Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16 Анемометр

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
водогазопроводных труб, мм

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
газоходе, кПа

Средство
измерения давления

Не более 2,0

Микроманометры
с накладной трубкой типа ММН-2400 (5)

От 2,0 до 10,0

U-образные
жидкостные манометры

Более 10,0

Манометры
(вакуумметры) показывающие

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)

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

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 (Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16) вычисляют по формуле

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

гдеАвтоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16 п. иАвтоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16 – полное и динамическое
давление газа в i-й точке измерения газохода, Па.

Среднее статическое давление газа Рст в газоходе вычисляют по
формуле

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

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

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

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.

Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16 Автоматизированный контроль давления в магистральном газопроводе. Реферат. Другое. 2013-11-16

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.

Про анемометры:  Давление газа в трубе: низкое, среднее

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

PROMODEM-logo.png

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».

Ris_1.jpg

Рис. 1. Логгер PROMODEM: вариант исполнения IP68, до 10 лет работы от батареи

Ris_2.jpg

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.

Ris_3_small.jpg

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).

Ris_4.jpg

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)

Tab_1_small.jpg

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.

Ris_5.jpg

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.

Ris_6.jpg

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.

Про анемометры:  Hand made — Анемометр (измеритель скорости ветра) / Хабр

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.

Ris_7.jpg

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.

Ris_8.jpg

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.

Ris_9.jpg

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.

Ris_10.jpg

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.

Ris_11.jpg

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).

Ris_12_small.jpg

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.

Про анемометры:  Измерительные преобразователи влажности принцип работы

Ris_13_small.jpg

Рис. 13. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER (увеличить изображение)

Таблица 2. Компоненты информационной системы PROMODEM LOGGER в диспетчерском центре

Tab_2.png

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).

Ris_14_small.jpg

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».

Ris_15.jpg

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.

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий