04.02.2015 Views

№1 (85) — ЖУРНАЛ "ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ", 01-12.2014

№1 (85) — ЖУРНАЛ "ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ", 01-12.2014

№1 (85) — ЖУРНАЛ "ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ", 01-12.2014

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ПІДГОТОВКА ПЕРСОНАЛУ<br />

Для спорудження навчально-наукового<br />

полігону на території ІФНТУНГ було обрано<br />

територію між навчальними корпусами №5<br />

і №9.<br />

Конструктивно полігон складається з<br />

наземного і з імітованого підземного обладнання.<br />

Пневматичну схему полігону представлено<br />

на рис. 1. Підземна газопровідна мережа<br />

моделюється двома нитками металічного<br />

трубопроводу і однією ниткою поліетиленового.<br />

Трубопроводи через запірну арматуру<br />

(кульові крани) зводяться в одну точку подачі<br />

робочого середовища. Робоче середовище<br />

(природний газ, штучна газова суміш, повітря)<br />

подаються при тиску до 0,05 МПа через мембранний<br />

лічильник для визначення витрати<br />

(моделюється газова мережа низького тиску).<br />

При тисках від 0,05 до 0,5 МПа (моделюється<br />

газова мережа середнього тиску) робоче<br />

середовище подається в обхід стаціонарного<br />

газового лічильника через запірну арматуру<br />

і штуцер. Відповідно для фіксації тиску в<br />

газовій мережі під час моделювання різних<br />

режимів роботи застосовуються манометри з<br />

межею вимірювання тиску – 0,06 і 0,6 МПа. Для<br />

моделювання керованих підземних витоків<br />

використовуються електромагнітні клапани<br />

з відповідним пристроями для моделювання<br />

витоку (дифузори з отворами різного діаметру).<br />

Відповідне керування роботою електроклапанів<br />

здійснюється дистанційно з наземної<br />

шафи керування. Вмикаючи відповідні електроклапани,<br />

можна моделювати витік газу з<br />

різною витратою і в різних місцях полігону.<br />

Живлення електроклапанів здійснюється від<br />

переносного акумулятора.<br />

Враховуючи особливості споруджуваного<br />

полігону і його місце розміщення на території<br />

ІФНТУНГ (альсфальтно-бетонне покриття і<br />

можливість міграції газу в навчальні корпуси<br />

університету) обрано рішення щодо розміщення<br />

обладнання полігону в спеціалізованій<br />

огороджувальній конструкції з габаритними<br />

розмірами 6×12 м, яка виготовляється з листового<br />

металу.<br />

Подача природного газу для живлення<br />

полігону планується від існуючої повітряної<br />

газової мережі, яка прокладена поряд з місцем<br />

розміщення полігону, для подачі газової<br />

суміші будуть використовуватись балони, а<br />

для повітря – повітряний компресор.<br />

Створена огороджувальна конструкція<br />

передбачає встановлення необхідного газового<br />

обладнання в її порожнину, після чого<br />

порожнина заповнена піском і ґрунтовою відсипкою,<br />

яка засіяна зверху травою, для моделювання<br />

підземних умов розміщення газового<br />

обладнання. Для безпеки проведення практичних<br />

занять огороджувальна конструкція обладнується<br />

поручнями безпеки і східцями. •<br />

Рис. 1. Пневматична схема навчально-наукового полігону з визначення витоків і втрат<br />

природного газу з газопроводів і газового обладнання<br />

Монтаж обладнання полігону<br />

з визначення витоків та втрат<br />

природного газу<br />

Будівництво полігону з визначення<br />

витоків та втрат природного газу<br />

ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ | СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 1(<strong>85</strong>) 2<strong>01</strong>4 р. 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!