
Нефтяные аппараты и металлоконструкции
Описание
Эта книга посвящена проектированию нефтяных аппаратов, рассматривая их как металлоконструкции, и сборке на монтажной площадке. В работе анализируется сравнение программ трехмерной компоновки НПЗ и программ твердотельного моделирования для проектирования установок. Подробно описаны металлоконструкции промышленных этажерок, на которых размещаются аппараты. Работа рассматривает различные аспекты, от выбора программного обеспечения до расчета прочности конструкций. Рассматриваются особенности проектирования аппаратов различного типа, включая емкостные, колонные и теплообменные, а также аппараты воздушного охлаждения. Особое внимание уделяется изготовлению аппаратов на монтажной площадке, а также различиям в нормах проектирования, прочностном расчете и приемке для сосудов под давлением и металлоконструкций резервуаров. Книга полезна для инженеров-технологов нефтепереработки, конструкторов и специалистов, работающих в области проектирования нефтяного оборудования.
Конструктору нефтяного статического оборудования (аппаратов емкостного и колонного типов, теплообменных аппаратов, аппаратов воздушного охлаждения) необходимо иметь представление о металлоконструкциях технологических установок, в которых размещаются аппараты и о металлоконструкциях резервуаров. В целом металлоконструкции установок можно разделить на два типа: стержневые конструкции промышленных этажерок, на которые монтируются аппараты и листовые конструкции резервуаров.
Компетенции по металлоконструкциям необходимы для проектирования аппаратов в блочном исполнении (аппарат с обвязкой размещается внутри стрежневого каркаса металлоконструкции) и для решения вопросов, возникающих при комплексном проектировании технологических установок.
Отдельный интерес представляет тема возможности изготовления аппаратов на сравнительно низкое давление в виде металлоконструкций (поставка по договору как металлоконструкции) с оформлением чертежей по системе строительной документации (марки «КМ» и «КМД»). Изготовление аппаратов в этом случае производится вне заводов нефтяного машиностроения на монтажной площадке на основании плана производства работ. В практике существует подход, по которому крупногабаритные аппараты колонного типа поставляются частями на монтажную площадку и собираются с выполнением монтажных сварных швов.
На заводах нефтяного машиностроения, как правило, для аппаратов колонного типа изготавливается только корпус. Внутренние устройства от фирмы-изготовителя поставляются на площадку отдельно и монтируются в выставленном на фундамент аппарате.
Для аппаратов высокого давления до 130 МПа в нормах приведен тип оболочки корпуса, получаемой разворачиванием рулона. Операцией разворачивания рулона также строят резервуары больших объемов для нефтебаз.
Можно сделать вывод о том, что выполнение технологических операций по сборке сваркой из готовых деталей корпуса возможен как в условиях цеха завода, так и в условиях монтажной площадки. Но изготовление на монтажной площадке сложнее и более затратное, поэтому аппараты поставляют в максимальной заводской готовности.
Отдельным является вопрос о разнице в нормах на проектирование, прочностной расчет, изготовление и приемку для сосудов под давлением и металлоконструкций резервуаров.
Аппарат, не проходящий по своим техническим характеристикам (давление и др.) по нормам на металлоконструкции, не может быть к ним отнесен и является сосудом под давлением, то ест статическим оборудованием.
Знания об отнесении аппаратов к сосудам или резервуарам могут понадобиться для решения вопросов при необходимости сборки аппарата на монтаже по условиям перевозки или другим условиям. А также при проектировании вертикальных аппаратов емкостного типа сравнительно большого объема внутреннего пространства.
На аппараты по ЕСКД разрабатывается технический проект в институте, а затем в отделе Главного конструктора на заводе нефтяного машиностроения разрабатывается рабочая конструкторская документация (РКД). Задание на проектирование выдается инженером-технологом нефтепереработки с указанием габаритных размеров аппарата, расположения штуцеров и внутренних устройств. Более подробно процесс разработки проектной документации описан в [10].
Чертежи на аппараты разрабатываются в виде плоских чертежей в программах AutoCAD или Компас.
При компоновке технологической установки в программе трехмерного моделирования, например, AVEVA PDMS или AutoCAD Plant, для аппарата в программе строится 3D-модель и размещается на металлоконструкции.
Для детальной проработки конструкции аппарата в 3D используются программы твердотельного моделирования. Распространение получили программы Solid Works и Компас.
Различие между 3D моделями в программах твердотельного моделирования и программах компоновки установок состоит в том, что в модель установки вносится модель аппарата, построенная упрощенно в виде сопряжения примитивов. За счет этого достигается возможность работы со сборкой большой технологической установки.
В программах твердотельного моделирования выполняется детальная разработка конструкции. Такие программы не смогут обеспечить работу с трехмерной моделью установки за счет его размера одновременно детальной проработки всех конструкций.
В общем случае для расчета на прочность на современном техническом уровне проектирования необходимо использовать компьютерную программу автоматизации расчетов по нормам, например, ПАССАТ (является стандартом по умолчанию для прочностных расчетов и позволяет рассчитывать сосуды и резервуары). В отдельных случаях применяю пакеты программ по методу конечных элементов, для которых стандартом по умолчанию является программа ANSYS. Программа расчета методом конечных элементов должна иметь документ, подтверждающий возможность её применения для расчета аппаратов.
Металлоконструкции этажерок рассчитывают на прочность в специализированных программах, например, ЛИРА или «SCAD». Для подробной разработки конструкции и подготовки чертежей «КМД» используется программа, такая как «TEKLA».
Похожие книги

