Понижение давления газа со среднего до низкого в частном доме
Перейти к содержимому

Понижение давления газа со среднего до низкого в частном доме

  • автор:

Решение проблемы сильного понижения давления газа и отказе котла в частном доме зимой (Сети низкого давления)

На данную статью меня подтолкнула одна тема в форуме, где был поставлен вопрос можно ли природный газ довести до жидкого состояния, чтобы в случае перебоев подачи газа можно было испарять и использовать заранее запасенный газ. Хочу сразу отметить, что для того чтобы природный газ (не путать с сжиженным — пропан-бутановой смесью) довести до жидкого состояния необходима либо очень низкая температура (−158…−163 °C), либо очень высокое давление. Но в мире нет ничего невозможного, и уже существует технология сжижения природного газа в несколько ступеней с пошаговым охлаждением — правда при этом теряется около 25% энергии этого самого природного газа, что не мало.

Но сжимается в результате газ в 600 раз. В принципе для транспортировки такой способ может подойти, но для хранения (не забываем про температуру -160°C) гораздо дешевле использовать подземные хранилища, да и для транспортировки проще построить газопровод, если смотреть в долгосрочную перспективу. Но вернемся к проблеме с перебоями газа. Не знаю как в других странах, а Беларуси перебоев с газом фактически нет, за исключением проведения ремонтных или аварийных работ на газопроводах или других объектах газораспределения, но если Вы всерьез озабочены тем, что у Вас пропадет газ — я бы порекомендовал использовать баллон со сжиженным газом. Единственный нюанс в том, что сжиженный газ жирнее и от его использования на газовых приборах остается копоть. Этого можно избежать. Например если у Вас часто возникают перебои с газом, то можно на газовой плите одно сопло для природного газа заменить на сопло для СУГ (сжиженного). Сопло для СУГ примерно в 4 раза меньше (само отверстие). Решение для конкретного котла нужно искать в паспорте на котел. Конечно если у Вас часто возникают перебои с природным газом, то на котле часто запаришься просто менять горелку, проще купить комбинированный котел под твердое топливо, например, и топить им пока не вернется голубое топливо. В случае жестких перебоев газа. Поставил бы дома или на улице (смотри СНИП как именно) баллон с редуктором, а от него газопровод подключил бы через 3-х ходовой кран к внутридомовому газопроводу (только для частного дома). При чем кран должен менять источник откуда подавать в дом газ: с газопровода, либо с баллона. При желании, можно придумать решение с автоматическим переключением. И при перебое с газом просто переключался бы на СУГ. А изобретать велосипед и строить подземное хранилище, либо хранилище для сжатого газа — несоизмеримо дорого, по сравнению с данным решением в масштабах частного жилого дома.

Но все дело в том, что полностью газ нигде не отключают, а имеет место проблема сильного понижения давления газа в газораспределительной системе и непосредственно у абонента на газовых приборах, в связи с интенсивным разбором газа. Давайте попробуем разобраться в механизме возникновения данной проблемы, чтобы определиться с решением:

В проект газовых сетей закладывают мощности котла, рассчитанного отопление среднего дома, а наши люди, привыкшие делать все с запасом, устанавливают (как показывает практика) котлы, способные отопить несколько таких домов как у них. В результате, в моменты сильного увеличения потребления газа населением, что случается в сильные морозы и зимние праздники (в частности — Новый Год, Рождество), давления для пуска котла не хватает, и котел выдав ошибку о отсутствии газа (или слабом давлении) запускаться отказывается. Это происходит потому, что именно в момент пуска котел «высасывает» весь газ из Вашей внутридомовой разводки, состоящей из труб малого диаметра условного прохода (15-20 мм) и останавливается.

Резервная бочка для котла

Разобравшись с сутью возникшей проблемы предлагаю следующие решения:
Во-первых:
Звоним в аварийную газовую службу (в Беларуси тел. 104) — к Вам приезжают — замеряют давление газа. Если давление недостаточное (для котла нужно минимум 110 мм в ст, уточняем по паспорту) — настаиваем на повышении давления на ближайшем газорегуляторном пункте (ГРП), а лучше во всем кольце ГРП вашего района. Максимум, что могут официально — это поднять до 300 мм. в. ст. для низких сетей (различие низких и средних смотрим здесь), неофициально при использовании дополнительных методах воздействия (жалобах, просьбах и т.д.) на руководство предприятия, обслуживающего Ваш город — 400-450мм. в. ст. — нельзя, конечно, но делается. А если это происходит из года в год, то нужно настаивать на постройке дополнительного ГРП, питающего Вашу газораспределительную сеть.

Во-вторых:
Часто не хватает давления в момент именно пуска котла, как это говорилось выше. Для решения именно этой проблемы, если по первому пути идти не получилось, можно сделать «бочку» (смотри рисунок) уже непосредственно перед котлом в подвальном котельном помещении из куска трубы диаметром 150-300 мм, чем больше сделаете, тем стабильнее будет запускаться. Тогда, в момент пуска котла, газ будет отсасываться непосредственно из бочки, и не будет такого разряжения во внутридомовом газопроводе, как это описано выше. С размером бочки придется поэкспериментировать самостоятельно, тут нужно учитывать мощность котла. Я бы, примерно, рассчитывал около 2 м.п. двухсотой трубы на средний двухэтажный котедж (не проверял точно). Правда это придется делать втихую, никто проект Вам на это не даст. И рассчеты лучше произвести самостоятельно. Удачи Вам, во всех начинаниях.

PS: Вопросы и предложения в комментарии.

Если статья оказалась полезной, в качестве благодарности воспользуйтесь одной из кнопок ниже — это немного повысит рейнинг статьи. Ведь в интернете так трудно найти что-то стоящее. Спасибо!

Статью можно найти в категориях: Общие данные по бытовым газовым котлам, Советы частникам . Предыдущие статьи из этой рубрики:

Новое поколение домовых регуляторов давления газа для повышения безопасности и комфортности газоснабжения.

TPA 6 2015 Domovie regulyatori

(по материалам доклада на научной конференции по трубопроводной арматуре 28.10.2015 г.)

Бесперебойное и безопасное газоснабжение потребителей – приоритетная задача в работе любой газораспределительной организации, и ее успешное решение в первую очередь зависит от качества эксплуатируемого оборудовании.

Традиционной для России схемой газоснабжения небольших населенных пунктов является установка единого газораспределительного пункта (ГРП) с подачей потребителям газа низкого давления (рис. 1). Учитывая, что бытовое газопотребляющее оборудование (ГПО) рассчитано на входное давление газа 20 мбар, поселковые ГРП настраиваются, как правило, на несколько большее выходное давление, порядка 30 мбар. Однако, в связи с гидравлическими потерями по длине поселковой газораспределительной сети, зависящими от расхода газа по трубопроводам и их диаметра, давление газа на входе в ГПО потребителей существенно отличается: у расположенных вблизи ГРП превышает требуемое, а у удаленных – существенно меньше.

Рис. 1 Традиционная схема газоснабжения

Ситуация становится особенно критичной в периоды максимального газопотребления в зимний период. При этом, как показывает практика, давление на входе в ГПО самых удаленных от ГРП потребителей может снижаться до 12…15 мбар, что приводит к неэффективной работе или даже отказам в работе газовых котлов, другого ГПО. Чтобы избежать этого газоснабжающие организации вынуждены в данный период повышать давление до 35…40 мбар (иногда и более). Однако это, в свою очередь, чревато аварийным повышением давления на входе в ГПО близлежащих к ГРП потребителей. И, конечно, в данной ситуации и говорить не приходится о расширении действующей газораспределительной сети, подключении к ней новых потребителей или увеличении лимитов потребления газа существующим.

Есть ли выход из данной ситуации? Да, есть. И, к тому же: технически – эффективный, а экономически — малозатратный! Об этом уже писалось в статьях

Оно заключается в повышении давления на выходе уже существующих поселковых (ГРП) с нынешних 30 мбар до, 50…200 мбар, с одновременной установкой на газовых вводах в дома потребителей недорогих, компактных и надежных стабилизаторов давления газа, обеспечивающих стабильное давление на уровне 20 мбар на входе в газопотребляющее оборудование (котлы, плиты и водонагреватели). Схема такой газораспределительной сети представлена на рис. 2. Примером такого устройства является стабилизатор давления газа ERG-M фирмы ESKA VALVE. На рис. 3 представлены фотографии и конструктивная схема стабилизатора.

Рис. 2 Схема газоснабжения с применением стабилизаторов давления газа

Рис. 3 Конструктивная схема стабилизатора давления газа ERG-M фирмы ESKA VALVE

Применение данной технологии позволяет при минимальных затратах (стоимость стабилизатора ERG-M не превышает 2000 руб.) и сохранении существующей газораспределительной сети в населенном пункте (как правило, требуется только перенастройка регулятора давления и предохранительных клапанов в составе поселкового ГРП) существенно (на 15-25% и более) увеличить количество подключенных потребителей и допустимый объем газа, отбираемый соответствующими абонентами (например, при увеличении мощности отопительного оборудования), при одновременно повышение эффективности и безопасности работы указанного ГПО. Кроме того, указанные стабилизаторы давления (по крайней мере, при повышении давления на выходе ГРП до 50 мбар) могут быть размещены внутри отапливаемого помещения домовой котельной, что позволяет избежать возможных проблем с обмерзанием проточной части и снижением эластичности мембраны чувствительного элемента стабилизаторов в зимний период (хотя изделия работоспособны при температуре окружающего воздуха до минус 40 0 С и могут устанавливаться снаружи дома). К тому же, лучшие образцы таких стабилизаторов давления газа (в частности, упомянутые стабилизаторы давления ERG-M) имеют в своем составе встроенный предохранительно-запорный клапан, прекращающий подачу газа в случае повреждения выходного газопровода. Тем самым существенно повышается безопасность эксплуатации газифицированного дома.

