Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Суханов В.П. -> "Переработка нефти" -> 27

Переработка нефти - Суханов В.П.

Суханов В.П. Переработка нефти: Учебник — М.: Высшая школа, 1979. — 335 c.
Скачать (прямая ссылка): pererabotkanefti1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 > 28 29 30 31 32 33 .. 138 >> Следующая

Иногда вместо дорогостоящих труб из нержавеющей стали диаметром от 25 до 64 мм и длиной от 3 до 8 м применяют трубы из сталей марок Ст2 и СтЗ, футерованные полиэтиленом (слой 1,5—2 мм), стеклом (слой 1—2 мм) и винипластом (слой 2 мм и более). Такие футерованные стальные трубы можно использовать для транспортировки агрессивных сред под избыточным давлением До 1,5 МПа (15 кгс/см2) при температуре 60—1000C Трубы биме-
5* ?7
таллические выпускают диаметром от 10 до 219 мм со следующими сочетаниями слоев металла: наружный — углеродистая сталь, внутренний — нержавеющая сталь и наоборот; наружный — медь, внутренний — углеродистая сталь и наоборот.
-¦• Арматура. Под трубопроводной арматурой понимают устройства для управления потоками рабочей среды (жидкой, газообразной, газо-жидкостной, порошкообразной, суспензиями и пр.), транспортируемой по трубопроводам. Применяемая арматура должна соответствовать условиям работы. По назначению арматуру делят на следующие основные классы: 1) запорная, предназначенная для полного перекрытия потока среды; 2) предохранительная, обеспечивающая частичный выпуск или перепуск рабочей среды при превышении заданного по режиму давления, угрожающем прочности системы, а также предотвращающая обратное движение среды; 3) регулирующая, назначение которой — управлять рабочими параметрами потока среды (давлением, расходом и температурой) путем изменения проходного сечения; 4) контрольная, определяющая уровень рабочей среды; 5) прочая, предназначенная для разных целей, например впуска воздуха в трубопровод или выпуска из него. Большая часть указанной арматуры применяется на НПЗ.
Арматура должна обеспечивать герметичность и надежность работы, быть взрывобезопасной и коррозионностойкой. Требуемая прочность диктуется в основном рабочим давлением и температурой. Основной параметр арматуры — диаметр условного прохода D1 (номинальный), это внутренний диаметр трубопровода, на котором устанавливают данную арматуру. Не следует смешивать диаметр условного прохода с диаметром проходного сечения в арматуре; последний часто меньше D1 (арматура с сужением прохода) или больше Dy (затворы с кольцевым проходным сечением). По размеру условного прохода различают арматуру малых проходов (Dy ^ 40 мм), средних проходов (D1 = 50—250 мм) и больших проходов (Dy > 250 мм).
Условное давление P1 является единственным параметром для изготовления арматуры, гарантирующим ее прочность и учитывающим как рабочее давление, так и рабочую температуру. Условное давление соответствует допустимому для данного изделия рабочему давлению при нормальной температуре. По значению условного давления арматуру можно разделить на три основные группы: низкого давления — P1 до 1 МПа (10 кгс/см2), среднего давления — Py от 1,6 до 6,4 МПа (16—64 кгс/см2) и высокого давления — P1 от 10 до 100 МПа (100—1000 кгс/см2). Кроме того, можно выделить вакуумную арматуру и арматуру сверхвысокого давления — более 100 МПа (1000 кгс/см2), которую изготовляют на рабочее давление или вакуум по специальным техническим условиям. При повышении температуры механические свойства конструкционных материалов ухудшаются. Поэтому для арматуры с высокой рабочей температурой допустимое рабочее давление ниже, чем условное. Для условных давлений до 20 МПа (200 кгс/см2) пробное давление PnP=IJS P1; для более высоких P1
68
превышение пробного давления над условным постепенно снижается: Рпр=1,25 P7.
Рабочей температурой считается наивысшая длительная температура перекачиваемой по трубопроводам среды. С ее повышением рабочее давление уменьшается по сравнению с условным. Коэффициент падения колеблется от 1 (для температур до 120° С) до 0,6—0,7.
По способу соединения с трубопроводом арматура подразделяется на фланцевую, муфтовую и с концами для сварки. На рис. 31 показаны принципы перемещения затворов в запорной арматуре, на рис. 32 — отдельные виды трубопроводной арматуры. '
§ 14. КОМПРЕССОРЫ И НАСОСЫ
Для сжатия и перемещения газов служат компрессорные машины (компрессоры), для перемещения жидкостей — насосы. Как насосы, так и компрессоры бывают поршневые, центробежные, осевые, ротационные и струйные.
Компрессоры. Повышение давления газа в компрессорах происходит в результате увеличения (или преобразования) энергии газа в результате подвода механической энергии от двигателя. Компрессоры широко применяют в промышленности, в том числе в нефтеперерабатывающей и нефтехимической. В зависимости от назначения конструктивное оформление и принцип действия компрессоров бывают различные.
Компрессоры можно классифицировать по следующим признакам: принципу действия, конструктивному оформлению, степени повышения давления, области применения. По конструктивному оформлению компрессоры можно разделить на следующие: турбокомпрессоры (осевые, центробежные, иногда называемые радиальными); объемные компрессоры (поршневые с возвратно-поступательным движением поршня, свободно-поршневые со свободным движением поршня, мембранные, где роль поршня выполняет мембрана, ротационные с вращательным движением поршней — вытеснителей).
Предыдущая << 1 .. 21 22 23 24 25 26 < 27 > 28 29 30 31 32 33 .. 138 >> Следующая



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

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed