конкретного проекта и позволяют обеспечить автономное измерение параметров газа с требуемой точностью и частотой.
При использовании комплекта оборудования «Магистральный газопровод PROMODEM GSM» с развернутой на сервере заказчика информационной системой (ИС) PROMODEM LOGGER, реализуется постоянный веб-мониторинг параметров измеряемой среды:
– контроль технологического режима транспортирования газа с формированием отчетной информации о давлении в табличном или графическом виде;
– контроль пластового давления газа, исправности оборудования на компрессорных и газораспределительных станциях;
– оценка герметичности газопровода на основе измеренного давления в различных точках магистрали;
– интеграция нескольких узлов контроля в единое информационное пространство с удаленным доступом и управлением всей системой;
– дистанционная перенастройка в логгере допусков min…max на давление для наладки системы обнаружения утечек и неисправностей оборудования: при выходе значений за установленные пределы аварийный узел незамедлительно подсвечивается на диспетчерском компьютере, а работникам служб эксплуатации автоматически рассылаются СМС-оповещения;
– визуализация всех узлов контроля на карте с отображением текущих состояний.
Комплект «Распределительный газопровод PROMODEM GSM»
Комплекты «Распределительный газопровод PROMODEM GSM» позволяют организовать дистанционный мониторинг работы газорегуляторных пунктов (рис. 7) и контролировать:
– давление газа на входе и выходе из газорегуляторного пункта;
– перепад давления на фильтре газа и регуляторе давления;
– корректность снижения давления газа и поддержание его на заданном уровне регулятором давления;
– режим отбора газа постоянными и буферными потребителями.
Рис. 7. Газорегуляторный пункт ГРП
Комплект «Распределительный газопровод PROMODEM GSM» с классом защиты IP65 (рис. 8) не требует дополнительного питания, работает в сетях GSM или NB-IoT сотовых операторов и незамедлительно проинформирует о недопустимых отклонениях измеряемых параметров, ведя и передавая накопленные архивы данных в диспетчерскую.
Рис. 8. Комплект «Распределительный газопровод PROMODEM GSM»
В состав комплекта входит:
– взрывозащищенный преобразователь давления МИДА Ex: диапазон 0…2,5 МПа, мембрана из нержавеющей стали, присоединительная резьба М20х1,5, искробезопасная цепь, основная погрешность 0,15 % от ВПИ, кабель 10 м;
– логгер PROMODEM 122.52 с независимым искрозащитным барьером для безопасного подключения датчика давления; батарейное питание обеспечивает 5 лет автономной работы при опросе датчика каждые 15 минут с контролем давления на min…max и отправке показаний в диспетчерский центр 1 раз в сутки (аварийные СМС отправляются мгновенно);
– мультисим-карта с предоплаченным интернет- и СМС-пакетом, обеспечивающая до 10 лет передачи показаний и автоматический выбор сотового оператора с наилучшим уровнем сигнала (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2);
– выносная антенна для уверенного приема.
Индивидуальный подход к каждому проекту обеспечивается возможностью подключения к одному логгеру PROMODEM сразу нескольких аналоговых датчиков давления, температуры и загазованности, а также дискретных датчиков открытия дверей газорегуляторного пункта и импульсных счетчиков газа.
Входящее в комплект программное обеспечение ИС PROMODEM LOGGER позволяет:
– развернуть диспетчерский пункт на любом компьютере;
– вести постоянный мониторинг параметров газораспределения;
– контролировать необходимость очистки газового фильтра;
– оценивать герметичность задвижек на основе измеренного давления в различных точках распределительного газопровода;
– контролировать исправность предохранительного устройства сброса газа в атмосферу на основе задания порога максимально допустимого изменения давления за единицу времени на выходе из пункта;
– формировать отчетную документацию в табличном и графическом виде;
– незамедлительно информировать диспетчера о возникновении аварийных ситуаций индикацией на экране компьютера;
– автоматически дублировать аварийные сообщения по СМС как диспетчеру, так и работникам службы эксплуатации.
Узлы контроля как на магистральном газопроводе, так и на ГРП отображаются в единой информационной системе PROMODEM LOGGER на общей карте местности, что позволяет диспетчеру контролировать всю систему целиком.
Комплект «Внутренний газопровод PROMODEM GSM»
Комплекты «Внутренний газопровод PROMODEM GSM» – решение для удаленного контроля параметров газа на потребительских сетях, оконечных газопроводах и тупиках газораспределения (рис. 9), обеспечивающее:
– дистанционный сбор данных со счетчиков газа для коммерческих расчетов;
– проверку давления поставляемого газа на соответствие заданной норме;
– поиск причин разбаланса в показаниях объема газа – поставленного (ГРП) и потребленного в домохозяйствах.
Рис. 9. Узел учета и контроля PROMODEM на тупике газораспределения
Комплект обладает уличным исполнением IP65 (рис. 10) и длительным сроком автономной работы, что позволяет устанавливать его в труднодоступных местах без необходимости частого обслуживания оборудования. Включает:
– газовый счетчик «Эльстер» ВК-G4 с импульсным выходом, диапазоном от 0,016 до 6 м³/ч, чувствительностью 0,008 м³/ч;
– логгер PROMODEM 122.40 с батарейным питанием, которое обеспечивает 5 лет автономной работы при непрерывном счете импульсов от газового счетчика и отправке показаний в диспетчерский центр 1 раз в неделю (аварийные СМС отправляются мгновенно);
– мультисим-карту с предоплаченным интернет- и СМС-пакетом, обеспечивающую до 10 лет передачи показаний и автоматический выбор сотового оператора с наилучшим уровнем сигнала (МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2);
– встроенная антенна находится внутри корпуса логгера.
Рис. 10. Комплект «Внутренний газопровод PROMODEM GSM»
Для возможности проверки давления поставляемого газа на соответствие заданной норме комплект «Внутренний газопровод PROMODEM GSM» дооснащается датчиком давления, а логгер заменяется на более функциональный (рис. 11). Расширенный комплект включает:
– газовый счетчик «Эльстер» ВК-G4 с импульсным выходом, диапазоном от 0,016 до 6 м³/ч, чувствительностью 0,008 м³/ч;
– преобразователь давления МИДА Ex: диапазон 0…2,5 МПа, мембрана из нержавеющей стали, присоединительная резьба М20х1,5, искробезопасная цепь, основная погрешность 0,15 % от ВПИ, кабель 10 м;
– логгер PROMODEM 122.54 с независимым искрозащитным барьером для безопасного подключения датчика давления; батарейное питание обеспечивает 5 лет автономной работы при опросе датчика каждые 15 минут с контролем давления на min…max и отправке показаний в диспетчерский центр 1 раз в сутки (аварийные СМС отправляются мгновенно);
– выносную антенну для уверенного приема.
Рис. 11. Расширенный комплект «Внутренний газопровод PROMODEM GSM »
Дистанционный контроль параметров газораспределения вне зависимости от мест установки комплектов позволяет:
– формировать отчетную информацию для коммерческих расчетов в табличном или графическом виде в личном кабинете информационной системы PROMODEM LOGGER (устанавливается на сервере заказчика, или используется облачный сервис на серверах PROMODEM);
– определять места с недостаточным или избыточным давлением газа и неравномерность газораспределения в тупиках;
– удаленно следить за изменением режимов газораспределения;
– мгновенно информировать диспетчера о возникновении аварийных ситуаций индикацией на экране компьютера (при утечках или разрыве газопровода, недопустимом снижении давления газа в пиковые периоды потребления, при подозрении на несанкционированное подключение к сети);
– автоматически дублировать аварийные сообщения по СМС как диспетчеру, так и работникам службы эксплуатации;
– удаленно настраивать допустимые диапазоны пороговых значений давления для более тонкого контроля или, наоборот, для исключения ложных срабатываний аварийного оповещения;
– учитывать перерасход или длительное отсутствие расхода газа потребителем;
– анализировать разбаланс газа между потребителями и поставщиком на основе сбора и сравнения показаний сразу с нескольких точек распределительной сети.
Узлы контроля и учета на магистральном газопроводе, ГРП и в тупиках газораспределения отображаются в единой информационной системе PROMODEM LOGGER на общей карте местности, что позволяет диспетчеру контролировать всю систему целиком (рис. 12).
Рис. 12. Вариант отображения в информационной системе PROMODEM LOGGER узлов контроля и учета на магистральном, распределительном (ГРП) и внутреннем газопроводе (увеличить изображение)
Компоненты бесплатной информационной системы PROMODEM LOGGER в диспетчерском центре
Логгеры PROMODEM с заданной периодичностью выходят на связь с диспетчерским центром и передают накопленные архивы измерений через встроенный модем GSM/3G/NB-IoT. В диспетчерском центре требуется наличие доступа в интернет и статический публичный IP-адрес.