Особую ценность данный вариант модернизации поселковых газораспределительных сетей приобретает в непростой экономической ситуации настоящего времени, в условиях недофинансирования как газовой отрасли, так и региональных бюджетов. В целом ряде статей в ведущих отраслевых изданиях, таких как «Газ России», «Трубопроводная Арматура И Оборудование (ТПА)» и других, было наглядно показано, что срок окупаемости такого проекта не превышает 1…1,5 лет. А в случае подключения дополнительных потребителей он вообще может быть полностью реализован за счет инвесторов. Причем, затраты последних будут в разы меньше, чем в случае строительства нового газопровода!

В то же время новые газораспределительные системы, особенно для подачи газа к объектам расположенным на определенном удалении друг от друга (например, к большим и средним коттеджам в составе коттеджного поселка), экономически целесообразнее создавать с подачей потребителям среднего давления (0,3-0,6 МПа), с последующим его редуцированием до требуемого значения (20 мбар) домовыми газовыми регуляторами, устанавливаемыми, в отдельно стоящих ГРП или закрепляемых непосредственно на внешней стене объекта [3]. Такие регуляторы давления, в частности двухступенчатый регулятор давления газа ERG-S (рис. 4) фирмы ESKA VALVE, кроме выполнения основной функции – поддержания стабильного давления газа на входе газопотребляющего оборудования, обеспечивают защиту от аварийного повышения входного и выходного давления газа, а также, как и стабилизаторы ERG-M, перекрытие подачи газа в случае падения выходного давления при повреждении внутридомового газопровода.

Рис. 4 Регулятор давления газа ERG-S фирмы ESKA VALVE

Конструктивная схема регулятора давления ERG-S представлена на рис. 5.

Рис. 5. Регулятор давления газа ERG-S фирмы ESKA VALVE

Регулятор является двухступенчатым, имеет входную А, промежуточную Б и выходную В камеры и обеспечивает стабильное давление газа на входе в домовое ГПО во всем необходимом диапазоне расходов. Устойчиво работает при временных перерывах подачи газа в ГПО, например, в газовый котел с импульсным режимом горения. Безопасность работы дополнительно гарантируется наличием встроенных предохранительно-запорного клапана (ПЗК) 3 (с фиксатором 4, мембранным узлом 5 и клапаном 6) и предохранительно-сбросного клапана (ПСК) 15, смонтированного на рабочей мембране 12 2-й ступени редуцирования.

За счет этого обеспечивается защита газовой линии «после себя» в случаях аварийного повышения выходного давления или его понижения (например, разрыва выходного газопровода), автоматически прекращая в указанных случаях подачу газа через регулятор. Дальнейшее возобновление подачи газа производится вручную, представителями специализированных организаций, после устранения причин аварии.

На рис. 6 представлены фотографии индивидуальных ГРП со встроенными домовыми регуляторами давления газа.

20152312163600

Рис. 6. Индивидуальные ГРП со встроенными домовыми регуляторами газа

До недавнего времени практическое применение представленных технических решений сдерживалось, прежде всего, наличием недорогих и высоконадежных домовых стабилизаторов и регуляторов давления газа, работоспособных в характерных для регионов России климатических условиях на реальном природном газе подаваемом потребителям,. зачастую недостаточно осушенном и загрязненном (в т.ч. продуктами коррозии трубопроводов, фрагментами смазки устаревшей трубопроводной арматуры (ТПА) и т.д). Ведь в случае значительного количества отказов газоремонтные службы каждого поселка должны были заменять или ремонтировать не один общий регулятор ГРП, а десятки и сотни домовых, что делало применение данных схем практически невозможным.

Однако за последние годы ситуация радикально изменилась:

  • значительно улучшилось качество газа, подаваемого потребителям (прежде всего – его осушка и очистка);
  • широкое распространение получили пластиковые газопроводы и современная ТПА;
  • целый ряд зарубежных фирм, а затем и российских предприятий предложил рынку высоконадежные, компактные и, что немаловажно для бытового сектора, недорогие стабилизаторы и регуляторы давления газа. К первопроходцам в данном направлении, итальянским фирмам Tartarini и P.Fiorentini, немецкой фирме ELSTER, со временем добавились турецкая фирма ESKA VALVE и ЭПО «Сигнал» (Россия), чья продукция, имеет идентичные технические характеристики и соответствует предъявляемым требованиям по надежности, но отличается существенно более демократическими ценами.

Таким образом, в настоящее время в России полностью сформированы объективные предпосылки для широкого внедрения представленных выше прогрессивных технологий газораспределения, с использованием домовых регуляторов давления газа.

Необходимо также отметить, что, в силу известных экономических и политических причин, на российском рынке газорегуляторного оборудования, в последнее время наметился особый интерес к продукции отечественных производителей. Возникла жизненно важная задача — обеспечить российского потребителя качественными и сравнительно недорогими приборами собственного производства. Многие компании, работающие в газовой сфере, уже предприняли шаги, направленные на повышение уровня импортозамещения, локализацию производства газорегуляторного оборудования в России. В частности, ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» на производственной базе в г. Арзамас Нижегородской области запустило производство домовых регуляторов давления газа серии M2R (рис. 7) по лицензии фирмы «Elster GmbH» [4].

