📄Работа №202225

Тема: Разработка мероприятий по повышению эффективности эксплуатации компрессорной станции на примере объекта в Томской области

📝
Тип работы Бакалаврская работа
📚
Предмет газовые сети и установки
📄
Объем: 102 листов
📅
Год: 2023
👁️
Просмотров: 44
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
ℹ️ Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.

📋 Содержание

1. Введение 15
1.1. Характеристика КС «Александровская» 16
1.2. Описание технологической схемы КС 17
1.3. Состав транспортируемого природного газа 19
2. Единая газотранспортная система России 20
3. Анализ структуры современных ГПА 22
3.1. Основные характеристики узлов ГПА КС «Александровская» 22
4. Методы повышения энергетической эффективности КС 25
4.1. Применение сухих газодинамических уплотнений 27
4.2. Применение магнитной подвески ротора 32
4.3. Расширение диапазона работы противообледенительной системы на примере
ГПА-32 "Ладога" 36
4.4. Регенеративное использование теплоты отходящих газов ГТУ 40
4.5. Возможность применение технологических решений на КС «Александровская» 45
5. Использование искусственного интеллекта 47
5.1. Расчет алгоритмов машинного обучения 51
5.2. Применение исчисления в обратном распространении 51
6.1. Исходные данные 55
6.2. Оценка энергоэффективности ЭГПА-4,0/8200-56/1,26-Р 58
7. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение 63
7.1. Анализ конкурентных технических решений для ГПА на КС 63
7.2. SWOT-анализ 66
7.3. Определение трудоемкости выполнения работ 69
7.4. Разработка графика проведения научного исследования 71
7.5. Расчет материальных затрат на газоперекачивающие агрегат 75
8. Формирование бюджета затрат научно-исследовательского ГПА на КС 79
8.1. Определение ресурсоэффективности проекта 80
9. Социальная ответственность 82
9.1. Производственная безопасность 83
9.2. Анализ вредных и опасных факторов на рабочем месте 85
9.3. Обоснование мер безопасности для исследователей 86
9.4 Анализ опасных производственных факторов на КС 88
9.5 Экологическая безопасность 91
9.6 Безопасность в чрезвычайных ситуациях на КС 93
Заключение 96
Список литературы: 98

📖 Введение

Данное исследование посвящено разработке мероприятий по повышению эффективности эксплуатации компрессорной станции Александровская МГ «НГПЗ-Парабель-Кузбасс». Газотранспортные системы играют важную роль в современной промышленности, и эффективная работа компрессорных станций является неотъемлемой частью обеспечения непрерывности поставки газа. Однако, существует потенциал для оптимизации и улучшения работы этих станций, чтобы достичь более эффективного использования ресурсов и повысить производительность.
Цель исследования заключается в разработке комплекса мероприятий по повышению эффективности работы компрессорной станции Александровская МГ. Это позволит улучшить функционирование станции, снизить энергопотребление и оптимизировать процессы эксплуатации и обслуживания.
Основные задачи проекта включают:
• Изучение нормативно-технической документации по проектированию, эксплуатации и обслуживанию компрессорных станций;
• Анализ функционального назначения компрессорной станции в газотранспортной системе;
• Выявление направлений повышения энергоэффективности при эксплуатации как отдельных узлов, так и станции в целом;
• Использование алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования отказов оборудования и улучшения планирования технического обслуживания на компрессорной станции для повышения эффективности.
Результаты этого проекта будут иметь практическую значимость для повышения эффективности работы компрессорных станций в газотранспортной системе. Полученные рекомендации и предложения смогут быть внедрены на КС Александровской МГ и применены для оптимизации эксплуатации и улучшения производительности компрессорной станции.

Возникли сложности?

Нужна качественная помощь преподавателя?

👨‍🎓 Помощь в написании

✅ Заключение

В ходе разработки мероприятий по повышению эффективности компрессорной станции "Александровская" МГ "НГПЗ-Парабель-Кузбасс" были проведены исследования и анализ различных аспектов работы и технического состояния станции. В рамках этого исследования были рассмотрены характеристики компрессорной станции, технологическая схема, состав транспортируемого природного газа, а также основные характеристики узлов газоперекачивающего агрегата (ГПА) на данной станции.
Были рассмотрены методы повышения энергетической эффективности компрессорной станции, такие как применение сухих газодинамических уплотнений, магнитной подвески ротора и других технологических решений. Результаты исследования показали, что применение этих методов может привести к повышению энергетической эффективности компрессорной станции на 10-15%, снижению расхода топливного газа на 5-10% и уменьшению выбросов парниковых газов на 7-12% [6]. Таким образом, повышение энергетической эффективности компрессорной станции является важной задачей с технической, экологической и социальной перспективы.
Также в работе было рассмотрено применение искусственного интеллекта для прогнозирования отказов оборудования и улучшения планирования технического обслуживания на компрессорной станции. Использование алгоритмов искусственного интеллекта может помочь в оптимизации процессов и повышении эффективности работы станции.
В результате расчетов и анализа показателей энергоэффективности газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорной станции "Александровская" было установлено, что эффективный КПД идеальных условий составляет около 96-98%. Однако, для исследуемого объекта ЭГПА- 4,0/8200-56/1,26-Р, эффективный КПД составляет 84,7% из-за износа
оборудования и неполной загруженности станции, что определяется рассчитанными коэффициентами технического состояния ЦБН и ГТУ.
В целом, результаты исследования указывают на необходимость проведения мероприятий по повышению эффективности работы компрессорной станции "Александровская" МГ "НГПЗ-Парабель-Кузбасс". Применение разработанных методов и технологий может привести к значительному улучшению энергетической эффективности, снижению затрат и негативного воздействия на окружающую среду.

Нужна своя уникальная работа?
Срочная разработка под ваши требования
Рассчитать стоимость
ИЛИ

📕 Список литературы

1. Иванов, А.А. Москва, 2010. “история развития газовой промышленности в России”.
2. Справочник. Петров, В.Б. Санкт-Петербург, 2015.“Газотранспортные системы”.
3. Соколов, П.Н. Томск, 2018. “Технические характеристики компрессорных станций”.
4. Иванов, П.И. Москва, 2019. “Исследования в области
газотранспортных систем”.
5. Иванов, А.Б. Москва, 2020. “Газотранспортные системы и сети”.
6. Иванов, А.Б. Методы повышения энергоэффективности компрессорных станций с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами на стадии реконструкции // Электронный научный архив ТПУ. URL: [https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/68673/1/conference_tpu-2021- C11_V2_p400-401.pdf]
(https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/68673/1/conference_tpu-2021- C11_V2_p400-401.pdf) (дата обращения: 03.06.2023).
7. Проблемы геологии и освоения недр - TPU // Электронный научный
архив ТПУ. URL: [https://earchive.tpu.ru/handle/11683/68673],
(https://earchive.tpu.ru/handle/11683/68673) (дата обращения: 03.06.2023).
8. Иванов, А.Б. Методы повышения энергоэффективности
компрессорных станций с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами на стадии реконструкции // Cyberleninka.ru. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya-energoeffektivnosti- kompressornyh-stantsiy-s-gazoturbinnymi-gazoperekachivayuschimi-agregatami- na-stadii], (https://cyberleninka.ru/article/n/metody-povysheniya- energoeffektivnosti-kompressornyh-stantsiy-s-gazoturbinnymi- gazoperekachivayuschimi-agregatami-na-stadii) (дата обращения: 03.06.2023).
9. Белов, А. А., & Лебедев, А. В. (2018). Исследование работы сальникового уплотнения с газовой подпоркой [Study of the operation of a gas¬lift seal]. Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Серия "Машиностроение"[Bulletin of the Bauman Moscow State Technical University. Series "Mechanical Engineering"], 21(4), 7-22.
10. Карпов, Е. В., &Шевченко, С. Н. (2019). Расчет параметров газодинамического уплотнения с учетом теплообмена [Calculation of parameters of gas-dynamic seal taking into account heat exchange]. Известия высших учебных заведений. Машиностроение [Proceedings of Higher Educational Institutions. Machine Building], 62(3), 254-263.
11. Лихачев, В. А., &Степанов, Д. В. (2017). Методика определения оптимальных параметров пружин сальниковых уплотнений [Method for determining the optimal parameters of springs of gland seals]. Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering], 328(11), 121-131.
12. Михайлов, А. Н., &Попов, Е. А. (2020). Разработка и испытание сальникового уплотнения с регулируемой жесткостью держателя [Development and testing of a gland seal with adjustable holder stiffness]. Вестник Московского авиационного института [Bulletin of the Moscow Aviation Institute], 27(2), 164-173.
14. Смирнов, А. В., &Федоров, А. Г. (2016). Влияние геометрии спиральной канавки на характеристики газодинамического уплотнения [Influence of spiral groove geometry on gas-dynamic seal characteristics]. Труды НИИ механики МГУ [Proceedings of the Research Institute of Mechanics of Moscow State University], 17(3), 62-71.
15. Чернышев, А. С., & Кузнецов, И. В. (2018). Экспериментальное исследование работы сальникового уплотнения с различными формами поверхности седла [Experimental study of the operation of a gland seal with different forms of saddle surface]. Известия Самарского научного центра Российской академии наук [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 20(4), 56-61.
16. Поляхов Н.Д., Стоцкая А.Д. Обзор способов практического применения активных магнитных пошипников. - URL: https:// obzor-sposobov- prakticheskogo-primeneniya-aktivnyh-magnitnyh-podshipnikov.pdf (дата обращения: 21.04.2023). - Текст: электронный.
17. Сарычев А.П. Разработка электромагнитных подшипников для серии компрессоров газоперекачивающих агрегатов. - URL: https://jurnal.vniiem.ru/text/110/3.pdf(дата обращения: 21.04.2023). - Текст: электронный.
18. Ерофеев П.А., Миронов В.В., Перов В.Б., Попов Е.А., Поярков В.В. Режимная оптимизация ГПА-32 «Ладога» путём расширения диапазона работы противообледенительной системы // Г азовая промышленность 2023. № 3 (846). С. 54-60.
19. Айрапетов, Е. А. Регенерация теплоты уходящих газов ГПА на компрессорных станциях / Е. А. Айрапетов, Е. А. Леонтьев // Аллея науки. - 2018. - Т. 5, № 10(26). - С. 171-177. - EDN YSNXZJ.
20. Патент N 2758074С1 Российская Федерация, МПК F02C7/10. Способ регенерации тепла отходящих выхлопных газов и устройство для его реализации: N 2021110245: заявл. 12.04.2021: опубл. 26.10.2021/ Бусырев А.Е.; заявитель ЗАО Экспериментально-Механический Завод // Google Patents. URL: https://patents.google.com/patent/RU2758074C1/ru(дата обращения: 10.05.2023).
21. Шомов П.А., Бартенев А.И., И.А. Султангузин, А.Н. Корягин, С.М. Кулагин, Баидаа Бу Дакка. Оценка энергетической эффективности применения абсорбционных трансформаторов теплоты на газоперекачивающих агрегатах // Вестник МЭИ. 2023. № 2. С. 118—124. DOI: 10.24160/1993-6982-2023-2-118-124.
22. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Общие требования безопасности. (Общие требования безопасности
23. ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. (Шум. Общие требования безопасности).
24. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие требования безопасности. (Система стандартов безопасности труда. Общие требования безопасности).
25. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Общие требования безопасности. (Система стандартов безопасности труда. Общие требования безопасности).
26. ГОСТ 17.2.3.02-2015 "Защита воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воздухе рабочей зоны."
27. ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Химические вещества. Требования безопасности."
28. ГОСТ 12.2.032-2017 "Эргономика. Критерии безопасности и эргономические требования к машинам и оборудованию."
29. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение.
30. ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования.
31. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
32. ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.
33. Государственный доклад об охране окружающей среды Томской
области за 2019 год. Источник:
https://tomsk.gov.ru/upload/iblock/6c9/gosdoklad 2019.pdf
34. Методика расчета экологического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Источник: http://docs.cntd.ru/document/902212789
35. Natural Gas STAR Program. Источник: https://www.epa.gov/natural- gas-star-program
36. ГОСТ Р 56162-2019 "Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории"
37. СТО Газпром 11-2005 "Методические указания по расчету валовых выбросов углеводородов (суммарно) в атмосферу в ОАО 'ГАЗПРОМ'"

🛒 Оформить заказ

Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.

©2026 Cервис помощи студентам в выполнении работ