Механо - энергетическое оборудование, защита от коррозии — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Механо - энергетическое оборудование, защита от коррозии

2021-06-23 46
Механо - энергетическое оборудование, защита от коррозии 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

2.1 Определение реальных допустимых областей эксплуатации центробежных насосных агрегатов при работе на технологических участках магистрального нефтепровода Практика эксплуатации магистральных насосных агрегатов подсказывает, что одни насосы могут успешно применяться в диапазоне производительностей, далеко выходящих за рекомендуемые паспортные значения, другие агрегаты хорошо работают только в узких диапазонах, иногда меньших, чем рекомендовано заводом изготовителем. Определение допустимых областей эксплуатации каждого из насосов на основе анализа статистики их работы является непростой задачей    

- Знание особенностей и расширение границ использования оборудования позволит расширить спектр технологических задач, возникающих при эксплуатации нефтепровода, уменьшить вероятность отказов за счет исключения областей, в которых насос работает неудовлетворительно

ОГМ

 

2.2 Влияние гидродинамических характеристик на вибрационные характеристики насосных агрегатов, определение допустимых зон эксплуатации насосов Каждый насосный агрегат и система труб и коллекторов, на которые он установлен, имеют свои резонансные характеристики и работают с малым уровнем вибрации в своем определенном диапазоне расходов и давлений. Необходима методика определения диапазона допустимого использования насосного агрегата на основе опытных данных эксплуатации  

Определение области допустимого применения насосных агрегатов на основе фактических данных по вибрации

ОГМ

 

2.3 Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо-технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностики     Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения

Оптимизация планирования ремонтов и технического обслуживания оборудования

ОГМ

 

2.4 Герметизация технологических трубопроводов (ЛЧ) безглиняным методом. Исключение попадания глины в рабочие части насосных агрегатов.

Увеличение срока службы подвижных элементов насосного оборудования.

ОГМ

 

2.5 Диагностирование технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электропривода На данный момент не существует методики, позволяющие определить состояние уплотнительных поверхностей запорной арматуры без вскрытия.

Методика диагностирования технического

состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам

электрической мощности электропривода.

 

ОГМ

 

2.9 Ведение и анализ получения расходно-напорных, мощностных, вибрационных характеристик магистральных насосных агрегатов в процессе эксплуатации, диагностики состояния определения границ допустимого эффективного использования насосных агрегатов В АО «Транснефть – Западная Сибирь» более сотни магистральных насосных агрегатов. Для точного прогнозирования объемов перекачки и затрат электроэнергии на транспортировку необходимо знать реальные расходно-напорные, мощностные и вибрационные характеристики каждого насосного агрегата. Для их получения, анализа и поддержания в актуальном состоянии необходима проработка методики, физических и математических методов получения и обработки опытных данных, создания форм вывода и хранения результатов, программных приложений для реализации методики.  

Работающая методика и программные приложения для автоматизированного формирования и поддержания в актуальном состоянии базы характеристик насосных агрегатов

ОГМ

2.10 Влияние гидродинамических характеристик на вибрационные характеристики насосных агрегатов. Определения допустимых зон эксплуатации насосов Каждый насосный агрегат и система труб и коллекторов, на которые он установлен, имеют свои резонансные характеристики и работают с малым уровнем вибрации в своем определенном диапазоне расходов и давлений. Необходима методика определения диапазона допустимого использования насосного агрегата на основе опытных данных эксплуатации.

Определение области допустимого применения насосных агрегатов на основе фактических данных по вибрации

ОГМ

2.11 Повышение надежности шиберных задвижек путем внедрения новых типов антикоррозионных износостойких покрытий. Существующие в настоящее время технологии нанесения гальванического покрытия на детали шиберной задвижки является затратной, вредной для экологии, требующей большого количества высококвалифицированных специалистов, дорогостоящего оборудования и расходных материалов, вредных для окружающей среды и человека.

Внедрение в производство новых типов антикоррозионных износостойких покрытий не требующих больших площадей и затрат, безвредных для окружающей среды и не оказывающих вредного воздействия на здоровье человека. Изготовление деталей запорной арматуры с увеличенным ресурсом работы. Восстановление поверхности изношенных деталей.

ОГМ

2.13 Оптимизация размещения приборов вибрации на основном и вспомогательном оборудовании (насосах, двигателях, вентиляторах и т.д.) Размещение приборов вибрации на основном и вспомогательном оборудовании (насосы, двигатели, вентиляторы и т.д.) для получения информации без искажения

Получения информации без искажения

ОГМ

2.14 Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо - технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностики. Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения

Оптимизация планирования ремонтов и технического обслуживания оборудования

ОГМ

2.15   Внедрение стационарных комплексов для контроля и прогнозирования технического состояния МНА с замерами спектральных характеристик при снятии параметров вибрации Отсутствие единой системы проведения вибродиагностики со снятием спектральных характеристик МНА

Контроль и прогнозирование развития дефектов магистральных насосных агрегатов по спектральным характеристикам. Увеличение межремонтного периода и проведение ремонта по фактическому состоянию.

ОГМ

2.16 Вибродиагностика как средство повышения эксплуатационных возможностей центробежных насосов Предлагается разработать методики для проведения вибродиагностики более широкой номенклатуры деталей центробежных насосов

Повышение надежности работы центробежных насосов

ОГМ

2.17 Разработка методики применимости композитных материалов для временного ремонта МТО и отработке технологии их нанесения. Отсутствие возможности применения композитных материалов при обнаружении корпусных дефектов и трещин с выходом на поверхность

Разработанная методика применения композитных материалов для устранения выявленных дефектов корпусных деталей насосного оборудования, запорной арматуры должна дать возможность дальнейшей эксплуатации до плановой замены.

ОГМ

2.18 Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо-технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностического обследования Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения

Оптимизация планирования ремонтов оборудования с заменой подшипников качения.

 

 

ОГМ

2.19 Диагностирование технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электроприводов На данный момент не существует методики, позволяющие определить состояние уплотнительных поверхностей запорной арматуры без вскрытия.

Разработка методики диагностирования технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электропривода позволит оптимизировать планирование ремонтов.

ОГМ

2,20 Обеспечение требуемой надежности электроснабжения электроприемников ЛЧ МН и МНПП, за счет применения возобновляемых природных источников электроэнергии (ветер, солнечная энергия) Не обеспечивается требуемая категория надежности электроснабжения электроприемников ЛЧ при наличии одного источника питания.

Достижение требуемой категории электроснабжения электроприемников ЛЧ без строительства дорогостоящих ВЛ-10 кВ.

 

2,21 Дренажная защита трубопровода от коррозии. Контроль целостности кабельной линии от УДЗ до тяговой подстанции. Не решены вопросы контроля целостности дренажного кабеля ввиду большой длины.

Снижение времени простоев УДЗ и как результат снижение скорости коррозии.

 

2,22 Автоматизация планирования энергопотребления на СН магистральных нефтепроводов Применение математического анализа и численных методов решения при планировании потребления СН, подверженного случайным (не прогнозируемым) колебаниям.

Значительное увеличение точности планирования потребления СН

 

2,23 Ферромагнитные резонансные перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью и применение различных типов измерительных трансформаторов напряжения.   Исключение причин повреждения трансформаторов тока, трансформаторов напряжения при однофазных замыканиях на землю

Исключение ложной работы РЗА

 

2,24 Использование резисторного заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ НПС, с целью снижения резонансных перенапряжений и увеличение надежности работы РЗ и А при однофазных замыканиях на землю Обеспечение селективной работы РЗА при однофазных замыканиях на землю

Предотвращение перерастания однофазных замыканий на землю в многофазные и уменьшение негативного воздействия на оборудование

 

2,25 Солнечные модули (батареи) как способ снизить нагрузку на электросети в часы летних максимумов при одновременной работе большого числа сплит-систем Требуется расчет обоснованности применения современных солнечных модулей с высоким КПД на широтах расположения объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь» (без использования аккумуляторных батарей) в часы максимальной солнечной активности. Солнечные модули предлагается использовать российского производства (например, завод в г. Новочебоксарске)

В связи с распространением применения сплит-систем для помещений с постоянным пребыванием людей, помещений с оборудованием требующих специальных условий эксплуатации (например, серверных) в летнее время в часы максимальной солнечной активности резко возрастает нагрузка на распределительную сеть 0,4 кВ, которая, как правило, проектировалась без учета таких нагрузок. Для уменьшения риска отказов предлагается использовать современные солнечные модули с высоким КПД для компенсации пика нагрузки

 


Поделиться с друзьями:

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.02 с.