СООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1220 ММ ЧЕРЕЗ РЕКУ С ШИРИНОЙ ЗЕРКАЛА ВОДЫ В МЕЖЕНЬ >25-Сооружение и ремонт объектов и систем трубопроводного транспорта-Курсовая работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- Microsoft Word
Описание
СООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1220 ММ ЧЕРЕЗ РЕКУ С ШИРИНОЙ ЗЕРКАЛА ВОДЫ В МЕЖЕНЬ >25-Сооружение и ремонт объектов и систем трубопроводного транспорта-Курсовая работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа
Трубопроводный транспорт углеводородов России – сложная техническая система с мощным энергетическим потенциалом. Трубопроводные магистрали по грузообороту занимают 2 место после железных дорог. Природный газ, нефть и нефтепродукты помимо внутренних потребителей поставляются по трубопроводам в 25 стран СНГ, Балтии и Европы. Поэтому к трубопроводам предъявляются высокие требования по обеспечению надёжности и безопасности их функционирования. Одним из путей решения проблемы повышения надёжности газонефтепроводов является использование новых эффективных научно-обоснованных технологий строительства трубопроводных систем. Основной особенностью строительства является разнообразие природно-климатических и гидрологических характеристик местности вдоль трассы, что требует значительного разнообразия конструктивных и технологических решений при прокладке и эксплуатации линейной части трубопровода.
Основной составляющей магистрального трубопровода является линейная часть – непрерывная нить, сваренная из отдельных труб или секций и уложенная по трассе тем или иным способом.
Существуют принципиально различные конструктивные схемы прокладки газонефтепроводов: подземная, полуподземная, наземная и надземная. Выбор схемы прокладки определяется условиями строительства и принимается на основании технико-экономического сравнения различных вариантов.
Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что прокладка газопровода осуществляется через подводный переход и поэтому возникает повышенный риск эксплуатации определяющий вероятность возникновения аварийной ситуации, а также большие экологические проблемы и экономические затраты на устранение ее последствий.
Цель курсового проектирования – выбор оптимального способа прокладки трубопровода в условиях многолетнемерзлых грунтах и расчет характеристик, воздействующих на трубопровод.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
1) Анализ исходных данных
2) Определение метода прокладки трубопровода, выбор материалов и оборудования
3) Выполнение расчетов
4) Определение мероприятий по охране труда и техники безопасности
5) Определение мероприятий по охране окружающей среды.
Трубопроводный транспорт углеводородов России – сложная техническая система с мощным энергетическим потенциалом. Трубопроводные магистрали по грузообороту занимают 2 место после железных дорог. Природный газ, нефть и нефтепродукты помимо внутренних потребителей поставляются по трубопроводам в 25 стран СНГ, Балтии и Европы. Поэтому к трубопроводам предъявляются высокие требования по обеспечению надёжности и безопасности их функционирования. Одним из путей решения проблемы повышения надёжности газонефтепроводов является использование новых эффективных научно-обоснованных технологий строительства трубопроводных систем. Основной особенностью строительства является разнообразие природно-климатических и гидрологических характеристик местности вдоль трассы, что требует значительного разнообразия конструктивных и технологических решений при прокладке и эксплуатации линейной части трубопровода.
Основной составляющей магистрального трубопровода является линейная часть – непрерывная нить, сваренная из отдельных труб или секций и уложенная по трассе тем или иным способом.
Существуют принципиально различные конструктивные схемы прокладки газонефтепроводов: подземная, полуподземная, наземная и надземная. Выбор схемы прокладки определяется условиями строительства и принимается на основании технико-экономического сравнения различных вариантов.
Актуальность данной курсовой работы обусловлена тем, что прокладка газопровода осуществляется через подводный переход и поэтому возникает повышенный риск эксплуатации определяющий вероятность возникновения аварийной ситуации, а также большие экологические проблемы и экономические затраты на устранение ее последствий.
Цель курсового проектирования – выбор оптимального способа прокладки трубопровода в условиях многолетнемерзлых грунтах и расчет характеристик, воздействующих на трубопровод.
Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:
1) Анализ исходных данных
2) Определение метода прокладки трубопровода, выбор материалов и оборудования
3) Выполнение расчетов
4) Определение мероприятий по охране труда и техники безопасности
5) Определение мероприятий по охране окружающей среды.
Дополнительная информация
В данной курсовой работе, мы разрабатывали сооружение участка газопровода диаметром 1220 мм. Проанализировав все условия, выбрали наиболее предпочтительный метод строительства – наклонно-направленное бурение.
Во-первых, при строительстве методом наклонно-направленного бурения достигается максимальная механизация всех видов работ, а после окончания строительства не загромождается территория.
Во-вторых, трубопровод находится в стабильных температурных условиях и при этом отсутствуют какие либо воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.
А самое значимое, что при возникновении аварийной ситуации или разрушении трубопровода, возникаемая взрывная волна поглощается грунтом.
Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что данная прокладка максимально обеспечивает безопасность и надёжность сооружений в процессе эксплуатации.
Подходя непосредственно к технологии строительства, мы начинали с разработки документации. Далее поэтапно переходили к подготовительным работам, которые включали в себя вне трассовые и вдоль трассовые работы, а затем производили земляные работы.
Сварочно - монтажные и изоляционно - укладочные работы при данной прокладке трубопровода производили в трассовых условиях.
После проведения всех работ, проводили испытания трубопровода, проверив его на герметичность.
Рассчитав толщину стенки, мы выяснили, что она составляет 15 мм и соответствует всем нормам при строительстве газопроводов. Прочность трубопровода составила 231,9 МПа, а расчетное сопротивление материала 330 МПа.
Исходя из всех возможных опасных ситуаций, разработаны мероприятия по
технике безопасности по недопущению вреда здоровья человеку и мероприятия по охране окружающей среды.
Во-первых, при строительстве методом наклонно-направленного бурения достигается максимальная механизация всех видов работ, а после окончания строительства не загромождается территория.
Во-вторых, трубопровод находится в стабильных температурных условиях и при этом отсутствуют какие либо воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.
А самое значимое, что при возникновении аварийной ситуации или разрушении трубопровода, возникаемая взрывная волна поглощается грунтом.
Исходя из выше изложенного, можно с уверенностью сказать, что данная прокладка максимально обеспечивает безопасность и надёжность сооружений в процессе эксплуатации.
Подходя непосредственно к технологии строительства, мы начинали с разработки документации. Далее поэтапно переходили к подготовительным работам, которые включали в себя вне трассовые и вдоль трассовые работы, а затем производили земляные работы.
Сварочно - монтажные и изоляционно - укладочные работы при данной прокладке трубопровода производили в трассовых условиях.
После проведения всех работ, проводили испытания трубопровода, проверив его на герметичность.
Рассчитав толщину стенки, мы выяснили, что она составляет 15 мм и соответствует всем нормам при строительстве газопроводов. Прочность трубопровода составила 231,9 МПа, а расчетное сопротивление материала 330 МПа.
Исходя из всех возможных опасных ситуаций, разработаны мероприятия по
технике безопасности по недопущению вреда здоровья человеку и мероприятия по охране окружающей среды.
Похожие материалы
СООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1220 ММ ЧЕРЕЗ РЕКУ С ШИРИНОЙ ЗЕРКАЛА ВОДЫ В МЕЖЕНЬ >25-Чертеж-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 22 сентября 2023
СООРУЖЕНИЕ ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 1220 ММ ЧЕРЕЗ РЕКУ С ШИРИНОЙ ЗЕРКАЛА ВОДЫ В МЕЖЕНЬ >25-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин-Курсовая работа-Дипломная работа
238 руб.
Сооружение газонефтепроводов-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 16 мая 2023
Сооружение газонефтепроводов-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
В общем случае магистральный трубопровод может быть определен как ин-женерно-технологическое сооружение, предназначенное для непрерывного регу-лируемого транспорта на значительные расстояния больших количеств газа, нефти, нефтепродуктов и других продуктов. Трубопроводы промышленного назначения как в нашей стране, так и за рубежом начали сооружать в 60-80-х годах прошлого века.
Трубопроводный транспорт не
874 руб.
Технологический расчет нефтепровода-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 мая 2023
Технологический расчет нефтепровода-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
Полоцкий государственный университет
кафедра трубопроводного транспорта и гидравлики
Курсовой проект по дисциплине "Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов"
Тема: Технологический расчет нефтепровода
Новополоцк 2018
1) Профиль трассы (геодезические отметки профиля)
2) Вид перекачеваемого продукта: нефть
3) Производительность: 59 млн.т./год
4) Плотность при 20 °С: 851 кг/м3
5) Вязкость нефт
698 руб.
Центробежный консольный насос-Курсовая работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 15 февраля 2018
Центробежный консольный насос-Курсовая работа-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа
1.ВВЕДЕНИЕ
Насос — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Следует заметить, что машины для перекачки и создания напора газов выделены в отдельные группы и получили название венти
735 руб.
СУЛФ-Чертеж-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 15 марта 2017
СУЛФ-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
276 руб.
РОТАМЕТР-Чертеж-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 22 июня 2016
РОТАМЕТР-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование транспорта нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
485 руб.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 6 июня 2023
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
В наши дни нефтегазовая отрасль имеет колоссальное влияние на экономику страны, поддерживая её в конкурентоспособном состоянии на мировом рынке. Данный факт диктует необходимость бесперебойной и надёжной транспортировки больших объёмов нефти и газа до потребителя.
С данной задачей призван справляться трубопроводный транспорт. Однако режим работы магистральных трубопроводов не может
557 руб.
Металлоконструкция вертикального цилиндрического резервуара-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 25 мая 2023
Металлоконструкция вертикального цилиндрического резервуара-Оборудование транспорта и хранения нефти и газа-Курсовая работа
Вертикальные цилиндрические резервуары для хранения невзрывоопасных и неядовитых жидкостей и газов относятся к первой группе оболочковых конструкций. Их изготовляют согласно общим правилам проектирования и требованиям эксплуатации промышленных сооружений [2].
Сварные листовые конструкции типа резервуаров являются основным видом хранилища для нефти, нефтепродуктов и воды. О
610 руб.
Другие работы
Лабораторные работы вариант 9
Hermes
: 15 июня 2023
Лабораторная работа No1
Цель работы.
Целью работы является изучение работы нелинейного кодера.
Кодирование заданного отсчета
Варианты для выполнения кодирования отсчета:
N варианта 9
UАИМ, мВ -489
Δ, мВ 3
Лабораторная работа No2
Цель работы.
Целью работы является изучение работы регенератора с полным восстановлением временных соотношений.
Лабораторная работа No3
Лабораторное занятие по теме: «Методы объединения цифровых потоков»
1 Цель работы:
1) Исследование принципов объединения цифровых по
450 руб.
Направляющие системы электросвязи, 4-й семестр, 8-й вариант
Decoy2k
: 5 октября 2014
Лабораторная работа №1
По дисциплине: Направляющие системы электросвязи
ИСЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТУХАНИЙ В ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЯХ СВЯЗИ
Целью работы является проведение компьютерного эксперимента по исследованию собственных и дополнительных затуханий в оптических кабелях связи:
- собственных затуханий;
- затуханий в местах соединений оптических волокон;
- затуханий на микроизгибах и макроизгибах.
80 руб.
Задача PHP
vviris
: 25 февраля 2017
Реализовать таблицу 7х2. В первой строке ячейки х, у, х+y, x-y, x*y, x/y, x%y. Во второй строке значения вычислений. Файл .txt с кодом и файл .html
265 руб.
Термодинамика и теплопередача ДВГУПС 2004 Контрольная работа 3 Задача 6 Вариант 5
Z24
: 1 января 2026
В рекуперативном прямоточном теплообменнике температура греющего теплоносителя падает от t′1 = 100°C до t′′1, а температура нагреваемой среды повышается от t′2 = 20°С до t′′2. Расход греющего теплоносителя М1, его теплоемкость с = 4,2 кДж/(кг·К). Площадь поверхности теплообменника F = 15 м². Определить коэффициент теплопередачи теплообменника.
150 руб.