Рис. 7 Домовые регуляторы давления газа серии M2R

К сожалению, более широкое применение современных систем газораспределения с использованием представленного оборудования, обеспечивающих не только существенное повышение комфортности и безопасности газоснабжения, но и резкое снижение затрат на их создание, в значительной степени сдерживается противоречивостью действующих нормативных актов и определенным правовым вакуумом, особенно в части, касающейся газоснабжения индивидуальных жилых домов и объектов ЖКХ (см. также статью [5].

Конкретный пример. Согласно п.4.4 Свода правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы», введеному в действие в 2011 г., с изменением № 1, введенным в действие с 1 января 2013 г. давление газа во внутреннем газопроводе жилых зданий (до регулятора давления) не должно превышать 0,1 МПа, т.е. 1 бар. Однако в письме ОАО «Гипрониигаз» — ведущего научно-исследовательского и проектного института в области газоснабжения (в ответ на наш запрос по данному поводу) сообщается, что данный Свод правил не включен в ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», вступивший в силу с 01.07.2015 г., а указанное положение противоречит требованиям технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного в 2010 г., т.е. еще до утверждения рассматриваемого Свода правил.

Так что: круг замкнулся? Оказывается, нет. Этим же письмом «Гипрониигаз» сообщает, что, согласно его мнению, «использование Ваших приборов, при отступлении от требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, возможно при разработке для конкретного объекта специальных технических условий согласно статьи 6, части 8 Федерального закона № 384-ФЗ». Другими словами: надо бы попробовать! Вопрос только в том, кто такие ТУ разработает и кто возьмет на себя смелость их утвердить… И это только один пример! А в результате тормозится внедрение высоко эффективных технологий и перспективного оборудования.

При этом «Гипрониигаз», этим же письмом, со ссылкой на Приложение 1 к Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденному в 2010 г., все же оговаривает максимально допустимую величину давления в сетях низкого давления – 0,005 МПа или 50 мбар. Тоже неплохо! Это позволяет, возвращаясь к представленному примеру модернизации существующей газораспределительной сети, увеличить ее пропускную способность, путем установки в домах потребителей стабилизаторов давления, в 1,5-2 раза. Плюс обеспечение стабильного давления на входе в ГПО у всех потребителей. Но надо четко понимать, что потенциальные возможности предлагаемого оборудования в этом случае сильно недоиспользуются. Или требуется их размещение вне дома, на улице. А это, соответственно, существенное удорожание проектов (установка стабилизаторов в шкафы для обеспечения вандалостойкости) и более тяжелые условия эксплуатации. В общем, сами создаем себе трудности, а потом мужественно их преодолеваем! И все только из-за несогласованности позиций ведомств и разрабатываемых ими документов!

Поэтому совершенствованию нормативно-правовой базы в данной области необходимо уделять самое пристальное внимание. И без поддержки органов государственной власти здесь, по-видимому, не обойтись!

Резюмируя изложенное, можно сформулировать следующие выводы:

  1. В непростой экономической ситуации настоящего времени особую актуальность приобретает ускоренное внедрение высокоэффективных и недорогих технических решений, обеспечивающих модернизацию существующих и строительство новых газораспределительных сетей, с применением современного газорегуляторного оборудования.
  2. Повышение давления на выходе уже существующих поселковых (ГРП) с одновременной установкой на газовых вводах в дома потребителей стабилизаторов давления газа является одним из наиболее эффективных вариантов расширения возможностей уже существующих газораспределительных систем. Данное решение позволяет не только подключить дополнительных абонентов и увеличить лимиты на потребление газа существующим, но и одновременно повысить комфортность и безопасности газоснабжения за счет стабилизации давления газа на входе в ГПО потребителей.
  3. Новые газораспределительные системы экономически целесообразно создавать преимущественно с подачей потребителям среднего давления газа (0,3-0,6 МПа), с последующим его редуцированием до требуемых значений домовыми газовыми регуляторами.
  4. Необходимым условием для широкого внедрения новых технологий газораспределения, а также обеспечивающих их реализацию приборов и оборудования является радикальное совершенствование нормативной базы, посвященной вопросам газораспределения, применения и эксплуатации домового газового оборудования. Предлагаем участникам конференции присоединиться к соответствующему обращению в адрес Правительства РФ.

Литература:

  1. Золотаревский С.А., Апарин Е.Л. «Состояние и перспективы развития рынка домового газового оборудования» — Трубопроводная арматура и оборудование, 2013, № 4.
  2. Золотаревский С.А. Современные тенденции на рынке газовой запорно-регулирующей арматуры. — Трубопроводная арматура и оборудование, 2014, № 6.
  3. Золотаревский С.А Рынок домового газорегуляторного оборудования – 2014. Перспективы и надежды. — Трубопроводная арматура и оборудование, 2014, № 1.
  4. Санин А.В., Хильченко П.А. Импортозамещение в газовой отрасли на примере освоения в России производства регуляторов давления газа серий MR и M2R. — Трубопроводная арматура и оборудование, 2015, № 4.
  5. Золотаревский С.А. «О некоторых проблемах установки и эксплуатации газового оборудования или три вопроса к Ростехнадзору» — Трубопроводная арматура и оборудование, 2013, № 3.

Домовой газорегуляторный пункт ГРПШ- 13-1НУ; -1ВУ

Домовой газорегуляторный пункт ГРПШ- 13-1НУ; -1ВУ

Домовой газорегуляторный пункт ГРПШ- 13-1НУ; ГРПШ- 13-1ВУ

Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-13-1НУ1, ГРПШ-13-1ВУ1 предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.

ГРПШ-13-1НУ1, ГРПШ-13-1ВУ1 используются в системах газоснабжения жилых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения. ТУ 4859-001-75954496-2005, Разрешение на применение № РРС 00-18915.

Параметры ГРПШ 13-1НУ1 13-1ВУ1 15-1НУ1 15-1ВУ1 16-1НУ1 16-1ВУ1
Регулятор давления газа РДГ-50Н РДГ-50В РДГ-80Н РДГ-80В РДГ-150Н РДГ-150В
Давление газа на входе, Р вх , МПа 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Диапазон настройки давления газа на выходе, Р вых , кПа 1,5–60 60–600 1,5–60 60–600 60–600 60–600
Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м), м/ч 6200 6200 13 000 13 000 25 600 25 600
Габариты, мм*:
длина, L 2210 2210 3600 3600 3800 3800
ширина, B 800 800 800 800 1200 1200
высота, H 1400 1400 2000 2000 2200 2200
Масса шкафа, кг* 450 450 480 480 890 890

Габаритная схема газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1Н(В)-У1

ГРПШ-13-1Н(В)-У1, габаритная схема газорегуляторного пункта ГРПШ-13-1Н(В)-У1

Газорегуляторный пункт работает следующим образом: газ по входному трубопроводу через входной кран, фильтр поступает к регулятору давления газа, где происходит снижение давления газа до установленного значения и поддержание его на заданном уровне, и далее через выходной кран поступает к потребителю.

При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается предохранительный сбросной клапан, в том числе встроенный в регулятор, и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, встроенный в регулятор, перекрывая вход газа в регулятор. На входном газопроводе установлен манометр, предназначенный для замера входного давления и определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра — 10кПа. В случае ремонта оборудования при закрытых входном и выходном кранах газ поступает к потребителю по обводному газопроводу, байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами. Контроль давления производится по выходному манометру. На входном газопроводе после входного крана, после регулятора давления газа и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы

Условия доставки и оплаты

Курьером по Москве и Московской области (МО)

Дни работы: ежедневно.

Срок доставки: день-в-день или на следующий день.

Время доставки: по согласованию, между 9:00 и 21:00.

Стоимость: Бесплатно

Условия оплаты: наличными при получении заказа.

Подробности уточняйте у оператора.

Самовывоз в Москве со склада

Адрес склада: Варшавское шоссе, д.28А, стр.15

Ближайшее метро: Нагатинская.

Дни самовывоза: ежедневно

Время самовывоза: с 9:00 и 21:00.

Почтой по России

Срок доставки: от 3 до 15 рабочих дней.

  • 400 руб. – если вес посылки до 1,5 кг;
  • 500 руб. – вес от 1,5 до 5 кг;
  • индивидуально – если вес свыше 5 кг.

Условия оплаты покупки: наложенный платеж, то есть вы приходите в свое почтовое отделение, платите стоимость заказа (+ 4% с вас возьмет сама Почта), вам выдают коробку с товаром.

ТК «Деловые Линии»

Доставка товара через «Деловые Линии» производится только при условии 100% предоплаты вами товара и стоимости самой доставки.

Срок доставки: от 2 до 5 рабочих дней.

До ближайшего к нам терминала «Деловых Линий» ваш товар будет доставлен бесплатно!

ТК СДЭК по России

Доставка товара через СДЭК производится без предоплаты, оплата курьеру при получении.

Срок доставки: от 1 до 5 рабочих дней.

До ближайшего к нам терминала СДЭК ваш товар будет доставлен бесплатно!

Условия оплаты: наличными или банковской картой курьеру или в точке самовывоза.

Компания «100gaz» осуществляет бесплатную доставку газовых счетчиков при заказе от 15 000 рублей в следующие округа Москвы: ЦАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО. Доставка производится — либо до любой станции Московского метро, либо до адреса в пределах МКАД (на сам МКАД данная АКЦИЯ не распространяется).

Гарантия на продукцию

Гарантия магазина на реализуемые на сайте 100Газ.ру газовые счетчики составляет 2 года.

Гарантия магазина на прочие товары — 1 год.

Газорегуляторные пункты (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ).

Принципиальная схема ГРП (ГРУ), назначение оборудования.

Назначение и характер используемого оборудования в ГРП и ГРУ идентичны.

В ГРП (ГРУ) предусматривают установку: фильтра, предохранительного запорного клапана ПЗК, регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана ПСК, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов КИП, приборов учета расхода газа (при необходимости), а также устройство обводного газопровода (байпаса) с установкой последовательно двух отключающих устройств и продувочного трубопровода между ними на случай ремонта оборудования.