Информационная система PROMODEM LOGGER состоит из нескольких компонентов для диспетчерского центра (рис. 13, табл. 2). Все эти компоненты предоставляются бесплатно для развертывания на сервере пользователя.
Рис. 13. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER (увеличить изображение)
Таблица 2. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER в диспетчерском центре
Если пользователю требуется визуализировать архивы измерений в своей собственной диспетчерской программе опроса (SCADA), то вместо компонента «Web-интерфейс PROMODEM Web Logger» устанавливается компонент «OPC-сервер PROMODEM OPC Logger» (рис. 14), который обеспечивает:
– доступ диспетчерского ПО пользователя (SCADA-системе) к архивам измерений, хранящимся в базе данных Microsoft SQL Server;
– считывание из базы данных Microsoft SQL Server с заданной периодичностью измеренных значений, переданных логгерами PROMODEM;
– передачу считанных значений по запросу в диспетчерскую программу пользователя (SCADA-систему).
Рис. 14. Доступ SCADA-пользователя к архивам измерений и аварийных сообщений
Если вам привычнее получать данные для своей диспетчерской программы через SQL-запросы, можно обойтись и без прослойки «OPC-сервер», напрямую формируя SQL-запросы в базу данных Microsoft SQL Server.
Таким образом, логгеры PROMODEM могут передавать архивы измерений и аварийных сообщений в эти и другие сторонние диспетчерские приложения (рис. 15):
– автоматизированную систему управления сбытом услуг водоснабжения и водоотведения «1С: Предприятие 8. Управление водоканалом 2»;
– систему веб-мониторинга ЕКС.рф и автономный комплекс ЕКС АТМ SCADA PORTABLE‑500 компании ООО «АТМ», предназначенную для непрерывного контроля удаленных объектов энергетики и ЖКХ;
– систему моделирования инженерных сетей ZuluGIS компании ООО «Политерм».
Рис. 15. Интерактивный анимированный веб-интерфейс облачной системы диспетчерского контроля ZuluGIS
При отсутствии возможности или желания разворачивать свой сервер данные со всех узлов учета и контроля можно отправлять на облачный сервер в дата-центре PROMODEM CLOUD. Доступ к графическим и табличным отчетам предоставляется через веб-интерфейс личного кабинета. Демонстрационный вход в облачную ИС PROMODEM LOGGER доступен по ссылке: weblogger.promodem.ru.
Опубликовано_в журнале ИСУП № 1(91)_2021
К. К. Чуприков, ведущий инженер,
А. Д. Яманов, к. т. н., заместитель руководителя группы проектов,
ООО «Аналитик-ТС»: PROMODEM®,
AnCom®, г. Москва,
тел.: 7 (495) 775‑6008,
e mail: support@promodem.ru,
сайт: promodem.ru
Механизмы отключения подачи природного газа
Выполнение ремонта требует периодического отключения определенных участков городских газовых коммуникаций, состоящих под давлением высокого и среднего уровня, а также определенных сетей под низким давлением.
Поэтому газопроводные системы сетевых, общественных и жилых трубопроводов, а также промышленных объектов или нескольких зданий оборудуются устройствами отключения – задвижками (иное наименование – пробковые краны).
Сборка коммуникационной системы по правилам завершается опрессовкой газопровода, позволяющая выявить проблемные места. Они чаще всего проявляются в местах расположения запорных устройств.
Монтаж задвижек выполняется:
- на газовых трубах в ГРП (выходящих и входящих);
- на ответвлениях главных газопроводов, идущих в микрорайоны и кварталы;
- перед крупной преградой, пересекаемой трубопроводом (водоемы, автомобильные и ж/д трассы).
На наружных газопроводах задвижки устанавливаются с заглублением в колодцы. Вместе с ними монтируются линзовые компенсаторы, предназначенные для съема показаний напряжения (монтажного, температурного) по трубопроводу, а также для облегчения процедур постановки и снятия запорной арматуры.
Колодцы допустимо закладывать на дистанции более 2 м от ближайшей постройки или ограждения.
Запорная арматура на газовых вводах в здания размещается на стене. Газовые краны, с заменой которых ознакомит следующая статья, размещают с выдерживанием метровой дистанции от ближайших проемов.
Независимо от уровня давления, разветвленности и протяженности проводящего газовую смесь трубопровода число устройств отключения должно быть минимально необходимым, с обоснованием каждого местоположения.
Немаловажный для собственников вопрос — цена подключения к магистральному газу, подробности определения которой приведены здесь. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.
Нормативы обеспечения газом жилых строений
Безопасность эксплуатации газового оборудования и сетей обеспечивается соблюдением определенного свода правил, зафиксированного в документе под названием «СНиП». Была принята документация для многоквартирных, а также частных домов и построек. Основные требования и положения включают следующие:
- Использование газа представлено такими величинами: приготовление еды на газовых плитах – 0,5 м3 в день, подогрев воды колонкой – 0,5 м3 в день, индивидуальное отопление с помощью котла – от 7 до 12 м3 в день.
- В частных домах напор газа в трубах не должен быть больше значения в 0,003 МПа.
- Наружные газопроводы надземного типа следует располагать на участках, которые не имеют интенсивного движения автомобилей и людей. Расстояние от низа трубы до поверхности грунта не может составлять менее 0,35 м.
- Сети низкого давления оборудуются отключающим аппаратом при вводе в здание. Расстояние от поверхности грунта должно составлять не более 180 см.
- Объекты рядом с газопроводом должны быть размещены таким образом, чтобы не затруднять свободный доступ специалистов для ремонта и обслуживания газовых систем.
- Хранилища газа следует располагать под землей на расстоянии в 60 см от поверхности грунта, если в зимний период происходит его промерзание. Если последнего не происходит, такая дистанция может составлять около 20 см. В случае с высоким уровнем грунтовых вод резервуар можно не погружать под землю, но при этом необходимо обеспечить его устойчивость и водонепроницаемость. Трубы с низким напором газа прокладывают ниже уровня грунта. Если в местности распространена многолетняя мерзлота, можно производить надземный монтаж сетей.
- Во внутренней части помещений газопроводы прокладывают только открытым способом. Исключение могут представлять случаи с использованием специальных вентиляционных систем, при которых трубы находятся под щитами. Последние должны легко и быстро сниматься при необходимости обеспечения доступа к оборудованию.
- В местах пересечения строительных конструкций трубы размещаются в особых футлярах. Нижние части располагаются на расстоянии 3 см от напольного покрытия. Соприкосновение с футляром не допускается, между ними обязателен минимальный зазор в 5 см. На этом пространстве следует разместить эластичные материалы.
- Возле контрольно-измерительных приборов и газового оборудования в обязательном порядке располагают отключающие устройства.
Особенности городской планировки газоснабжения
В границах города идеальная схема поставок природного газа обязана быть экономически выгодной, эксплуатационно-безопасной и надежной, удобной и несложной в работе с ней.
Трубопроводная сеть газоснабжения обязана допускать безаварийное отключение отдельные ее сегментов для выполнения ремонта. Обязательное условие – полная однотипность узлов, оборудования и сооружений в составе одной системы.
При изображении на схеме городские газопроводы показаны последовательно. Однако по улицам допускается укладка параллельных газовых коммуникаций, при условии различного давления в них.
Такая планировка экономически эффективна, поскольку позволяет сократить расход труб:
- газовые магистрали низкого давления запитываются несколькими ГРП;
- к центральным ГРП метан поставляется параллельно уложенными газопроводами среднего, либо высокого давления.
Аналогичные схемы прокладки коммуникаций используются для снабжения котельных и предприятий, находящихся внутри жилых районов.
Структура городской застройки требуют построения сети низкого давления в формате двух несвязанных зон. Для резервирования по низкой ступени давления ГРП каждой из двух зон подключаются к трубопроводам большого диаметра, проводящим газ под низким давлением.
В городах небольшой и средней площади используется двухступенчатый комплекс газопроводов, сочетающий коммуникации низкого и высокого давления (не более 0,6 МПа).
При невозможности закладки газовых труб в центре города для прокачки газовой смеси высокого давления, их проектные мощности разделяются между сетями высокого давления (укладываются в периферии) и среднего давления (создаются в центральной части).
В результате образуется трехступенчатая система снабжения природным газом, обустроенная распределительными газопроводами диаметром 50-400 мм.
Перед сооружением отдельной газотранспортной ветки и перед врезкой в существующую газовую трубу производится проектирование запланированного участка системы, выполняется гидравлический расчет, предоставляющий возможность подобрать трубы для газа и арматуру для обустройства сети.