000 | 09868nla2a2200649 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 343454 | ||
005 | 20231029234425.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\373805 | ||
035 | _aRU\TPU\book\373802 | ||
090 | _a343454 | ||
100 | _a20191003d2019 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aУстранение тупиковой вибрации трубопроводной обвязки компрессорного цеха в условиях эксплуатации _fА. Р. Бураншин, Д. А. Годовский, А. П. Токарев |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (406 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 406 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 168-169 (20 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования. В настоящее время растет роль мероприятий, направленных на повышение надежности оборудования при магистральном трубопроводном транспорте природного газа. К факторам, негативно влияющим на надежность эксплуатации оборудования компрессорных станций магистральных газопроводов, относится возникающая по различным причинам повышенная вибрация. Одной из таких причин является сочетание определенных геометрических размеров трубопроводных коммуникаций и высоких расходов технологического газа. Цель: уточнить режимы работы компрессорного цеха с 8 полнонапорными агрегатами, позволяющие снизить интенсивность тупиковой вибрации, наблюдающейся в трубопроводной обвязке отключенных газоперекачивающих агрегатов. Объект: участок трубопроводных коммуникаций компрессорных станций от коллектора циклонных пылеуловителей до входного коллектора компрессорного цеха, тройники с отводами к газоперекачиващим агрегатам, отключенными кранами № 1 от входного коллектора. Методы: вибрационное диагностирование трубопроводной обвязки на существующей компрессорной станции; математическое моделирование режимов работы компрессорного цеха с применением численного решения (гидравлический расчет в сочетании с расчетом собственных частот и частот вынуждающей силы). | ||
330 | _aРезультаты. Предложен способ устранения тупиковых колебаний в рамках эксплуатации, уточняющий требования нормативной документации. Разработана методика оценки условий возникновения тупиковых колебаний, которая основана на гидравлическом расчете кольцевого газопровода высокого давления с отборами. Рассмотрены два режима компрессорного цеха с 8 полнонапорными нагнетателями с производительностью в 100 млн м3/сут. на отстройку от резонанса. В результате проведенных расчетов с края компрессорного цеха уменьшено количество газоперекачивающих агрегатов, которые необходимо эксплуатировать для устранения тупиковых колебаний, по сравнению с рекомендациями нормативной документации. Это позволяет выводить в резерв второй газоперекачивающий агрегат с края компрессорного цеха и, следовательно, снизить скорость наработки данного газоперекачивающего агрегата при устранении повышенной тупиковой вибрации трубопроводной обвязки газоперекачивающего агрегата. | ||
330 | _aThe relevance of research. At present, the role of activities aimed to improving the reliability of equipment in the main pipeline trans- port of natural gas is growing. The factor that negatively affects the reliability of operation of compressor stations equipment of main gas pipelines is the increased vibration due to various reasons. One of these reasons is the combination of certain geometric dimensions of pipelines and high flow of process gas. The aim of the research is to define the modes of a compressor manufactory with 8 full-pressure units to reduce the intensive dead- end oscillation observed in off-cycle compressor units' piping. Object: pipeline communications section of the compressor station from the cyclone dust collectors to the inlet manifold of the compressor manufactory, tees with branches to the gas-pumping unit, switched off by cranes No. 1 from the inlet manifold. Methods: vibration diagnostics of piping at the existing compressor station; mathematical modeling of operating modes of the compressor manufactory using a numerical solution (hydraulic calculation in combination with the calculation of natural frequencies and frequencies of the driving force). | ||
330 | _aFindings. The paper proposes a method for eliminating dead-end oscillations within the scope of operation, specifying the requirements of regulatory documentation. The methodology for estimating the conditions of dead-end oscillations appearance is developed. It is based on the hydraulic calculation of a high-pressure loop gas pipeline with selections. Two modes of a compressor manufactory with 8 full-pressure units with a capacity of 100 million m3 /day are considered to detuning from resonance. As a result of the calculations, the number of gas-pumping units from the edge of the compressor manufactory, that must be operated to eliminate dead-end oscillations, has been reduced in comparison with the recommendations of normative documentation. This allows putting the second gas-pumping unit from the edge of the compressor manufactory into reserve and, consequently, reducing the operating time of this gas-pumping unit while eliminating the high dead-end oscillations of the piping. | ||
453 |
_tElimination of dead-end oscillations of compressor manufactory piping in operating conditions _otranslation from Russian _fА. R. Buranshin, D. A. Godovskiy, A. P. Tokarev _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2019 _aBuranshin, Aidar Raisovich |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 330, № 9 | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\373764 _tТ. 330, № 9 _v[С. 164-171] _d2019 |
|
610 | 1 | _aтрубопроводная обвязка | |
610 | 1 | _aгидравлический расчет | |
610 | 1 | _aгидравлические расчеты | |
610 | 1 | _aтехнологические трубопроводы | |
610 | 1 | _aтупиковые колебания | |
610 | 1 | _aвибрация | |
610 | 1 | _aпульсация газа | |
610 | 1 | _aкомпрессорный цех | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | _apiping | ||
610 | _ahydraulic calculation | ||
610 | _aprocess piping | ||
610 | _adead-end oscillations | ||
610 | _avibration | ||
610 | _agas pulsation | ||
610 | _acompressor manufactory | ||
700 | 1 |
_aБураншин _bА. Р. _gАйдар Раисович _6z01712 |
|
701 | 1 |
_aГодовский _bД. А. _gДмитрий Александрович _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aТокарев _bА. П. _gАртём Павлович _6z03712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aУфимский государственный нефтяной технический университет _c(1993- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\42 _6z01700 |
712 | 0 | 2 |
_aУфимский государственный нефтяной технический университет _c(1993- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\42 _6z02701 |
712 | 0 | 2 |
_aУфимский государственный нефтяной технический университет _c(1993- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\42 _6z03701 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20191007 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55986/1/bulletin_tpu-2019-v330-i9-14.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2019/9/2268 | |
942 | _cCF |