Второе по ходу газа отключающее устройство на байпасе должно обеспечивать плавное регулирование.

Для ГРП с входным давлением свыше 6 кгс/см 2 и пропускной способностью более 5000 м 3 /ч, вместо байпаса предусматривают дополнительную резервную линию регулирования.

Установку ПЗК предусматривают перед регулятором давления. ПЗК предназначен для автоматического отключения подачи газа в ох час повышения или понижения давления газа после регулятора сверх установленных пределов.

В соответствии с требованиями правил верхний предел срабатывания ПЗК не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25%. Нижний предел, устанавливаемый проектом, соответствует требованиям обеспечения устойчивой работы газогорелочных устройств, и уточняется при пусконаладочных работах.

Установку ПСК необходимо предусматривать за регулятором давления, а при наличии расходомера — после расходомера.

ПСК должен обеспечивать сброс газа в атмосферу, исходя из условий кратковременного повышения давления, не влияющего на промышленную безопасность и нормальную работу газового оборудования потребителей.

Перед ПСК предусматривают отключающие устройства, которые должны быть опломбированы в открытом положении.

Предохранительные сбросные клапаны должны обеспечить сброс газа при превышении номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%.

Требования правил по настройке предела срабатывания ПСК -15% и верхнего предела срабатывания ПЗК — 25% определяют порядок (последовательность) срабатывания клапанов сначала ПСК,затем ПЗК.

Целесообразность такой очередности очевидна: ПСК, препятствуя дальнейшему росту давления сбросом части газа в атмосферу, не нарушает работу котлов; при срабатывании ПЗК котлы отключаются аварийно.

Колебания давления газа на выходе из ГРП допускается в пределах 10% от рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а также утечки газа должны устраняться в аварийном порядке.

Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи газа должно производиться после выявления причины срабатывания предохранительно-запорного клапана ПЗК и принятия мер по устранению неисправности.

В ГРП следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы, которые выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания.

Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий продувочный трубопровод. Такие же требования предъявляются при объединении сбросных трубопроводов.

В ГРП устанавливают показывающие и регистрирующие контрольно-измерительные приборы КИП (12) для измерения входного и выходного давления и температуры газа. Если учет расхода газа не производится, допускается не предусматривать регистрирующий прибор для измерения температуры газа.

Класс точности манометров должен быть не ниже 1,5.

Перед каждым манометром должна быть предусмотрена установка трехходового крана или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра.

Газовые фильтры.

Для очистки газа используют сетчатые, волосяные, кассетные сварные фильтры и висциновые пылеуловители.

Выбор фильтра определяется производительностью и входным давлением. Приведены фильтры волосяные ФВ и Ф1.

В фильтрах типа ФВ очистка газа происходит в кассете из проволочной сетки, заполненной конским волосом или капроновой нитью Фильтрующий материал, который должен быть однородным, без комков и жгутов, пропитывают висциновым маслом (смесь 60% цилиндрового и 40% солярового масел).

Торцевые части кассеты затянуты проволочной сеткой. На выходной стороне кассеты устанавливают перфорированный металлический лист, предохраняющий заднюю (по ходу газа) сетку от разрыва и уноса фильтрующего материала.

Фильтры ФГ предназначены для ГРП (ГРУ) с расходом газа от 7 до 100 тыс м 3 /ч. Корпус фильтра стальной сварной.

Особенностью этого фильтра является наличие свободного пространства и отбойного листа. Крупные частицы, попадая в фильтр, ударяются о лист, теряют скорость и падают на дно, а мелкие улавливаются в кассете, заполненной фильтрующим материалом. Перепад давления на кассете не должен превышать величины, установленной заводом — изготовлением.

Предохранительно-запорные клапаны.

Предохранительно-запорный клапан типа ПКН (В) состоит из чугунного литого корпуса 1 вентильного типа, мембранной камеры, надстроечной головки и системы рычагов. Внутри корпуса имеется седло и клапан 9. Шток клапана входит в соединение с рычагом 14, один конец которого крепится шарнирно внутри корпуса, а другой с грузом выведен наружу. Для открытия клапана 9 с помощью рычага 14 сначала немного поднимается шток и удерживается в таком положении, при этом открывается отверстие в клапане и перепад давления до и после него уменьшается. Рычаг с грузом 14 вводится в зацепление с анкерным рычагом 15, который укреплен на корпусе шарнирно. Ударный молоточек 17 также крепится шарнирно и расположен над плечом анкерного рычага. Над корпусом под надстроечной головкой расположена мембранная камера, в которую под мембрану подается газ из рабочего газопровода. На мембране сверху расположен шток с гнездом, в которое одним плечом входит коромысло 16. Другое плечо коромысла входит в зацепление со штифтом ударного молоточка.

Схема предохранительно-запорного клапана типа ПКН (В)

Клапан предохранительный запорный ПКН(В)

Клапан предохранительный запорный ПКН(В):

1 — корпус; 2 — переходной фланец; 3 — крышка; 4 — мембрана; 5 — большая пружина; 6 — пробка; 7 — малая пружина; 8 — шток; 9 — клапан; 10 — направляющая стойка; 11 — тарелка; 12 — вилка; 13 — поворотный вал; 14 — рычаг; 15 — анкерный рычаг; 16 — коромысло; 17 — молоток

Если в рабочем газопроводе давление превышает верхний или снижается ниже нижнего заданных пределов, мембрана перемещает шток, выводя из зацепления ударный молоточек с коромыслом, молоточек падает, бьет по плечу анкерного рычага, выводя другое его плечо из зацепления с рычагом клапана. Клапан под действием груза опускается и закрывает подачу газа. Органом настройки ПКН (В) на верхний предел является большая надстроечная пружина.

При повышении или понижении давления газа в подмембранной полости за пределы настройки наконечник перемещается влево или вправо и упор, установленный на рычаге, выходит из зацепления с наконечником, освобождает связанные между собой рычаги и даст возможность оси повернуться под воздействием пружин. Клапан закрывает проход газа.

Регуляторы давления.

Регулятор давления универсальный Казанцева РДУК-2 состоит из собственно регулятора и регулятора управления — пилота.

Газ городского (входного) давления через фильтр 4 по трубке А поступает в надклапанное пространство пилота. Своим давлением газ прижимает плунжеры регулятора I и пилота 5 к седлам 2 и б; давление в рабочем газопроводе отсутствует. Медленно плавно вкручиваем стакан пилота 10.

Давление сжимаемой пружины 9 преодолевает давление газа в надклапанном пространстве пилота и усилие пружины 7 — открывается клапан пилота и газ из надклапанного пространства пилота поступает в подклапанное и далее по соединительной трубке Б через дроссель d1, под мембрану регулятора 3. Часть газа через дроссель d сбрасывается в рабочий газопровод. Из-за непрерывного движения газа через дроссель давление под мембраной регулятора несколько больше давления в выходном газопроводе.

Под воздействием перепада давления мембрана 3 приподнимается, приоткрывая клапан регулятора 1 — газ пошел к потребителю. Вкручиваем стакан пилота до тех пор, пока давление в выходном газопроводе станет равным заданному рабочему.

При изменении расхода газа у потребителя в рабочем газопроводе изменяется давление, благодаря импульсной трубке В изменяется давление над мембраной пилота 8, которая опускается и, сжимая пружину 9, или приподнимаясь под воздействием пружины, прикрывает или приоткрывает, соответственно, клапан пилота 5. При этом уменьшается или увеличивается подача газа через трубку Б под мембрану регулятора давления.

Например, при уменьшении расхода газа давление повышается, клапан пилота 5 прикрывается и клапан регулятора 1 тоже прикроется, восстанавливая давление в рабочем газопроводе до заданного.

При увеличении расхода и снижении давления клапана пилота и регулятора приоткрываются, давление в рабочем газопроводе поднимается до заданного. Регулятор давления блочный Казанцева РДБК состоит из трех узлов : регулятор 1; стабилизатор 2; пилот 3.

Клапан регулирующий по конструкции аналогичен клапану РДУК и отличается наличием импульсной колонки 4 с тремя регулирующими дросселями.

Предохранительно-сбросные клапаны.

Предохранительно-сбросные устройства должны обеспечивать полное открытие при превышении заданного максимального рабочего давления не более чем на 15%. После сброса избыточного объема газа и восстановления расчетного давления, сбросное устройство должно быстро и плотно закрываться. Наиболее широко применяются пружинные сбросные клапаны типа ПСК. Клапан состоит из корпуса 1, мембраны 2, на которой укреплен клапан 4, настроечной пружины 5 и регулировочного винта 6. С рабочим газопроводом клапан сообщается через боковой патрубок. При повышении давления газа выше определенного сжатием настроечной пружины 5 мембрана 2 вместе с клапаном 4 открывается, открывая выход газу через сбросную свечу в атмосферу. При уменьшении давления клапан под действием пружины перекрывает седло, сброс газа прекращается.

Предохранительно — сбросный клапан устанавливается за регулятором, при наличии расходомера — за ним. Перед ПСК устанавливается отключающее устройство, которое должно быть опломбировано в открытом положении.

Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного открытия. На газопроводах низкого давления допускается установка ПСК без приспособления для принудительного открытия.

Шкафной регуляторный пункт.

Шкафной регуляторный пункт(ШРП) технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. Устанавливаются для газоснабжения потребителей небольшой мощности, обособленных от обшей системы.

Стоимость ШРП значительно ниже, по сравнению с ГРП. ШРП также как и ГРП, ГРУ должны иметь в своем составе:

  • запорные устройства до и после установки;
  • фильтр;
  • предохранительный запорный клапан;
  • предохранительный сбросный клапан;
  • регулятор давления;
  • манометры на входе, выходе, до и после фильтра;
  • обводную линию (байпас) с двумя отключающими устройствами на ней ШРП могут поставляться с теплоизолирующим покрытием внутренних поверхностей стенок, с обогревом или без.

