浅谈城市天然气门站的调压计量工艺设计

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天然气站场的计量调压设计分析

天然气站场的计量调压设计分析

天然气站场的计量调压设计分析天然气作为一种城市生产生活重要的能源,在进入用户终端前需要经过城市门站的调压、计量等功能操作。

要提高天然气管网运行的经济收益和能源利用效率,科学配置天然气门站的计量和调压系统极为关键。

分别从天然气门站计量、调压及流量控制方面提出了工艺设计要点。

标签:天然气计量;调压系统;流量控制随着城市天然气需求的不断增长,天然气站场调压计量的稳定性和可靠性越来越受到人们的关注。

城市天然气供应的气源点通常要具备天然气过滤、调压、计量、安全切断、运行路和备用路自动切换等功能,而调压与计量系统是气源稳定、安全运行的关键,同时也是保证天然气管理部门经济效益的重要环节。

1 计量系统天然气流量的计量是保证天然气供应管理的经济效益和流量输配稳定的关键,因此,科学地设计和配置天然气城市门站计量系统,尽量提高其准确性和可靠性是计量系统设计的关键。

在进站高压流量计之间设计对比流程,在两个并联流量计之间增加串联回路。

在流量计标定门站调压计量系统工艺流程时,将其中任一路的流量计临时更换为标准气体流量计,即可对另一路流量计进行标定。

此设计方案的优点是可使标准气体流量计和被检测的流量计均在相同的压力条件下运行;缺点是由于标准气体流量计的某一组仪表常数是在与之相应的操作条件不变的情况下测得的,在对串联的被检测流量计进行标定时,运行工况会因天然气门站对外供气而发生变化,因此需对标准气体流量计本身在不同压力条件下进行检定,以保证其仪表常数的准确性和有效性。

调压单元每一调压路均采用两台调压器串联连接而成。

监控调压器给定出口压力略高于工作调压器的出口压力,正常情况下,监控调压器的阀口全开,当工作调压器失灵,出口压力上升到监控调压器的出口压力设定值时,监控调压器投入运行。

当运行路发生事故,出口压力仍然上升,运行路上的超压切断阀发生作用,将运行路关断,备用路能自动运行供气。

运行路和备用路的工作调压器和监控调压器的出口压力应为不同的设置。

城市天然气门站流量计量系统设计说明

城市天然气门站流量计量系统设计说明

城市天然气门站流量计量系统设计作者:姬建成… 文章来源:燃气股份有限公司点击数: 433 更新时间:2008-12-7 17:30:04 流量计量系统是城市门站的重要设施,用于与上游气源供应商的贸易结算校对、城市输配系统运行调度以及城市多气源采购成本核算分析。

1 天然气流量计量系统设计原则①采用先进的流量计算机系统,实现与站控系统的数据交换、多种流量计量单位的自动转换,建立流量历史数据库,可进行历史数据检索分析;实现流量数据上传,纳入城市输配运行调度系统。

②采用稳定可靠的流量计,其计量精度、计量形式应与上游匹配,保证与上游流量校对的技术条件一致。

③流量计量程比应与城市输配系统运行工况特性相匹配,保证在流量变化围流量计量系统综合精度<1%。

④在防爆区运行的流量计量装置应具有可靠的防爆措施。

⑤流量计量系统具有较好的故障自诊断和保护功能。

⑥考虑可不停产维修以及远期扩容等因素。

2 天然气流量计量系统设计方案天然气流量计量系统基本方案见图1。

气体涡轮流量计检测天然气流速,向流量计算机提供高频脉冲信号;流量计算机(FLC)进行流量运算以及多种计量单位换算与显示;在线气体成分分析仪向流量计算机提供实时气体成分,以保证体积流量、质量流量的计算精度;压力变送器(PT)、温度变送器(TT)向流量计算机提供燃气压力和温度数据,使流量计算机将工况流量转化为标准状态流量;远程终端单元(RTU)对流量计量通道运行状态数据进行采集、逻辑顺序控制和数据通信控制。

3 天然气流量计选用为保证与西气东输分输站流量计量系统在计量原理和精度上具有较高的一致性,以达到双方贸易结算数据校对的目的,燃气门站流量计选用气体涡轮流量计,计量精度为0.5%。

①流量计口径和量程比校核计算门站工艺设计参数如下:高峰小时流量为17.0×104m3/h,平均小时流量为7.0×104m3/h,低峰小时流量为2.1×104m3/h;气体涡轮流量计进口压力为2.5~3.5MPa。

关于天然气站场计量调压设计的相关研究

关于天然气站场计量调压设计的相关研究

关于天然气站场计量调压设计的相关研究【摘要】本文研究了天然气站场计量调压设计相关内容,主要包括计量调压设计概述、设计要求、优化、关键技术等方面。

通过对整个设计流程的详细介绍,提出了一套完整的设计方案,并探讨了设计过程中的关键技术和难点。

在总结了本文的研究成果,并展望了未来可能的研究方向。

本研究对提高天然气站场计量调压设计的效率、准确性和安全性具有一定的指导意义,有助于推动该领域的进一步发展和完善。

【关键词】天然气站场、计量、调压、设计、研究、优化、关键技术、成果、未来方向1. 引言1.1 研究背景随着天然气在能源结构中的重要地位日益凸显,天然气站场的建设也越来越受到关注。

天然气站场是天然气管道运输系统的重要组成部分,其设计与建设直接影响着天然气输送的安全、高效和可靠性。

在天然气站场设计中,计量和调压是其中的关键环节。

计量是指对天然气的准确测量,保证天然气的质量和数量符合要求。

调压是指通过适当的设备和控制手段,将天然气从高压输气管道中的高压降低到用户需要的低压。

天然气站场的计量调压设计对天然气输送的安全和稳定至关重要。

目前国内关于天然气站场计量调压设计的研究还比较有限。

对于天然气站场计量调压设计的概念、要求以及优化方法等方面还存在诸多问题和待解决的挑战。

开展这方面的研究对于提高天然气站场设计水平、保障国家能源安全具有重要的理论和实际意义。

1.2 研究目的本研究的目的是对天然气站场计量调压设计进行深入研究,探讨其相关要求和优化方法,为提高天然气站场设计效率和质量提供参考。

具体目的包括:1.分析天然气站场计量调压设计的基本概念和原理,建立完善的设计框架。

2.总结天然气站场计量设计和调压设计的要求,明确设计中需要考虑的关键因素。

3.探讨天然气站场计量调压设计的优化方法,提出提高设计效率和确保安全性的技术方案。

通过研究目的的实现,可以为相关领域的设计人员和研究者提供指导,并为天然气站场计量调压设计的进一步研究提供理论支持。

浅谈城市燃气调压计量站的设计

浅谈城市燃气调压计量站的设计

浅谈城市燃气调压计量站的设计摘要:本文阐述了城市燃气调压计量站的重要性,对城市燃气调压设备的优化模型进行分析,做出城市燃气调压计量站优化设计,希望对我国城市燃气调压计量站发展有所帮助。

关键词:城市燃气调压;调压计量站;计量站设计城市燃气调压计量站可以进行计量燃气,通过系统原理的了解和设备型号的选择,设置合理的燃气调压方式。

城市燃气调压计量站已经成为现代必不可少的一部分,燃料在现代城市建设中具有重要作用,因此在设置中要关注燃气调压。

燃气是我国清洁能源之一,使用燃气有助于响应我国现代化城市建设的目标,助力我国现代化城市建设发展。

一、城市燃气调压计量站的重要性随着我国经济的不断发展和进步,对燃气的需求也随之越来越大。

燃气成为城市建设的重要部分之一,具有清洁的能源能够减少对城市的污染,助力国家低碳环保的口号,提高人们的生活品质。

现代化进程的不断改进,给人们的生活提供了极大的便利,城市建设中燃气虽然给人们提供了极大的便利,但是同时也会出现爆炸、毒性等危险,燃气具有易燃易爆的特点,因此需要城市燃气设计中要保证使用的安全性,满足人们的需求。

燃气使用一定要注意安全性,根据不同用户的需求,采用不同型号的天然气压力,根据不同用户的燃气使用用量的情况,选择不同型号的燃气调压器。

燃气输出输入模式较为复杂,组成系统部件繁多,在设计中设置调压计量站有助于系统的完善城市运输系统,可以通过输出系统的模式,满足逐年增加的工业用户模型。

城市燃气调压计量站面对城市燃气输送的压力,需要逐步满足客户的不同需求,设置调压计量设备的性能优化模型,创造出合适的燃气设备设计。

城市燃气调压设备优化中关注调压器,调压器是燃气运输系统的核心,设计中要注意燃气设备的转换,减少动能和压力之间的转化。

城市燃气调压设备优化尽量做到公平合理,根据相关技术指标的要求,签订合适的约定,执行行业管理的模式,进一步确定行业法规的约定,逐步实现科学论证和计量仪器设计。

计量仪器设计主要需要注意不同用户实际需要供气条件和用量需求,设置合理的供气计量的条件,燃气工艺流程设计中注意最大供气和最小供气压力的区分,设置运行的范围,根据客户的现实需求,检查设备的检修情况,考虑国内外的计算机和燃气调压设备的情况,选择智能输出模式,参照国内外的先进标准的规范,设置计量仪器的选用。

天然气门站计量控制系统的设计与实现

天然气门站计量控制系统的设计与实现


长 距 离 高 压 管输 天 然 气 在 送 抵用 户 前 , 需 要 要 经 过 城 市 门站
调 压 计量 , 达到 一定 压 力标 准 后 方可 进 入城 市 输 配气 体管 网。 天然
气 门站 是长 输 管线 终 点 配气 站 , 也是 城 市 接收 站 , 具 有 净化 、 调压 、 加臭 、 存 储 等功 能 。 随着 工业 的发展 , 现 代 天然 气 门站要 求 实 现智 能控制 , 包括 : 门站 系 统 运 行 参 数 的 实 时监 控 ; 对 天 然 气 流 量 相关 数 据 采 集 以及 计算 ; 越 限 报警 并 短 消息 通 知相 关 维修 人 员 ; 采 集 的 数 据 主 要包 括 : 温度 、 压力 、 压差、 门 阀状 态 、 漏 气 状态 等 相 关数 据 。
杨 帆 余 立 建
( 西南交通大学信 息科 学与技术学院, 四川 成都 6 1 0 0 3 1 )
摘 要
针 对 西 南 地 区部 分 天 然 气 门站 系统 升 级 的 需 求 , 设 计 了基 于 W i n CC 和 P L C一 3 0 0构 成 的 两级 计 算机 控 制 系统 , 以实 现 对 门站 现 场 实 时数 据 采 集、 流 量 计 算及 门 阀控 制等 功 能 。 关键词 : wi n C C, P L C 一 3 0 0 , 数据采集 , 流 量 计 量
然 气 门

控 制

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3 4 3 1 步
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地 下输气管道 , 分别 向 L N G 加 气 站 和 CN G 加 气 母 站 供 气 。根

浅论天然气厂调压计量站系统的设计

浅论天然气厂调压计量站系统的设计

浅论天然气厂调压计量站系统的设计【摘要】现代城市天然气输配系统包含着复杂的能源综合设施,输电和配电网络,并同时肩负了各类天然气厂不同的压力水平(门站、调压站等)和信息收集功能,通过管理层维护软件和硬件系统。

根据不同类型的城市天然气门站例如煤气调压站和CNG填充操作站等,其供给的不同标准特性在其调节计量系统中,采取不同的配置和选择,为此本文进行了以下讨论。

【关键词】天然气;调压站设计;流量计选型;工艺流程1 天然气体厂站系统概述1.1 天然气厂调压计量概述1.1.1 计量单位在两个平行的流量计之间增加串联电路,并在两个高压流量计之间设置相互对比的过程。

无论哪种方式的临时替代品在标准气体的流量设计方面,仪器都可以以另一种方式进行校准。

这种设计的优点是使气体标准化,在相同的压力条件下使得测试计得以运行;其缺点是由于某一组气体流量计在恒定标准下用相同的操作方式,使得相应的(ⅳ)被检测到,该操作是由于在自然的供给情况下,这一系列流量计校准时气站发生的外部变化造成的,因此需要对标准气体流量计在不同的压力条件下进行校准,以确保仪器常数的准确性和有效性。

1.1.2 调节装置每路调节器均使用两个串联的电压调节器。

监视器在调节出口压力时,大于给定工作调节压力。

一般情况下,出口压力稍高,监视调节阀口就会打开,而当工作调节器出现故障时,出口压力就会升高。

当出现操作事故时,出口压力持续上升,工作调节器和监视器通过调节出口压力,来运行的备用路径就会被重新设定。

设定压力调节器的出口降序排列为:道路监控器,运行道路工程,备用道路监控调压器,备用道路工作调压稳压器。

当监管机构在开放状态使用时出现故障,调压器出现故障,监管压力上升就开始使用监控器。

1.2 流量计选型设计天然气上游的燃气计量站通常进行交接计量,随着测量技术的不断发展,计量交接仪从过去使用孔板流量计,到现在涡街流量计被不断使用,再发展到目前的涡轮流量计和超声波流量计。

浅析天然气分输站的计量调压设计

浅析天然气分输站的计量调压设计

浅 析天然气分 输站的计 量调压设计
李 飞 ,周宝 庆,周小超
( 中国石 油西气东输管道公 司郑 州管理处 ,郑州 4 5 0 0 0 8 )
摘 要: 在天然气分输站 中,加 强计量调 压设 计是确保 安全供 气和有 效调 节的重要举措 。正是基 于这一视 角 ,从计量设备 的选取、调压 方案的确定以及 流量调节阀设 置三 个方面,就天然气分输 站的计量调压设计进行 了探 讨。 关键词 : 天然气分输站 ; 计量调压设计 ; 安全供 气 中图分类号 : T E 8 6 3 . 1 文献标志码 : B 文章编号 :1 0 0 3 — 6 4 9 0( 2 0 1 6 )1 1 — 0 0 4 2 — 0 2
第4 2 卷第1 l 期
2 0 1 6 年1 1 月
工艺与设备
T e c h n o l o g y a n d E q ui p me nc a l E n g i n e e r i n g De s i g n Co mmu n i c a t i o n s
An a l y s i s o n De s i g n o f Me t e r i n g a n d Ad j u s t i n g P r e s s u r e o f
Na t u r a l Ga s Tr a n s mi s s i o n a n d Di s t r i b u t i o n
Li Fe i , Zh ou Ba o — q i n g, Zh o uXi a o — c h ao
Ab s t r a c t:I n t h e n a t u r a l g a s t r a n s mi s s i o n a n d d i s t r i b u t i o n s t  ̄i o n, i t i s a n i mp o r t a n t me a s u r e t 0 e n s u r e t h e s a f e g a s s u p p l y a n d e fe c t i v e r e g u l a t i o n . I t i s b a s e d o n t h i s p e r s p e c t i v e ,f r o m t h e s e l e c t i o n o f me a s u r i n g e q u i p me n t ,v o l t a g e c o n t r o l p r o g r a m t o d e t e r mi n e a n d s e t t h e t h r e e a s p e c t s o f f l o w c o n t r o l v a l v e ,t h e g a s t r a n s mi s s i o n a n d d i s t r i b u t i o n s t a t i o n o f t h e me t e r i n g r e g u l a t o r d e s i g n we r e d i s c u s s e d . Ke y wo r d s: n a t u r a l g a s t r a n s mi s s i o n a n d d i s t r i b u t i o n s t a t i o n;me t e r i n g a n d r e g u l a t i n g d e s i g n ;s a f e g a s s u p p l y

城市天然气厂站中调压计量系统的设计

城市天然气厂站中调压计量系统的设计
事故 , 口压力仍 然上 升 , 出 运行 路上 的超压 切断 阀发 生作 用 , 运行路 关断 , 将 备用路 能 自动运行 供气 。运
行路 和备用 路 的工作调 压器 和监控 调压器 的 出 口压
调压 器 口径 要 小 ) 阀 体采 用 铸 造 , 数部 件 锻 造 , , 少 制造 成本 比轴 流式 调 压 器低 。气 体 下进 上 出 , 调 在
W U a —e g Xio fn
Absr c : Th r c s o ,e u p n y e s l ci n a d c n g r to fp e s r e ua in a ta t e p o e sf w l q i me ttp ee to n o f u ain o r s u e r g lto nd i
门站 、 压 站 和 C G 标 准 加 气 站 的 运 行 和 供 气 特 调 N
图 1 门站 调 压 计 量 系统 工 艺 流 程
点, 在设 计时其 调 压 计 量 系统 采 取 不 同的 配置 和 选
型 , 文 对此进 行 探讨 。 本
时, 将其中任一路的流量计临时更换为标 准气体流
第3 0卷
第 7期
煤 气 与 热 力
GAS & HEAT
Vo . O No 7 13 .
21 0 0年 7月
J1 0 0 u .2 1
城 市 天然 气 厂站 中调 压 计 量 系统 的设 计
天攸 吴筱 峰
( 中国市政 工程 中南设计研 究总院 ,湖北 武汉 4 0 1 ) 3 0 0
压器 内做逆 “ ” z 字形 流动 , 方面 气体 会 产生 气 蚀 , 一 冲刷 阀体死 角 ; 一 方 面气 体 在 阀体 内 2次转 弯 会 另 产生 一定压 力损失 和较 大 的噪声 。 ② 轴 流式调 压器 调压 器 阀体 采用 锻 钢 制造 , 铸钢 相 比锻钢 的 与 金属 晶粒更 细 、 更致 密 , 而具 有更 高 的强度 和金 属 从

天然气站场的计量调压设计探析

天然气站场的计量调压设计探析

输气站场作为管输天然气的重要节点,通常需具备过滤、计量、调压、清管、放空、管路安全截断与备用管路切换等功能,而其中的计量、调压系统的设置是保障站场安全性、经济性与气源稳定输送供应下游用气市场的关键。

因此,合理、安全可靠的天然气站场计量、调压系统设计非常重要。

一、天然气站场计量系统分析准确、高效的天然气计量能直观反映天然气供应的经济效益,同时保证流量合理输配。

天然气站场的计量系统通常由上、下游汇气管(需要时)和几条并联的计量管路组成,每路流量计量管路主要由上、下游截断球阀、流量计、直管段、整流器(需要时)、压力表、压力变送器、温度计、温度变送器以及流量计算机等组成。

此外,压力平衡阀、放空阀、排污阀等也是计量管路中需要的组件。

计量系统还涉及流量计在线检定或校准系统、在线气相色谱分析仪、计量系统的数据传输等,这些装置系统需根据站场功能定位,视情况进行设置。

计量管路的上游截断阀可选用手动球阀,下游截断阀选用电动球阀,远程控制开关进行管路切换。

目前,在天然气贸易交接计量系统中最常用的是涡轮流量计、超声波流量计。

流量计的选型与相应管路设计应注意以下几点:1.气体涡轮流量计(1)涡轮流量计的口径宜在DN100及以下选择。

(2)涡轮流量计计量管路的设计流速为12 m/s~13 m/s,其分界流量应不大于最大流量的20%。

(3)涡轮流量计应能在1.2Qmax流量下至少运行30分钟不损坏,且不影响其性能。

(4)涡轮流量计上游应设10D的直管段(不包括整流器的长度),下游设5D的直管段(D为直管段管径)。

2.超声波流量计(1)超声波流量计的口径宜在DN100~DN400之间选择。

(2)超声波流量计计量管路的设计流速为20 m/s~22 m/s,其分界流量应不大于最大流量的10%,流速超25m/s时报警。

(3)超声波流量计上游应至少设30D的直管段(不包括整流器的长度),下游至少设5D的直管段。

当超声波流量计用于双向计量时,上下游直管段均应为30D(D为直管段管径)。

天然气站场的计量调压设计分析

天然气站场的计量调压设计分析
量控 制 方 面提 出了工 艺设 计要 点 。 关键 词 : 天 然 气计 量 ; 调 压 系统 ; 流 量控 制
因此 一 般压 力 流 量控 制 系 统 包 括 : 安 全切 断 阀 、 监 随着 城市 天 然气 需 求 的不 断增 长 , 天 然 气 站 场调 压 计 量 的稳 定 上增 加 控 制 环节 , 调节阀、 专 用压 力 流 量 控 制器 、 压 力 变送 器 、 压 力 表 及 相 性和可靠性越来越受到人们 的关注 。 城市天然气供应的气源点通常 控 调 压 器 、 大小头、 管 路 附件 等 。 安全 切 断 阀 、 监 控 调压 器 、 调节 阀为 相 要具备天然气过滤 、 调压 、 计 量、 安全切 断、 运行路和备用路 自动切 关设 备 、 按照从上游至下游的顺序 , 串联在一起组成的安全 、 换等功能 , 而调压与计量系统是气源稳定 、 安全运行的关键 , 同时也 互独立的设备 , 监 控式 控 制 系统 。压 力 流 量 控制 系 统 为无 人 操 作设 计 , 采用以 P L C 是保证天然气管理部门经济效益的重要环节 。 ( 带P I D调 节 模 块) 为 基 础组 成 独 立 的压 力 流量 控 制 器 , 对 站 场 出站 1计 量 系统 流量 进 行控 制 : 天然气流量 的计量是保证天然气供应 管理 的经济效益 和流量 压 力 、 ( 1 ) 当供 气 流 量 低 于 流量 上 限 设 定 值 时 , 安 全 切 断 阀和 监 控 调 输 配稳定的关键 , 因此 , 科学地设计 和配置天然气城 市门站计量 系 控制 器 和调 节 阀处 于 压力 调 节状 态 。 此时, 控 制 统, 尽量提高其准确性和可靠性是计量系统设计 的关键。在进站高 压 器 处 于全 开位 置 , 压 流量 计 之 间设 计 对 比流 程 ,在 两个 并 联 流 量 计 之 间增 加 串联 回 器和调节阀的作用是控制对下游的供气压力在规定的范围内, 即在 按 照压 力 上限 设 定值 对下 游 用 户供 气 。 路 。在 流量 计标 定 门站 调 压计 量 系 统 工艺 流 程 时 , 将 其 中任 一 路 的 允 许 的波 动 范 围 内、 ( 2 ) 当供 气 流 量 增 加 到接 近 或 超 过 流 量 上 限 值 时 , 安 全 截 断 阀 流 量计 临时 更 换 为标 准气 体 流 量 计 ,即可 对 另 一 路 流 量 计 进 行标 定。 此设计方案的优点是可使标准气体流量计和被检测的流量计均 和监 控调 压 阀处 于 全 开位 置 ,控 制 器 和调 节 阀处 于 流 量控 制 状 态 。 减小调节 阀开度 , 控制供气流量不超过流量 在相 同的压力条件下运行 ; 缺点是由于标准气体流量计的某一组仪 控制器输 出控制信号 , 表 常数 是在 与 之 相应 的 操作 条件 不 变 的 情况 下 测 得 的 , 在对 串联 的 上限值 ; 此时, 对下游供气压力将低于设定 的压力值 。 ( 3 ) 在对 下游 供 气 压 力 低 于压 力 上 限值 的情 况 下 , 如果 供气 流 被 检测 流量 计 进 行标 定 时 , 运行 工 况会 因天 然气 门站 对 外供 气 而 发 则 控 制器 根 据站 控 系统 反 馈 的供 气 流 量 和 压力 参 数 输 生变化 ,因此需对标 准气体流量计本身在不 同压力条件下进行检 量 出现 波动 , 控制供气流量 已设定 的流量上限值 、 在允许的波动范 定, 以保证其仪表常数的准确性 和有效性 。调压单元每一调压路均 出控制信号 , 采 用两 台调压 器 串联 连 接 而成 。 监 控 调压 器 给定 出 口压 力 略 高于 工 围 内稳 定供 气 。 ( 4 ) 当供 气 流量 从 设 定 的 流量 上 限值 减 少 时 , 压 力 流 量 控 制 系 作 调压 器 的 出 口压力 , 正 常 情况 下 , 监 控 调 压器 的 阀 口全开 , 当工 作 当供气 流量继续减小 , 调节阀 调压器失灵 ,出口压力上升到监控调压器的出 口压力设定值时 , 监 统增加调 节阀开度 以稳定供气流量; 控调压器投入运行。 当运行路发生事故 , 出口压力仍然上升 , 运行路 开度继续增加导致对下游供气压力达到设定 的出口压力值后 , 压力 1 1 所 述 的压 力 调 节状 态 ; 当供 气 流量 增 加 到 上的超压切断阀发生作用 , 将运行路关断 , 备用路能 自动运行供气。 流量 控 制 系统 进入 上 述 : 压力流量控制系统进入上述 2 ) , 3 ) 所述 运行路和备用路 的工作调压器 和监控调压器的出 口压力应为不 同 接近或超过流量上限值 时 , 的设 置 。调 压 器 出 口压 力 的设 定 值按 从 大 到 小 的顺 序排 列 依 次 为 : 的流量 控 制状 态 。 ( 5 ) 当调节器出现故障导致供气压力超过压力上 限值达到一定 运 行 路监 控 调压 器 、 运行 路 工 作 调压 器 、 备 用 路监 控 调 压器 、 备 用路 工作调压器。调压器均采用故障开型 , 即当工作调压器 出现故障时 范围时, 监控调压器 自动( 或 由专用控制器启动) 投人工作 , 以维持下 游 供气 压 力 在一 个安 全 、 合 理范 围。 此时 , 系 统处 于 自力 式 压 力调 节 为 开启 状 态 , 此 时该 调 压器 后 压力 上 升 , 从而 启 动监 控 调压 器 。 2调 压 流程 方 案 的确定 状态 , 不 能 控 制供 气 流量 。 ( 6 ) 若 调 节 阀 出现故 障后 , 监 控 调压 器 也 出 现故 障 , 不 能 控制 下 调 压 和超 压 保 护 装 置是 保 证 计 量 调 压 站 功 能 和 安全 性 的重 要 安 全切 断 阀则 自动 f 或 由专 用控 制 器 / 站 控 系统 ) 切 断该 回 系统。 目前输气管道常用的调压流程方案 主要有 5 种: 单 台工作调 游 压 力 时 , 并 由站控 系统 开启 备 用 回路 , 关 闭故 障 回路 , 以确 保 连续 供 节 阀; 单 台工作调压 阀+ 串联一个监控调压 阀; 单 台工作调节阀+ 串 路 气 源 , 联一个安全切断 阀; 工作监控调压阀+ 安全切断阀 ; 工作调节阀+ 监 气及下游管道、 设备和系统的安全 。 控调压阀+ 安全切断阀。单台工作调节 阀方案流程简单 , 操作方便 , 4结 束语 在现代化的城市天然气输配系统中, 调压与计量都是较为关键 量程 比小 , 但需 要 运行 人 员 随时 调 整 , 安全 性 较 差 , 气 量 波动 时 人 员 调整 不 及时 将 导致 下 游压 力 波动 。单 台工 作 调压 阀+ 串联 一 个 监 控 和复 杂 的设 施 , 在 其Байду номын сангаас工 艺设 计 中必 须 综 合 考虑 各 方 面 的影 响 , 保 证 调压 阀方 案 是 通 过 两个 调 压 阀 串联 , 分 级 调 节 和 监控 , 实 现 对 下 游 天然气在生产运行 中可以灵活调配以实现不同的供气要求。 在天然 通过压力控制与流量调节相结合 的控制 压 力 的监 控 ; 其安 全 性 较 好 , 流程简单 , 操作方便 , 但 需 要 运 行 人 员 气站场的计量调压工艺中, 随 时调 整 , 两 台调 压器 的压力 设 定要 合 理 。 单 台工 作 调节 阀+ 串联 一 逻辑 , 能 够有 效 保 证 城 市 供气 的安 全 稳 定 和 调节 性 需 求 , 对 于 保 证 个安 全 切 断 阀和工 作 监 控调 压 阀+ 安 全切 断 阀 这两 种 方 案均 采 用 了 沿线 的天然气稳定供应并维持 良好的经济收益起到 了十分关键的 安全切断阀设置 , 安全性较高 , 能确保下游压力不超压, 且 占地和投 作用 。 因此 , 天然气站场的计量调压方案设计 中, 应充分考虑工艺配 资 均不 高 。 正 常情 况下 , 安 全切 断 阀 和监 控 调压 阀处 于全 开位 置 , 由 置 和城 市供 求 关 系 , 以实 现最 优 化 的方 案 。 工 作调 节 阀对 下 游 压 力进 行 控 制 。当控 制器 接 收 到 站 控 系 统 的 信 参 考文 献 1 】 王树 立 , 赵 会 军主 编 . 输 气管 道 设 计 与 管 理 【 M ] . 化 学 工 业 出版社 , 号, 供气流量超过设定值时 , 控制器和工作调 节阀则切换到流量控 [ 制 状态 , 此 时控 制 器 输 出控 制信 号 , 限制 分 输流 量 ; 当工 作 调节 阀 出 2 0 06 . 现故障, 无法控制下游压力时 , 监控调压阀开始工作 , 以维持下游压 [ 2 ] 吴筱 峰 . 城 市天 然 气 厂站 中调 压 计 量 系统 的设 计 [ J ] . 煤气与热力 , 力的安全范围; 若监控调压阀也出现故障 , 不能控制下游压力时 , 安 2 0 1 0 ( 0 7 ) . 全切断阀则 自动切断气源 , 同时控制器开启备用 回路 , 以保证下游 【 3 ] 姬建成, 赵 明. 城 市 天然 气 门站 流 量 计量 系统 设计 [ J

城市天然气厂站中调压计量系统的设计分析

城市天然气厂站中调压计量系统的设计分析

城市天然气厂站中调压计量系统的设计分析城市天然气厂站是将从天然气管道中运输的高压天然气进行调压处理,并进行计量的关键设备。

调压计量系统的设计是保障天然气输送安全和计量准确的重要环节。

本文将从系统设计的角度进行分析,包括系统组成、设计原则和技术难点等方面。

一、系统组成调压计量系统一般由天然气调压装置、计量装置、自动化控制系统和安全保护系统等组成。

1.天然气调压装置:主要包括调压器、过滤器、安全阀等。

调压装置能够将高压天然气调整为合适的压力,以满足用户需求。

2.计量装置:包括计量仪表和计量管道。

计量仪表可以实时监测天然气的流量和压力等参数,并将数据传输至自动化控制系统进行处理。

计量管道则承担着天然气流向整个厂站的分配和计量传输的功能。

3.自动化控制系统:主要包括远程监控、数据采集和控制功能。

自动化控制系统能够监测和控制调压计量过程中的各项参数,并实现对整个系统的远程控制,提高调压计量的稳定性和安全性。

4.安全保护系统:主要包括泄漏监测、防爆装置和报警系统等。

安全保护系统能够监测压力、温度和流量等参数,一旦出现异常情况,及时发出警报并采取必要的措施。

二、设计原则调压计量系统的设计遵循以下原则:1.安全性原则:系统设计应考虑压力、温度和流量等参数的安全范围,并配置相应的安全保护装置,以确保天然气输送过程中的安全性。

2.准确性原则:系统设计应保证计量仪表的准确性,确保天然气的计量结果满足法律法规的要求,并对系统进行定期的校准和验证。

3.稳定性原则:系统设计应考虑调压计量过程中的压力波动、流量变化等因素,确保系统的稳定性。

4.可靠性原则:系统设计应提高设备的可靠性,进行多重冗余设计,以防止单点故障对系统的影响,并设立相应的维护和保养机制。

三、技术难点设计调压计量系统时,面临以下技术难点:1.压力稳定性问题:天然气压力的稳定性对于调压计量系统至关重要。

如何通过调整调压装置的参数和优化管道布局,提高厂站内天然气的压力稳定性,是设计需要解决的难题。

城市天然气场站中的计量调压系统设计

城市天然气场站中的计量调压系统设计

城市天然气场站中的计量调压系统设计吴筱峰(中国市政工程中南设计研究院,武汉市解放公园路41号邮编:430000)摘要:随着我国天然气资源的开发,长输管道工程及其沿线城市天然气利用工程项目的陆续建成投产,使得越来越多的城市使用上了天然气这种洁净能源。

本文根据城市天然气利用工程中涉及到的各种类型天然气场站的运行和供气特点,着重论述其计量调压系统设计的选型、配置情况。

关键词:天然气、天然气门站、调压站、加气站、流量计、调压器。

0 引言以2000年“西气东输”工程的启动为标志,十年来我国天然气产业得到了长足的发展,越来越多的城市使用上了天然气这种洁净能源,城市天然气输配系统也逐渐成为城市基础设施之一。

现代化的城市天然气输配系统是复杂的能源综合设施,由不同压力级制的输气管网、各类城市天然气场站(门站、调压站、加气站等)和信息采集、管理维护等软硬件系统组成。

大、中型城市天然气输配系统框图小型城市天然气输配系统根据各种类型城市天然气场站,如城市天然气门站、调压站和CNG加气站的运行和供气特点,其计量调压系统设计采取不同配置、选型,本文将用以下内容中详细论述。

1天然气门站天然气门站是城市天然气输配系统的气源点,应具备过滤、调压、计量、安全切断、使用线和备用线的自动切换等主要功能,确保供气的长期性、安全性和稳定性。

1.1工艺流程典型门站调压计量系统工艺流程框图为保证天然气门站调压系统的可靠性,在其计量单元和调压单元均设有备用路。

计量单元:在进站高压流量计表之间设计对比流程及在线标定接口,可使标准气体流量计和被检测的流量计均在相同的压力条件下运行,存在缺点是标准气体流量计本身需在几种不同压力条件下进行检定。

调压单元:对每一路调压均采用两个调压器串联连接而成。

监控调压器给定出口压力略高于工作调压器的出口压力,正常情况下,监控调压器的阀口是全开的,当工作调压器失灵,出口压力上升到监控调压器的出口设定压力值时,监控调压器投入运行。

浅谈燃气调压站的设计

浅谈燃气调压站的设计
( 1 )地 上 调 、过滤器 、安全装置 、旁通管及 测量仪表等组成。有的调压站还 装有计量设备 , 除了调 压以外 , 还起计量作用 ,通常将这种调压站 叫做调压计量站。
3 . 1阀 门
阀 门的作用是在调压器 、过滤器发生事故检修时 ,切断燃 气 。调压站进 口及 出 口处必须设置阀门。在调压站 1 0 m之外 的 进 、出口管道上也应设置 阀门,此 阀门是常开 的 ( 但必须 随时 可 以关断 ) ,以便当调压站发生故 障时 , 不必靠近调压站 即可关 闭 阀门 ,避免事故蔓 延和扩大 。
常采用法兰连接 。 过滤器前后应设 置压差计 , 目的是判断过滤器的堵塞情况。 在 正 常工 作 情况 下 ,燃气 通 过 过滤 器 的压力 损 失 不得 超 过 1 0 k P a ,压力损失过大时应拆下清洗。 3 . 3 安全装置 安全装置 的作用是 当调压器 中薄膜破裂关 闭不严或调节 系 统失灵 时 ,放散泄压 ,避免系统超压 ,保证用户及公共设施安 全 。因此调压站必须设置安全 阀。 安全 阀可 以分为安全切断阀和安全放散 阀。 安全切断 阀的作用是 当出口压力超过允许值时 自动切 断燃 气通路 的阀门。安全切 断阀通 常安装在箱式调压装置 、专 用调 压站和采用调压器并联装置的区域 调压站 中。 安全放散 阀是 当出口压力 出现异常但 尚没有超过允许范 围 前 即开始工作 ,把足 够数 量的燃气放散 到大气中 ,使 出 口压力 恢复到规定 的允许范 围内 。 安全放散 阀分为水封式 、重块式 、弹簧式等形式 。
1 . 3按 调 解 压 力 范 围分 类 ( 1 ) 高 中压调压站
( 2) 高低压调压站 ( 3)中低压调压站 ( 4) 低低压调压站 二 、调压站的选 址 调压站应尽量避开城市繁荣地段及 主要道路 、密集 的居 民 楼 、重要建筑物及公共运动场所 ,距 明火或散发火花 的地 点不

天然气站场的计量调压设计分析

天然气站场的计量调压设计分析

天然气站场的计量调压设计分析在人们生活质量不断提高的背景下,对天然气的使用次数也逐渐增加,如,烧水、炒菜、焖肉等,为人们生活提供了诸多便利。

但是天然气战场在供应过程中,经常出现天然气供应不稳定的问题,究其原因就是天然气战场调压设计不合理。

基于此,本文就展开天然气战场计量调压设计要点的探究工作,以期提供参考依据。

标签:天然气战场;天然气计量;调压系统;设计分析在城市化建设脚步不断加快的今天,人们在使用天然气过程中更加注重安全性、稳定性以及可靠性,力求不会出现诸多安全问题,影响人们生命安全。

但是目前,我国天然气管理部门在展开天然气调压系统设计工作时,还缺乏安全性等诸多因素的考虑,导致天然气系统使用过程中出现不稳定供气的情况。

因此,加强天然气战场计量调压设计工作至关重要,本文就探究调压系统的设计要点。

1 天然气战场的计量系统分析众所周知,天然气在供应过程中有着自己独特的供应量,如果超过这个供应量,就会导致使用过程中出现一些安全隐患,影响天然气使用效率。

而天然气计量系统刚好可以解决这个问题,天然气管理部门通过天然气计量系统可以准确的计算天然气使用数量,并合理制定天然气调压系统的工艺流程,在此种情况下,就可以有效保证天然气标准气体流量和被检测流量在同等条件下都能够稳定有序的运行,确保家家户户的天然气仪表上显示的数值都符合实际要求,满足城市居民使用需求。

通常情况下,天然气战场中安装计量系统具有以下几方面优势:第一,通过天然气战场计量系统可以有效保证天然气在使用过程中不会受到其他因素影响,在使用过程中监控调压器的给定出口压力数值符合要求,能够满足正常使用需求,让监控调压器的阀门彻底得到开放。

第二,天然气系统在使用过程中经常会遇到燃气泄漏、出口压力供应不足等问题,在此种情况下,天然气管理部门通过天然气计量系统就可以及时解决各种故障问题,让天然气系统在运行过程中可以保持高效率,且天然气供应也不会出现中断。

第三,通过天然气计量系统可以有效控制调压器出口压力、监控调压器、备用调压器各种调压器的运行数值,在此种情况下,一旦发现调压器运行中出现故障,方便工作人员及时解决,保证天然气系统的调压器可以正常运转。

城镇燃气门站设计问题的探讨

城镇燃气门站设计问题的探讨

城镇燃气门站设计问题的探讨发表时间:2018-10-31T10:28:59.000Z 来源:《防护工程》2018年第15期作者:魏清宇[导读] 随着市场经济的迅速发展,人们日常生活中,对天然气能源的需求量不断增加。

城镇燃气门站是一项涉及到社会民生的重点项目,魏清宇杭州市城乡建设设计院股份有限公司 310000摘要:随着市场经济的迅速发展,人们日常生活中,对天然气能源的需求量不断增加。

城镇燃气门站是一项涉及到社会民生的重点项目,是城市天然气输配系统中的重要组成部分,扮演着气源点的角色,承担着为城市供气的重要使命,具有过滤、计量、调压、自动切换备用路与运行路以及安全切断等多项功能。

加强对城镇燃气门站设计问题的研究,具有非常重要的意义。

天然气门站是城市天然气输配系统的气源点,负责整个城市的供气,保证门站的安全性、适用性,对于整个供气系统安全、平稳运行至关重要本篇论文中,笔者主要对城镇燃气门站的相关设计问题进行了分析,以供参考。

关键词:城镇燃气门站;设计问题;调压器近年来,石油勘探与开发效率与质量的不断提高,为推动城镇燃气业务的进一步发展奠定了良好的基础,海气登陆、西气东输等项目,为我国城镇燃气门站的发展提供了丰富的物资基础与良好的机遇。

城镇燃气门站的主要任务是接收气源来气,对天然气进行净化与加臭处理,并开展计量、气量分配、气质检测以及控制供气压力等操作。

1 城镇燃气门站设计的工艺流程1.1 调压系统城镇燃气门站设计中,调压系统中应设置备用路、工作路,应根据实际情况,来设置相应的旁通路。

备用路、工作路的配置相同,其组成部分主要包括进出口截断阀、压力表、调压器、传感器、紧急切断阀以及放散阀等设备。

首先,在调压系统型式方面,调压系统主要由三个部分组成,即旁通路、工作调压路以及备用调压路,工作调压路以及备用调压路是必须要设置的,而旁通路为按需设置。

三者可组成多种型式,如 “2+0”“n+0”“2+1”“n+1” 等,较为常用的为 “2+1”“n+1”。

天然气门站调压计量设备气密性试压方案

天然气门站调压计量设备气密性试压方案

此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除天然气门站调压计量撬设备气密性试验方案目录1.工程概况 (2)2.编制依据 (2)4.试压前的要求 (2)5.试压介质 (3)6.施工方案 (3)6.1主要施工工序 (3)6.2试压 (3)6.3管线的降压、排气 (4)7.试压主要设备、材料及人员 (4)8.HSE措施 (6)8.1安全要求 (6)8.2试压安全措施 (6)1.工程概况门站位于武汉,站内工艺管道高压管为DN323.9直缝钢管长40米设计压力4.0 MPa,中压管为DN406直缝钢管长70米设计压力0.4 MPa,附属放散管一套。

调压撬为一用一备由进撬高压阀门、高压汇管、过滤器、流量计、加热器、调压装置、中压汇管、出撬中压阀门、连接管道及现场仪表等组成,入口设计压力为4.0Mpa,出口设计压力为0.6Mpa 近期年输气量1.2亿立方米,远期年输气量2.4亿立方米。

现站内调压撬已安装完毕,此方案针对调压撬进行整体气密性试压。

2.编制依据2.1《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-20052.2设计图纸说明书3、施工部署1、部署原则1)精心组织、精细管理,认真施工,确保改造工程的顺利完成。

2)施工中认真贯彻各项安全管理措施,加强现场管理,施工全过程达到安全、环保要求。

2、施工组织根据改造设计要求,由我公司公司选派经验丰富的一线技术工人,根据施工特点和业主对工程的要求,组成设备改造小组、并在监理及业主人员的监督下实施。

4.试压前的要求4.1检查、核对撬装设备的汇管,管道、流量计、加热器、调压装置、管件、阀门等,必须符合改造设计图纸要求。

4.2所有单体配件需在安装前进行压力测试完毕。

4.3 试压用的压力表必须经过校验合格,并且有铅封。

其精度等级不小于1.5级,量程范围为最大试验压力的1.5倍。

4.4 打压用的空压机准备好。

4.5 试验时,打压点连接和放散安排就绪。

4.6试压前调压器进行切断,隔离高压和中压管道及设备,按不同压力等级进行试压。

城镇燃气门站设计问题的探讨陈继帅1杨元策1杨振2

城镇燃气门站设计问题的探讨陈继帅1杨元策1杨振2

城镇燃气门站设计问题的探讨陈继帅1 杨元策1 杨振2发布时间:2021-11-05T02:25:20.223Z 来源:《时代建筑》2021年10月上作者:陈继帅1 杨元策1 杨振2 [导读] 城镇燃气门站是城镇燃气输配的关键,门站作为城镇的气源点,负责城镇所有的燃气用户安全可靠地使用燃气。

高拓石油天然气技术(上海)有限责任公司1 陈继帅1 杨元策1 上海市 201399陕西中创设计院有限公司2 杨振2 陕西省西安市 710000摘要:城镇燃气门站是城镇燃气输配的关键,门站作为城镇的气源点,负责城镇所有的燃气用户安全可靠地使用燃气。

在门站设计中必须运用科学合理的方式,通过系统设备仪器等性能的掌握和选择,使燃气系统能够有效地运行,保证城镇燃气输配服务符合国家相关要求。

关键词:城镇;燃气门站;设计;运行系统城镇燃气门站设计需要从调压设计、计量设计、排污设计以及放散设计等方面进行综合考虑,通过完善和优化门站燃气系统,提高燃气输配流程和性能水平,保持城镇燃气供应的有序,从而强化国家燃气体系建设发展效果。

一、城镇燃气门站调压设计(一)调压系统类型城镇燃气系统对整个城镇的燃气供应起到重要支持作用,在城镇燃气门站设计中,需要基于燃气服务需求来提高设计质量,确保城镇燃气系统的有效运行,能够最大限度满足用户的燃气使用需求。

燃气门站设计中,需要做好调压系统方面的工作。

调压系统是燃气输配系统的重要构成,调压系统设计过程中,需要从选型方面深化研究,通过对不同类型调压系统结构和功能特点的掌握,根据城镇燃气门站服务的实际情况,确保燃气调压系统可以符合相关设计要求[1]。

调压系统类型较多,如“2+0”型号的系统,代表有1条工作路,1条备用路,没有旁通路,这种系统结构可以满足在工作路出现故障问题时,备用路能够继续完成燃气输配工作,从而确保城镇燃气供应不会中断。

“2+1”型号系统,代表有1条工作路,1条备用路,1条旁通路,这种系统结构可以满足在工作路出现故障问题时,备用路和旁通路都能够继续完成燃气输配工作,确保城镇燃气供应稳定持续。

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浅谈城市天然气门站的调压计量工艺设计
摘要:本文结合实例,阐述了城市天然气门站中调压计量系统的工艺流程和设备选型设计。

关键词:门站工艺调压计量
天然气通过长输管道输送,首先进入城市门站,由门站降压、计量后进入城市燃气管网。

门站是上、下游气源的联接点,设计应考虑多方面的因素。

结合实例(城市天然气厂站如城市天然气门站、调压站的运行和供气特点), 在设计时其调压计量系统采取不同的配置和选型, 本文对此进行探讨。

1、天然气门站工艺流程
天然气门站工艺流程简述:
采用DN400/L245从一级配气站取气引至拟建门站,门站设计压力为2.5MPa。

来气进站设电动球阀,设定压力值为2.5MPa,同时在电动球阀后预留调压阀安装位置,电动球阀能够超压自动切断来气,并能实现远控和就地控制,来气经此阀后,分两路进入过滤分离器、聚结分离器,分离器设计压力2.5MPa,工作压力1.2~1.6 MPa,单座处理量7×104Nm3/h。

气体经分离后分两路调压、计量,调压装置采用监控保护形式,每一调压回路设置两个串联调节阀,一个为主调节阀,一个为监控调节阀,监控调节阀的设定值比主调节阀略高,正常情况下,主调节阀起调节作用,监控调节阀为常开阀;当主调节阀发生故障时,主调节阀全开,由监控调节阀起调节作用,为对压力、流量进行调节,主调节阀选用电动调节阀,正常工作以压力为主调对象。

为保证管道安全生产,当进站来气管道、站内管道设备、下游供气线路管道出现爆管、泄漏失压、失火等紧急事故时,切断进气管道或向下游供气管道,截断阀设为电动。

其中一路去住宅区,另外一路去农业开发区。

其中去住宅区供气管线考虑冬季夏季供气波峰较大,夏季主要为民用灶具用气,冬季用气主要为住宅壁挂炉用气,故本次设计分别计量。

两路气量分别为5000Nm3/h和4.5×104Nm3/h, 当用气量较小时(小于5000 Nm3/h),关闭DN450电动球阀,打开管径为DN150电动球阀,使DN150气路畅通;当用气量较大时(0.5~4.5×104Nm3/h,)关闭DN150电动球阀,打开管径为DN450的电动球阀,使DN450气路畅通。

两路可实现自动切换。

两路计量均设置备用计量旁路。


路均设置流量调节阀,与流量计联锁,进行流量调节。

农业开发区供气管线计量方式同上。

两路调压原理相同。

经两路调压计量加臭后向下游用户供气,出站设安全切断阀,配气站输出设计压力为0.8MPa。

分离器及汇管设有排污系统,污物排至排污罐,排污罐选用卧式储罐,容积5m3,承压0.6MPa,罐内污油应及时进行拉运清理,利用站内天然气气压装车。

站场检修、清管作业及管道事故需进行放空时,均排入放空系统。

工艺流程图:
2、天然气门站计量问题
关于小流量计量情况的分析:由于下游用户为住宅用户,当夏季不采暖时期,住宅用户用气主要为民用灶具用气,然而民用灶具用气也是存在用气高峰及用气低谷情况,本次站内选用旋进漩涡流量计,流量计测量范围完全满足用气高峰时的计量需求;当用气量处在用气低谷时,需对此种情况进行分析。

表1.1-1门站去住宅区管线储气量计算表
本工程设计选用的旋进漩涡流量计的测量比为1:10,由此可知测量下线为500 m3/h,当夏季民用灶具用气低于500 m3/h时,流量计无法进行准确计量。

流量调节阀与流量计连锁当流量低于流量测量下限值时,流量调压阀自动关闭,当阀后压力低于0.7MPa时,调节阀手动打开,由表1.1-1可知,门站去住宅区管线储气量为4523 m3,此部分管线储气量远远大于流量计测量下限值,去住宅用气可完全依靠此段管线内储气量进行补气,即可解决民用灶具用气低于站内流量计测量范围的问题。

3、天然气门站调压
目前运行的城市天然气门站多采用截止式调压器和轴流式调压器, 这两种调压器均为间接作用调压器, 即通过指挥器与主调压器联合作用实现调压。

截止式调压器
调压器的阀口为非全通径(即阀口全开口径比调压器口径要小), 阀体采用铸
造, 少数部件锻造,制造成本比轴流式调压器低。

气体下进上出, 在调压器内做逆“Z”字形流动, 一方面气体会产生气蚀,冲刷阀体死角; 另一方面气体在阀体内2次转弯会产生一定压力损失和较大的噪声。

轴流式调压器
调压器阀体采用锻钢制造, 与铸钢相比锻钢的金属晶粒更细、更致密, 从而具有更高的强度和金属致密度, 锻钢阀体在高压工况下使用安全性更高。

气体通过调压器时为直线(轴向)流动, 不会产生气蚀。

调压器阀口为全通径(即阀口全开口径与调压器口径相同), 一方面阀体阻力小、流态好、同等工况下产生的噪声比截止式调压器小, 同等口径、同等压力下, 轴流式调压器的额定流量要高出截止式调压器15% 以上; 另一方面, 气体携带的微小固体杂质(灰尘等)不易淤积在阀口造成调压器关闭不严等故障, 在实际应用中轴流式调压器故障率要
低于截止式调压器。

选型建议
同等规格的轴流式调压器价格要高出截止式调压器25%以上, 但从调压性能、流通能力及运行维护等方面综合考虑, 轴流式调压器的整体性能要优于截止式调压器, 尤其是在高压(压力> 2. 5 MPa)工况下, 轴流式调压器安全性更高。

实际工程证实,轴流式调压器具有噪声低、流量大、故障率低的优点。

建议在城市天然气门站的调压器选型时优先考虑采用轴流式调压器。

4、结论
通常情况下城市近期与远期用气规模变化较大,不均衡用气也使通过门站调压器的小时流量变化较大。

可设置多路并联的调压器,同时设置自动选路装置,根据下游用气量变化,自动开启或关闭相应
流量的调压管路。

参考文献:[1] 赵磊于立新李恩娟. 门站调压系统的影响因素分析.
[2] 姬建成赵明.城市天然气门站流量计量系统设计.。

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