单个气体过滤器壳体中粗滤器和细滤器的压差传感器安装位置说明

А. П. Усачев, Александр Владимирович Рулев, А.О. Хомутов, О.А. Куцыгина
{"title":"单个气体过滤器壳体中粗滤器和细滤器的压差传感器安装位置说明","authors":"А. П. Усачев, Александр Владимирович Рулев, А.О. Хомутов, О.А. Куцыгина","doi":"10.36622/2541-7592.2024.73.1.004","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Постановка задачи. Актуальная задача обеспечения бесперебойной эксплуатации современных систем снижения давления газа заключается в разработке и всестороннем обосновании возможности применения в пунктах редуцирования газа фильтров по очистке природного газа двухступенчатой конструкции и теоретическом обосновании метода расчета перепада давлений в элементах фильтрующих цилиндрических (ЭФЦ). Результаты. Обосновано, что при течении газа в верхнем поперечном сечении фильтра перепад давления будет меньше чем в более низких поперечных сечениях, включая и перепад давления в самом нижнем поперечном сечении. Это приводит к большему количеству протекающего газа, к большей массе примесей, оседающих в нижней части элементов фильтрующих цилиндрических грубой и тонкой очистки, и к большей степени их засоренности. Поэтому датчики давления газа рекомендуется размещать в нижней части внутреннего объема ЭФЦ грубой и тонкой очистки, так чтобы направление потока грубо и тонко очищенного газа, омывающего датчики в месте расположения отверстия для замера статистического давления, было по касательной к боковой поверхности трубки датчика. Тогда направление потока грубо и тонко очищенного газа, поступающего в отверстия датчиков, осуществляется под углом 90°, и манометры измеряют статическое давление. Выводы. Обоснованы места расположения на фильтрующих элементах грубой и тонкой очистки, устанавливаемых один внутри другого в едином корпусе газового фильтра, датчиков перепада давления. Предлагаемое расположение датчиков перепада давления позволит существенно повысить возможность получения более раннего сигнала о степени засоренности газового фильтра на диспетчерском пункте, а также получить значимый запас времени на своевременное удаление засорений, образовавшихся в ЭФЦ грубой очистки, и замену ЭФЦ тонкой очистки.\n Statement of the problem. The relevant task of ensuring the uninterrupted operation of modern gas pressure reduction systems is to develop and comprehensively substantiate the possibility of using two-stage filters for natural gas purification in gas reduction points and theoretically substantiate the method for calculating the pressure drop in cylindrical filter elements (CFE). Results. It is proved that when gas flows in the upper cross section of the filter, the pressure drop will be less than in lower cross sections, including the pressure drop in the lowest cross section. This leads to a larger amount of leaking gas, to a larger mass of impurities settling in the lower part of the filter elements of cylindrical coarse and fine cleaning and to a greater degree of their clogging. Therefore, it is recommended to place gas pressure sensors in the lower part of the internal volume of the coarse and fine-cleaned CFE, so that the flow direction of the coarse and finely purified gas washing the sensors at the location of the hole for measuring statistical pressure is tangential to the side surface of the sensor tube. Then the flow direction of the roughly and finely purified gas entering the holes of the sensors is carried out at an angle of 90° and the pressure gauges measure the static pressure. Conclusions. The locations of pressure drop sensors on coarse and fine filter elements installed one inside the other in a single gas filter housing are substantiated. The proposed arrangement of differential pressure sensors will significantly increase the possibility of receiving an earlier signal about the degree of clogging of the gas filter at the control room, as well as have a significant amount of time for timely removal of blockages formed in the coarse cleaning CFE and replacement of fine cleaning CFE.","PeriodicalId":261411,"journal":{"name":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","volume":"112 27","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Justification of the Locations of Differential Pressure Sensors for Coarse and Fine Filter Elements Installed One Inside the Other in a Single Gas Filter Housing\",\"authors\":\"А. П. Усачев, Александр Владимирович Рулев, А.О. Хомутов, О.А. Куцыгина\",\"doi\":\"10.36622/2541-7592.2024.73.1.004\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Постановка задачи. Актуальная задача обеспечения бесперебойной эксплуатации современных систем снижения давления газа заключается в разработке и всестороннем обосновании возможности применения в пунктах редуцирования газа фильтров по очистке природного газа двухступенчатой конструкции и теоретическом обосновании метода расчета перепада давлений в элементах фильтрующих цилиндрических (ЭФЦ). Результаты. Обосновано, что при течении газа в верхнем поперечном сечении фильтра перепад давления будет меньше чем в более низких поперечных сечениях, включая и перепад давления в самом нижнем поперечном сечении. Это приводит к большему количеству протекающего газа, к большей массе примесей, оседающих в нижней части элементов фильтрующих цилиндрических грубой и тонкой очистки, и к большей степени их засоренности. Поэтому датчики давления газа рекомендуется размещать в нижней части внутреннего объема ЭФЦ грубой и тонкой очистки, так чтобы направление потока грубо и тонко очищенного газа, омывающего датчики в месте расположения отверстия для замера статистического давления, было по касательной к боковой поверхности трубки датчика. Тогда направление потока грубо и тонко очищенного газа, поступающего в отверстия датчиков, осуществляется под углом 90°, и манометры измеряют статическое давление. Выводы. Обоснованы места расположения на фильтрующих элементах грубой и тонкой очистки, устанавливаемых один внутри другого в едином корпусе газового фильтра, датчиков перепада давления. Предлагаемое расположение датчиков перепада давления позволит существенно повысить возможность получения более раннего сигнала о степени засоренности газового фильтра на диспетчерском пункте, а также получить значимый запас времени на своевременное удаление засорений, образовавшихся в ЭФЦ грубой очистки, и замену ЭФЦ тонкой очистки.\\n Statement of the problem. The relevant task of ensuring the uninterrupted operation of modern gas pressure reduction systems is to develop and comprehensively substantiate the possibility of using two-stage filters for natural gas purification in gas reduction points and theoretically substantiate the method for calculating the pressure drop in cylindrical filter elements (CFE). Results. It is proved that when gas flows in the upper cross section of the filter, the pressure drop will be less than in lower cross sections, including the pressure drop in the lowest cross section. This leads to a larger amount of leaking gas, to a larger mass of impurities settling in the lower part of the filter elements of cylindrical coarse and fine cleaning and to a greater degree of their clogging. Therefore, it is recommended to place gas pressure sensors in the lower part of the internal volume of the coarse and fine-cleaned CFE, so that the flow direction of the coarse and finely purified gas washing the sensors at the location of the hole for measuring statistical pressure is tangential to the side surface of the sensor tube. Then the flow direction of the roughly and finely purified gas entering the holes of the sensors is carried out at an angle of 90° and the pressure gauges measure the static pressure. Conclusions. The locations of pressure drop sensors on coarse and fine filter elements installed one inside the other in a single gas filter housing are substantiated. The proposed arrangement of differential pressure sensors will significantly increase the possibility of receiving an earlier signal about the degree of clogging of the gas filter at the control room, as well as have a significant amount of time for timely removal of blockages formed in the coarse cleaning CFE and replacement of fine cleaning CFE.\",\"PeriodicalId\":261411,\"journal\":{\"name\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"volume\":\"112 27\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-03-25\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.36622/2541-7592.2024.73.1.004\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36622/2541-7592.2024.73.1.004","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

问题陈述。确保现代天然气减压系统顺利运行的实际任务包括开发和全面论证在天然气减压点应用两级设计天然气净化过滤器的可能性,以及从理论上论证计算过滤器圆柱元件(EFC)压降的方法。结果。经证实,气体在过滤器上截面流动时,压力降小于下截面,包括最低截面的压力降。这将导致更多的气体流动,更多的杂质沉积在粗过滤元件和细过滤元件的下部,堵塞程度也更严重。因此,建议将气体压力传感器放置在粗净化和精净化 EFC 内部容积的下部,使粗净化和精净化气体的流动方向在测量统计压力的孔位置冲刷传感器时与传感器管的侧表面相切。然后,进入传感器孔口的粗净化气体和细净化气体的流动方向呈 90°,压力表测量的是静压。结论差压传感器安装在粗净化和精净化过滤元件上的位置已得到证实,粗净化和精净化过滤元件一个安装在气体过滤器的一个主体内。建议的压差传感器位置将大大提高控制中心提前收到气体过滤器堵塞程度信号的可能性,并为及时清除粗净化 EFC 中形成的堵塞和更换细净化 EFC 预留大量时间。问题陈述。确保现代天然气减压系统不间断运行的相关任务是开发和全面论证在天然气减压点使用两级过滤器净化天然气的可能性,并从理论上论证计算圆柱形过滤器元件(CFE)压降的方法。结果。结果证明,当气体在过滤器的上截面流动时,压降将小于下截面,包括最低截面的压降。这将导致更多的气体泄漏,更多的杂质沉淀在圆柱形粗清和细清过滤元件的下部,并导致更大的堵塞程度。因此,建议将气体压力传感器放置在粗净化和精净化 CFE 内部容积的下部,使粗净化和精净化气体在测量统计压力孔位置冲洗传感器时的流向与传感器管的侧表面相切。然后,进入传感器孔的粗净化和精净化气体的流向成 90° 角,压力表测量静压。结论在单个气体过滤器外壳中,粗滤器和精滤器上的压降传感器的安装位置已得到证实。压差传感器的拟议布置将大大提高在控制室接收有关气体过滤器堵塞程度的早期信号的可能性,并有大量时间及时清除粗清洗 CFE 中形成的堵塞物和更换精清洗 CFE。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Justification of the Locations of Differential Pressure Sensors for Coarse and Fine Filter Elements Installed One Inside the Other in a Single Gas Filter Housing
Постановка задачи. Актуальная задача обеспечения бесперебойной эксплуатации современных систем снижения давления газа заключается в разработке и всестороннем обосновании возможности применения в пунктах редуцирования газа фильтров по очистке природного газа двухступенчатой конструкции и теоретическом обосновании метода расчета перепада давлений в элементах фильтрующих цилиндрических (ЭФЦ). Результаты. Обосновано, что при течении газа в верхнем поперечном сечении фильтра перепад давления будет меньше чем в более низких поперечных сечениях, включая и перепад давления в самом нижнем поперечном сечении. Это приводит к большему количеству протекающего газа, к большей массе примесей, оседающих в нижней части элементов фильтрующих цилиндрических грубой и тонкой очистки, и к большей степени их засоренности. Поэтому датчики давления газа рекомендуется размещать в нижней части внутреннего объема ЭФЦ грубой и тонкой очистки, так чтобы направление потока грубо и тонко очищенного газа, омывающего датчики в месте расположения отверстия для замера статистического давления, было по касательной к боковой поверхности трубки датчика. Тогда направление потока грубо и тонко очищенного газа, поступающего в отверстия датчиков, осуществляется под углом 90°, и манометры измеряют статическое давление. Выводы. Обоснованы места расположения на фильтрующих элементах грубой и тонкой очистки, устанавливаемых один внутри другого в едином корпусе газового фильтра, датчиков перепада давления. Предлагаемое расположение датчиков перепада давления позволит существенно повысить возможность получения более раннего сигнала о степени засоренности газового фильтра на диспетчерском пункте, а также получить значимый запас времени на своевременное удаление засорений, образовавшихся в ЭФЦ грубой очистки, и замену ЭФЦ тонкой очистки. Statement of the problem. The relevant task of ensuring the uninterrupted operation of modern gas pressure reduction systems is to develop and comprehensively substantiate the possibility of using two-stage filters for natural gas purification in gas reduction points and theoretically substantiate the method for calculating the pressure drop in cylindrical filter elements (CFE). Results. It is proved that when gas flows in the upper cross section of the filter, the pressure drop will be less than in lower cross sections, including the pressure drop in the lowest cross section. This leads to a larger amount of leaking gas, to a larger mass of impurities settling in the lower part of the filter elements of cylindrical coarse and fine cleaning and to a greater degree of their clogging. Therefore, it is recommended to place gas pressure sensors in the lower part of the internal volume of the coarse and fine-cleaned CFE, so that the flow direction of the coarse and finely purified gas washing the sensors at the location of the hole for measuring statistical pressure is tangential to the side surface of the sensor tube. Then the flow direction of the roughly and finely purified gas entering the holes of the sensors is carried out at an angle of 90° and the pressure gauges measure the static pressure. Conclusions. The locations of pressure drop sensors on coarse and fine filter elements installed one inside the other in a single gas filter housing are substantiated. The proposed arrangement of differential pressure sensors will significantly increase the possibility of receiving an earlier signal about the degree of clogging of the gas filter at the control room, as well as have a significant amount of time for timely removal of blockages formed in the coarse cleaning CFE and replacement of fine cleaning CFE.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Justification of the Locations of Differential Pressure Sensors for Coarse and Fine Filter Elements Installed One Inside the Other in a Single Gas Filter Housing Research of Foam Glass Production Waste as a Component of a Composite Binder Determination of the Duration of Installation Using a Digital Model of the Technological Cycle of a Tower Crane Growing Stress-Strain State of a Metal Tower Structure Intended for Placing Cellular Communication Equipment in the Presence of Corrosion Damages of Individual Elements and Connections of its Support Differential Thermal Analysis of a Wood-Gypsum Composite
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1