Контрольно-измерительные приборы в ГРП (ГРУ).

Устанавливаются показывающие и регистрирующие приборы для измерения давления входного и выходного, температуры газа КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудованием должны быть во взрывозащищенном исполнении; в нормальном исполнении размещают снаружи или в обособленном помещении ГРП, пристроенном к противопожарной газонепроницаемой стене. Вводы импульсных линии проходят через уплотнительное устройство.

Приборы учета расходов газа устанавливают при необходимости.

Класс точности манометров должен быть не ниже 1,5. Перед каждым манометром должна быть предусмотрена установка трехходового крана или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра

Требования к помещениям ГРП.

Здания ГРП должны относиться к I и II степени огнестойкости класса СО, быть одноэтажными, бесподвальными, с совмещенной кровлей.

Допускается размещение ГРП встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания, котельные, пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, бытовым зданиям производственного назначения, на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степени огнестойкости класса СО, с негорючим утеплителем и на открытых огражденных площадках, а также в контейнерах ГРПБ.

Здания, к которым допускается пристраивать и встраивать ГРП, должны быть не ниже II степени огнестойкости класса СО с помещениями категорий Г и Д. Строительные конструкции зданий (в пределах примыкания ГРП) должны быть противопожарными I типа, газонепроницаемыми.

Здания ГРП должны иметь покрытие (совмещенную кровлю) легкой конструкции массой не более 70 кг/м 2 (при условии уборки снега в зимний период).

Применение покрытий из конструкций массой более 70 кг/м 2 допускается при устройстве оконных проемов, световых фонарей или легко сбрасывасываемых панелей общей площадью не менее 500 см 2 на 1 м 3 внутреннего объема помещениия.

Помещения, в которых расположены газорегуляторные установки ГРУ, а также отдельно стоящие и пристроенные ГРП и ГРПБ должны отвечать требованиям для помещений категории А.

Материал полов, устройство окон и дверей помещений регуляторных залов должны исключать образование искр.

Стены и перегородки, отделяющие помещения категории А от других помещений, следует предусматривать противопожарными I типа, газонепроницаемыми, они должны опираться на фундамент. Швы стен и фундаментов всех помещений ГРП должны быть перевязаны. Разделяющие стены из кирпича следует отштукатурить с двух сторон.

Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу из здания, не связанный с технологическим помещением. Двери ГРП следует предусматривать противопожарными, открывающимися наружу.

Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах (внутренних перегородках), а также в стенах здания, к которым пристраивается (в пределах примыкания) ГРП, не допускается.

Необходимость отопления помещения ГРП следует определять в зависимости от климатических условий.

В помещениях ГТП следует предусматривать естественное и (или) искусственное освещение и естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в I час.

Для помещений объемом более 200 м 3 воздухообмен производится по расчету, но не менее однократного воздухообмена в 1 час.

Размещение оборудования, газопроводов, арматуры и приборов должно обеспечивать их удобное обслуживание и ремонт.

Ширина основного прохода в помещениях должна составлять не менее 0.8 м.

Средства пожаротушения в помещении ГРП.

1. Огнетушитель порошковый 10 л с зарядом ВС (Е) на площадь до 200 м 2 . Могут использоваться углекислотные огнетушители в соответствующем количестве.

2. Ящик с песком объемом не менее 0,5 м 3 .

4. Асбестовое полотно или войлок 2×2 м.

Пуск в работу.

Пуск ГРП (ГРУ) является газоопасной работой и выполняется по наряд-допуску или в соответствии с производственной инструкцией. Работа выполняется бригадой рабочих в составе не менее двух человек под руководством специалиста.

1. Проверить отсутствие загазованности помещения ГРП.

2. Проверить выполнение требований к оборудованию и помещению. Все запорные устройства, кроме кранов на продувочных газопроводах и на сбросном газопроводе перед ПСК, должны быть закрыты, ПЗК закрыт, пилот регулятора разгружен.

3. Если имеется перед ГРП (ТРУ) заглушка, удалить ее.

Открывание запорных устройств при подготовке к пуску ведут «от конца к началу», против хода газа. Пустить газ по основной линии, для чего:

  • обеспечить расход газа у последнего по ходу газа агрегата;
  • открыть отключающее устройство на входе в котельную и выходное на основной линии;
  • пилот РДУК разгружен;
  • открыть ПЗК на проход;
  • обеспечить работу манометра на фильтре, открыв кран (вентиль) на импульсной линии до фильтра;
  • медленно открыть первое отключающее устройство;
  • продуть газопровод и закрыть кран на свечу;
  • медленно вворачивая стакан пилота, обеспечить необходимое рабочее давление (краны на импульсных линиях регулятора -открыты);
  • после пуска первого агрегата открыть кран на импульсной линии ПЗК и взвести ударный молоточек;
  • проверить плотность соединений газопроводов и арматуры.

4. Закрыть наряд-допуск, произвести запись в журнал.

Программирование сайта —
Сайтмедиа

© 2007–2024 «Газовик». Все права защищены.
Использование материалов сайта без разрешения владельца запрещено и будет преследоваться по закону.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *