Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газопровод магистральный

Такая перестройка стала возможной благодаря некоторым особенностям газовой промышленности США. Во-первых, она почти полностью базируется на отечественных ресурсах газа. Во-вторых, США обладают широкой сетью газопроводов - магистральных и распределительных, а также подземных газохранилищ, располагающих значительными свободными мощностями. В-третьих, имеются свободные мощности у производителей альтернативных энергоресурсов (уголь, ядерная энергетика и др.), что обеспечивает дополнительно необходимую устойчивость энергоснабжения страны. В-четвертых, в США широко развита маркетинговая сеть, сумевшая подхватить резко возросший объем специфических торговых сделок.  [c.155]


Комплексная диагностика северных газопроводов (магистральных и промысловых) и выработка рекомендаций по их эксплуатации, ремонту и реконструкции.  [c.97]

Традиционная "карбонатная" теория, как это было показано выше, имела ряд внутренних противоречий и не объясняй. i в достаточнее полной мере всех особенностей механизма КР магистральных газопроводов. Это привело к созданию ряда других моделей растрескивания.  [c.41]

РАО Газпром СТП-10-94 (проект). Контроль технического состояния объектов линейной части и газораспределительных станций магистральных газопроводов методом акустической эмиссии".  [c.183]

Факторы, определяющие скорость коррозии оборудования и ее характер, изменяются не только в процессе разработки и эксплуатации месторождений (то есть во времени), но и в технологической цепочке добычи газа от забоя скважины до магистрального газопровода включительно.  [c.218]

РД 51-42-003-98. Методические рекомендации по расчетам конструктивной надежности магистральных газопроводов.— М. ИРЦ Газпром , 1998.- 126 с.  [c.356]

Рекомендации по контролю напряженного состояния магистральных газопроводов. — М. ВНИИГАЗ, 1989.— 39 с.  [c.357]

Инструкция по вихретоковому контролю линейной части магистральных газопроводов. — М. РАО Газпром , ВНИИГАЗ, 1997.— 13 с.  [c.358]

Инструкция по освидетельствованию, отбраковке и ремонту в процессе эксплуатации и капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов.— М. ВНИИГАЗ, 1991. —12 с.  [c.359]

В газовой промыщленности ТА применяются в энергетических установках компрессорных станций магистральных газопроводов, на газобензиновых заводах, на установках низкотемпературной сепарации газа и т. д.  [c.114]

Применительно к магистральным газопроводам при перемещении газа из области одного давления в область другого Рз удельная потенциальная работа распределяется по уравнению (1.29)  [c.15]

Интенсивное развитие газовой и нефтяной промышленности нашей страны связано с постоянным увеличением энерговооруженности этих отраслей. Разработка месторождений газа, нефти, сооружение магистральных газопроводов и нефтепроводов, транспортировка газа и нефти по газонефтепроводам и, наконец, переработка нефти требуют значительных затрат энергии.  [c.155]

В нашей стране создана самая крупная в мире система транспортировки природного газа по магистральным газопроводам, которая характеризуется большим диаметром труб (до 1,42 м), высоким рабочим давлением газа в трубопроводах (до 7,5 МПа), использованием на компрессорных станциях газоперекачивающих агрегатов (ГПА) большой единичной мощности (до 25 МВт).  [c.155]


Прохождение магистральных газопроводов в районах со сложными природно-климатическими условиями требует снижения металлоемкости ГПА, сокращения габаритных размеров установок, перехода к блочно-контейнерному исполнению агрегатов, что должно обеспечить сокращение трудоемкости ввода в действие компрессорных станций и упрощение их эксплуатации. Однако эти требования должны осуществляться без снижения тепловой эффективности ГПА.  [c.156]

Парогазовые установки используются на электростанциях для выработки электроэнергии. Разработаны схемы парогазовых установок и для привода центробежных нагнетателей газа компрессорных станций газопроводов, обладающих значительно более высоким к. п. д. по сравнению с газотурбинными установками, предназначенными для тех же целей. Внедрение парогазовых установок обеспечит существенное сокращение затрат топливного газа на собственные нужды компрессорных станций магистральных газопроводов.  [c.175]

Как отмечалось, абсорбционные холодильные машины используют теплоту, подведенную от внешнего источника. В условиях компрессорных станций магистральных газопроводов, где применяются ГПА с газотурбинным  [c.183]