100 великих достижений в мире техники
Эта книга серии "Сто великих достижений" посвящена 100 наиболее впечатляющим открытиям, разработкам и изобретениям XX и XXI веков в области техники. В ней рассматриваются не только уже реализованные чудеса техники, но и те, которые находятся на стадии проектирования. Книга представляет собой увлекательный обзор истории развития технологий, подчеркивая значимость инноваций и научных прорывов. Автор, Станислав Николаевич Зигуненко, проводит читателя через увлекательный мир технических достижений, рассказывая о ключевых моментах и фактах. От захватывающего полета Юрия Гагарина в космос до современных высокотехнологичных разработок, книга предлагает глубокий и интересный взгляд на историю и будущее техники. Изучите ключевые моменты, от Большого адронного коллайдера до перспективных технологий будущего, и вдохновитесь упорством и гениальностью тех, кто создает чудеса техники.

102 способа хищения электроэнергии
Книга "102 Способа Хищения Электроэнергии" рассматривает проблему хищения электроэнергии и пути снижения коммерческих потерь в электрических сетях. Работа содержит законодательно-правовые основы для привлечения к ответственности нарушителей, анализ расчетных параметров средств учета, схемы подключения счетчиков, а также описания расчетных и технологических методов хищения. Предложены организационные и технические меры по обнаружению, предотвращению и устранению хищений. Книга предназначена для специалистов энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора, а также руководителей и специалистов энергослужб предприятий. Она является переработанным и дополненным изданием книги "101 способ хищения электроэнергии" (2005).

100 великих чудес инженерной мысли
Научно-технический прогресс за последние два столетия совершил впечатляющий рывок. Книга "100 великих чудес инженерной мысли" рассказывает о выдающихся изобретениях и сооружениях разных стран и эпох, от древних цивилизаций до современных достижений. Она исследует историю инженерного гения, показывая, как новые творения преодолевали прежние рубежи и вдохновляли последующие свершения. Эта книга — увлекательное путешествие во времени и пространстве, знакомящее читателя с шедеврами инженерной мысли, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Автор Андрей Юрьевич Низовский.

Электроника для начинающих (2-е издание)
В этом практическом руководстве вы познакомитесь с основами электроники, от простых опытов с электрическим током до создания сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Книга последовательно раскрывает принципы функционирования электронных компонентов и законы электроники. Пошаговые инструкции и более 500 иллюстраций помогут вам легко освоить процесс проектирования, отладки и изготовления электронных устройств в домашних условиях. Второе издание существенно переработано, содержит более доступные компоненты и новые проекты, включая проекты с контроллером Arduino. Изучите создание охранной сигнализации, елочных огней, электронных украшений и других интересных устройств.