Защитные неметаллические покрытия успешно применяют для защиты газонефтепромыслового и добывающего оборудования, бурильных и насосно-компрессорных труб, магистральных и промысловых газопроводов, резервуаров и различных технологических емкостей, деталей насосов и др. Нанесение полимерных покрытий на дешевые и недефицитные стали дает значительную экономию средств при сооружении и эксплуатации различных объектов нефтяной промышленности.  [c.127]

Топливный тракт газомазутных котлов представляет собой систему подготовки к сжиганию мазута и подвода газа из магистрального газопровода к котлу.  [c.84]

Проведение обучения, аттестация и проверка знаний специалистов неразрушающего контроля I и II уровней квалификации по магнитному, акустическому (ультразвуковому), радиографическому, капиллярному, визуально- измерительному, акустической эмиссии, стилоскопированию, токовихревому видам контроля объектов котлонадзора, подъемных сооружений, подземных и наружных газопроводов, магистральных нефтепродукто-проводов, машин и аппаратов и технологических трубопроводов, потенциально опасных производств химической, нефтегазоперерабатывающей промышленности, оборудования шахтных установок.  [c.221]

Магистральные нефтепроводы, магистральные неф-тепродуктопроводы, магистральные газопроводы, магистральные водоводы (если затраты на транспортировку воды превышают затраты на приготовление воды — очистку, обеззараживание), насосные, компрессорные и регулировочные станции, точки обслуживания И надсмотра трубопроводного транспорта  [c.341]

Г азобаллон н,а я установка для работы автомобиля ГАЗ-51 на сжиженном газе состоит из одного или двух баллонов с арматурой, газопроводов, магистрального вентиля, испарителя, фильтра, редуктора, карбк>ратора-смесителя и манометра.  [c.86]

Из приведённого рисунка также следует, что наибольшую опасность КР представляет все же для магистральных газопроводов, транспортирующих газ ос чно при температурах порядка 40 °С и выше (особенно вблизи комреосорных станции).  [c.20]

Одной из возмоллых причин разрушения газопроводов, кроме вышеперечисленных. является корромоииое рестресниваниамегалла трубы. При этом на наружной поверхности трубы видны многочисленные небольшие трещины, ориентированные в,додь образующей трубы, которые при своём слиянии образуют магистральную ступенчатую трещину, идущую вдоль образующей трубы (рис. 1.5).  [c.29]

Электросварнке спиральношовные трубы используются главным образом для магистральных трубопроводов высокого давления диаметром 530...1420 мм и более. Для газопроводов, работающих в условиях Крайнего Севера,промышленностью осваиваются многослойные трубы большого диаметра.  [c.32]

Поэтому на основании изучения отказов магистральных газопроводов непосредственно в трассовых условиях, а также свойств металла очаговых зон в лабораторных условиях в УГНТУ бгла предложена модель развитая разрушения. При этом были проанализированы отказы газопроводов "Парабель - Кузбасс". "Средняя - Азия -Центр","Уренгой - Центр 1", "Уренгой - Петровок","Уренгой - Гря-зовец", а также документация и образцы металла с трубопроводов "Бухара - Урал", "Надгм - Пунга - Нижняя Тура".  [c.21]

В процессе экоплуатации магистральных газопроводе происходит периодичесное отключение катодной защиты ( капитал ные и плановые ре <онты, отказы и т. д.). Установлено (рис. 2.5), что при агом наСлюдаетоя характерное для пресноводных грунтовых электролитов изменение потенциала во времени, косвенно определяющее длительность отмеченного выше активно - пассивного перехода катодно- юляризованного металла в присутствии КБС.  [c.48]


Реальная возможность существования спирального режима распространения хрупкой трещины в трубопроводе видна на фотографии хрупкого разрушения магистрального газопровода (фиг. 1), Правда на этой фотографии трещина бежит не по спирали, а по пилообразной кривой с закругленными зубцами. Но между зубцами пилы траектория близка к спиральной. Резкое изменение направления движения трещины в области зубца, по-видимому, объясняется тем, что асимметрия противодавленйя грунта на левую и правую крылья трещины становится значительной при приближении вершины трещины к концам горизонтального диаметра трубы.  [c.346]

Определить расстояние между компрессорными станциями магистрального газопровода при следующих данных. Диаметр газопровода 508 мм, по газопроводу транспортируется 20000 000 м газа в сутки, давление, создаваемое компрессором, 100 ат, давление на приеме компрессора следующей станции 35 ат, относительная лотность газа по воздуху 0,6 температура газа 25° С, коэффициейт сжимаемости 0,88.  [c.63]

Осреднение рассмотренных величин для проведения технических расчетов в области работы магистральных газопроводов можно осуществлять как среднеарифметическое, так как линии адиабатных процессов близки К прямым линиям (см. рис. 3.7). Например, реальную удельную работу сжатия газа в центробежном нагнетателе на газопроводах можно определять с помощью уравнения (3.22), вводя дополнительно в расчеты понятие к. П. д. процесса, либо по уравнению (2.24), если известны фактические значения температур (<1, <2) и давлений (рь рг) в процессе сжатия, либо пользуясь следующим расчетным уравнением для внешнеадиабатного процесса сжатия (бр = 0)  [c.47]

Движение жидкостей и углеводородных газов в пластах нефтегазовых месторождений рассматривается как адиабатное дросселирование потока вещества без соверщения внешней работы. Температура и давление газообразных углеводородов в условиях их залегания в продуктивных пластах, а также при прохождении через скважины, газосборные коллекторы, технологические установки и магистральные газопроводы ниже температуры и давления инверсии углеводородных газов (Ти 600 К рк 40 МПа). Следовательно, в перечисленных условиях проявляется положительный дроссель-эффект, т. е. газообразные углеводороды охлаждаются.  [c.116]

Компрессорные мапшны широко используются в технологических установках самого различного назначения при транспортировке газов по магистральным газопроводам, закачке их в нефтяные пласты и резервуары, на заводах в системе нефте- и газопереработки и т. д. В последние годы широкое распространение получили различные термохимические способы воздействия на нефтяные пласты с целью повышения их нефтеотдачи, и здесь компрессорные установки находят широкое применение. Использование разного рода способов воздействия на нефтеотдачу связано с затратой значительного количества энергии 30—40% дополнительно добываемой нефти или эквивалентного ей количества другого топлива расходуется на их осуществление.  [c.130]

Поршневые двигатели внутреннего сгорания находят широкое применение в технике (на автомобилях, тракторах, на судах, в установках для бурения нефтяных и газовых скважин, на компрессорных станциях магистральных газопроводов). Газог турбинные установки также используются в различных отраслях техники (в самолетах, на судах, электростанциях, компрессорных станциях газопроводов, в установках бурения нефтяных и газовых скважин, на газонефтеперерабатывающих заводах).  [c.133]

Широкое применение ГТУ и ДВС на компрессорных станциях магистральных газопроводов и на других объектах газовой и нефтяной промышленности связано с решением большого числа технических и технологических задач. К таким задачам можно отнести оптимизацию режимов газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом при изменяющихся технологических параметрах (количество транспортируемого газа, давление, температура), а также при изменении параметров внешней среды (температура наружного воздуха) оптимизацию режимов энергопривода буровых установок диагностику технического состояния ГТУ, две, центробежных нагнетателей газа и компрессоров повышение экономичности ГТУ и ДВС за счет утилизапии теплоты уходящих газов и т. д.  [c.158]

Коэффициент сопротивления % в этих формулах определяется по обычным формулам гидравлики вида X = f (Re, е), подробно рассмотренным ранее (см. 46) при практических расчетах магистральных газопроводов часто применяют также и специальные газопроводные формулы, полу ченные в результате обработки опытных данных по перекачке газа. Наиболее широко используются (справедливые для всех зон турбулентного режима) универсальные формулы Кольбрука и Уайта (4.48) и Альтшуля (4.51) и формула ВНИИгаза (для квадратичной области)  [c.254]

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ) разработана Липкая полихлорвиниловая лента, которая освоена и выпускается Новосибирским химическим заводом. Эта лента предназначена и успешно применяется для защиты подземных трубопроводов от коррозии. Липкие ленты использовались при строительстве магистраль ных газопроводов Ставрополь—Москва, Дашава—Минск. Они использовались также в строительстве нефтепровода Дружба , газопроводов Джаркак—Бухара—Самарканд—Ташкент, Горький—Череповец и др.  [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Газопровод магистральный : [c.447]    [c.343]    [c.145]    [c.231]    [c.11]    [c.44]    [c.50]    [c.65]    [c.338]    [c.183]    [c.72]    [c.65]    [c.404]    [c.353]   
Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1 (1994) -- [ c.25 , c.26 , c.28 ]



ПОИСК



Арабей А.Б., Седых А.Д., Пужайло А.Ф., Лисин В.Н., Спиридович Е.А.Приоритеты в выборе средств и методов диагностирования магистральных газопроводов для выявления коррозионного растрескивания под напряжением

Арабей А.Б., Усошин В.А., Харионовский В.В. Анализ работ по отраслевой программе Диагностическое обслуживание и повышение надежности магистральных газопроводов, объектов добычи и переработки газа

Асадуллин М.З., Аскаров Р.М., Аминев Ф.М., Усманов Р.Р., Исмагилов И.Г., Файзуллин С.М. Вопросы совершенствования средств и методов обследования линейной части магистральных газопроводов

Асадуллин М.З., Усманов Р.Р., Аскаров Р.М., Карпов С.В., Королев М.И. Обследование и ремонт магистральных газопроводов ООО Баштрансгаз, подверженных стресс-коррозии

Бакурский Н.Н. (Фирма Саратовгазприборавтоматика) ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВНУТРИТРУБНОГО ИНСПЕКТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Беляев Е.А., Запевалов Д.Н. Методы контроля блуждающих токов на магистральных газопроводах ООО Волготрансгаз

Бородин Ю.П. Акусто-эмиссионный контроль ополэне-опасных участков магистральных газопроводов

Будзуляк Б.В., Бойко А.М., Кучин Б.Л. Методы снижения риска при инвестировании ремонтов линейной части магистральных газопроводов ОАО Газпром

Будзуляк Б.В., Бойко А.М., Кучин Б.Л.,Яковлев А.Я Снижение риска при эксплуатации линейной части магистральных газопроводов ОАО Газпром

Вовк В.С., Федоров А.С., Ярыгин Г.А. Опыт организации экологического мониторинга при строительстве морских магистральных газопроводов (на примере газопровода Россия-Турция Голубой поток)

Волков П. В. (ОВНТ ОИТЦ ДАО Оргэнергогаз) ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ДИАГНОСТИРОВАНИЮ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Газопроводы

ДИАГНОСТИКА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Канайкин В.А., Мирошниченко Б.И. Анализ результатов внутритрубной диагностики газопроводов ОАО Газпром

Дедешко В.Н. Совершенствование диагностики технического состояния магистральных газопроводов - залог повышения их надежности и безопасной эксплуатации

Дедешко В.Н. Техническое состояние линейной части магистральных газопроводов ОАО Газпром и принимаемые меры по повышению их надежности Роль внутритрубной диагностики

Дедиков Е.В. Разработка информационных технологий управления экологической безопасностью на основе интеграции данных технической диагностики и производственного экологического мониторинга магистральных газопроводов

Долгов И.А. Опыт проведения внутритрубной диагностики магистральных газопроводов ООО Тюментрансгаз

Долгов И.А., Пахтусов С.В., Сурков Ю.П. Опыт проведения внутритрубной диагностики магистральных газопроводов ООО Тюментрансгаз

Дроздов В.Д., Долгих В.И., Маслов Б.В. Инспекционные системы дефектоскопии магистральных газопроводов на основе бесконтактных методов ультразвукового зондирования и гамма-сорбционной спектрометрии

Еремеев Ю.Н., Бараков Е.И., Темкин В.М Программа работ по экологическому мониторингу при строительстве магистральных газопроводов Заполярное-Уренгой

Жукова Г.А. Дефектоскопия магистральных газопроводов на наличие стресс-коррозии стенок труб

Жукова Г.А., Хватов Л.А. Магнитные дефектоскопы-снаряды для обнаружения продольных трещин в стенках магистральных подземных газопроводов

Иванов И.А., Песни А.С., Мосягин М.Н., Хабибуллин Ф.Х. Внутритрубная диагностика магистральных газопроводов ООО Сургутгазпром, ее оценка и перспективы применения

Исхаков Ф. Г., Батталов Ю. С., Амиров Р. А. Организация и состояние защиты от коррозии магистральных газопроводов и наземных сооружений

Карабчевский В.А., Мужицкий В.Ф., Карпов С.В Применение отечественных приборов при комплексном обследовании магистральных газопроводов, подверженных КРН

Карпов С.В. (ВНИИГАЗ) ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ СТРЕСС-КОРРОЗИИ

Ковех В.М., Нефедов С.В., Силкин В.М. Прочность участков магистральных газопроводов с локальными дефектами. Алгоритмы схематизации дефектов и критерий разрушения

Ковех В.М., Нефедов С.В., СилкинВ.М. Прочность участков магистральных газопроводов с локальными дефектами. Примеры расчета конструкции на основе программного комплекса

Компрессорные станции магистральных газопроводов

Левицкий О.Т., Рудко В.П. Способ диагностики магистральных газопроводов малых и средних диаметров с использованием мобильных камер запуска и приема

Лякушин А.М. Технология проведения коррозионных обследований магистральных газопроводов, применяемая в СУ Волгооргэнергогаз

Мещерин И.В., Блинков А.Н., Темкин В.М Использование геоинформационных технологий при мониторинге подводных переходов магистральных газопроводов

Мирошниченко Б.И., Аладинский В.В., Маханев В.О., Мельников В.Л. Оценка прочности и долговечности магистральных газопроводов по результатам внутритрубной дефектоскопии

Мирошниченко Б.И., Гердов М.Г., Аладинский В.В., Мельников В.Л., Маханев В.О. Прогрессивные ресурсосберегающие технологии ремонта коррозионных дефектов магистральных газопроводов

Мужицкий В.Ф., Безлюдько Г.Я., Елкина Е.И., Попов Б.Е. Магнитный контроль напряженно-деформированного состояния труб магистральных газопроводов

Мужицкий В.Ф., Карабчевский В.А., Карпов С.В Компьютеризированный вихретоковый дефектоскоп ВД-89НМ с высокой достоверностью обнаружения и оценки опасности стресс-коррозионных трещин магистральных газопроводов

Мухаметшин А.М., Аскаров Р.М. (Башкирский инженерный центр Трубопрогресс ДП Баштрансгаз) ВЫБОРОЧНЫЙ РЕМОНТ МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГАЗА

Муханов Н.А., Бортаковский В.С., Митрохин М.Ю Особенности и проблемы диагностического обслуживания линейной части магистральных газопроводов

Муханов Н.А., Спиридонов В.В Совершенствование организации технического надзора и диагностирования линейной части магистральных газопроводов ЕСГ

Мущинкин А.З., Беляев Е.А., Бутусов Д.С. Пульсация потока газа в технологических трубопроводах на выходе КС и в линейной части магистрального газопровода

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Патон Б. Е., Билецкий С. М. Конструкция, технология и основные характеристики многослойных труб для магистральных газопроводов

Палцан И.Г., Банахевич Ю.В., Зубик ИЛ., Кычма А.А Проблемы паспортизации и оценки технического состояния магистральных газопроводов УМГ Львовтрансгаз

Парамонов А.М. Диагностика магистральных газопроводов и режим работы газотранспортных систем ЕСГ

Патраманский Б.В., Лоскутов В.Е., Мирошниченко Б.И., Канайкин В.А., Вайсберг П.М Внутритрубные комплексыКВДдля диагностики магистральных газопроводов

Петров Н.Г., Спиридонов В.В. Безопасная эксплуатация линейной части магистральных газопроводов

Пономарёв В.М., Зыкин А.П. Современные технологии испытания магистральных газопроводов

Причины аварий магистральных газопроводов

Розгонюк В.В., Капцов И.И. Актуальные задачи повышения надежности и контроля технического состояния магистральных газопроводов

Салюков В.В., Кислых В.В., Клищевская В.М., Есин Ю.И. Центр испытаний и сертификации (ЦИС) многофункциональная система обеспечения надежности и безопасности ГРС и линейной части магистральных газопроводов

Седых А.Д., Апостолов А.А., Кучии Б.Л Информационно-статистические модели оценки риска при авариях в линейной части магистральных газопроводов

Седых А.Д., Лякишев Н.П., Кантор М.М. Арабей А.Б Выбор признаков коррозионного растрескивания под напряжением металла труб как условие эффективной диагностики магистральных газопроводов

Сметанин Ф.Е., Демаков М.В., Разумов Ю.Г., Коростелева Т.К., Кудрявцев В.В Металлургические аспекты диагностики магистральных газопроводов

Соколинский Л.И., Клюев И.К., Шумило С.А Влияние межцеховых перетоков газа в коллекторных системах компрессорных станций магистральных газопроводов на вибросостояние трубопроводов высокой стороны

Сорохан Ц.Д., Герасимчик И.И., Красневский С.М Концепция расчета остаточного ресурса линейной части магистральных газопроводов ГП Белтрансгаз

Степанов Ю.А., Грушко Е.С. (ДАО Оргэнергогаз), Эндэль И.А., Горбунова С.В. (НПО Машиностроение) РАЗРАБОТКА НОВЫХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В ДАО ОРГЭНЕРГОГАЗ

Тухбатуллин Ф.Г., Велиюлнн И.И., Решетников А.Д., Тимофеев АЛ. Анализ эффективности диагностики при оптимизации ремонта магистральных газопроводов

Тухбатуллин Ф.Г., Галиуллин З.Т. Карпов С.В., Королев М.И., Коростелева Т.К. Основные направления диагностики и ремонта магистральных газопроводов, подверженных КРН

Черней В.П. Деформации и напряжения в магистральном газопроводе в области вмятины

см магистральные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте