Авторитетность издания
ВАК - К1
RSCI, ядро РИНЦ
Добавить в закладки
Следующий номер на сайте
№1
Ожидается:
16 Марта 2026
Программный комплекс проектирования обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками для систем автоматизированного проектирования
The software design package for technological pipelines heating by heat tracers in computer-aided design systems
Дата подачи статьи: 23.06.2015
УДК: 004.416.6
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2015 год. [ на стр. 244-248 ]Аннотация:В промышленных установках используются следующие виды обогрева технологических трубопроводов: обогрев трубопроводов обогревающими спутниками (теплоспутниками), обогрев трубопроводов в паровой рубашке, электрообогрев трубопроводов. В зависимости от технических требований или от климатических условий в проекте может преобладать один из этих видов обогрева. Порядка 10–15 % работы проектировщика (в сфере монтажного проектирования) приходится на проектирование обогрева технологических трубопроводов. В некоторых случаях практически 40 % трубопроводов в проекте должны обогреваться теплоспутниками, а иногда этот показатель может достигать порядка 50 %. При этом примерно 80 % трудозатрат на проектирование обогрева приходится именно на проработку трасс обогревающих спутников в 3D-модели. С целью ускорения проектирования обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками был разработан программный комплекс проектирования обогрева технологических трубопроводов для систем автоматизированного проектирования, реализованный в среде 3D-проектирования AVEVA PDMS. Отличительная особенность созданного программного комплекса проектирования обогрева технологических трубопроводов в сравнении с имеющимися системами в том, что она интегрирована в систему автоматизированного проектирования AVEVA PDMS. Это позволяет выполнять моделирование обогревающих спутников технологических трубопроводов в 3D-модели и выпускать необходимые конечные документы – изометрические чертежи трубопроводов. Функциональные возможности программного комплекса проверены при разработке водяного обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками установки производства серы.
Abstract:Industrial plants use the following types of technological pipelines heating: trace heating; steam tracing; electric trace heating. Depending on performance specification or environmental conditions one of these types of heating can dominate in the project. About 10–15 % of design works (in wiring design) are technological pipelines heating design. In certain cases almost 40 % of pipelines in the design project should be heated by heat tracers. Sometimes this index can reach 50 %. Thus, about 80 % of heating engineering labor costs is elaboration of heat tracers’ traces in a 3D model. To speed-up engineering of technological pipelines heating by heat tracers the authors developed a software design package for technological pipelines heating implemented in 3D-design AVEVA PDMS. A distinguishing feature of the developed software design package for technological pipelines heating in comparison with other systems is that it is integrated into AVEVA PDMS. It allows executing modeling of technological pipelines heat tracers in 3D models and releasing necessary target documents: isometric drawings of pipelines. Software package functionality is verified when developing technological pipelines water heating by heat tracers of sulfur recovery.
| Авторы: Кохов Т.А. (tkohov@ggo.ru) - АО «Гипрогазоочистка» (аспирант), Москва, Россия, Корельштейн Л.Б. ( korelstein@truboprovod.ru) - НТП Трубопровод, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (доцент, заместитель директора ), Москва, Россия, кандидат физико-математических наук, Гартман Т.Н. ( gartman@muctr.ru) - Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, доктор технических наук | |
| Ключевые слова: тепловой спутник (теплоспутник), запитка, распитка, перекидка, распределительная гребенка |
|
| Keywords: thermal satellite, power supply, reversing, perekidka, pipe manifold |
|
| Количество просмотров: 13840 |
Версия для печати Выпуск в формате PDF (9.58Мб) Скачать обложку в формате PDF (1.29Мб) |
Программный комплекс проектирования обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками для систем автоматизированного проектирования
DOI: 10.15827/0236-235X.112.244-248
Дата подачи статьи: 23.06.2015
УДК: 004.416.6
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2015 год. [ на стр. 244-248 ]
В промышленных установках используются следующие виды обогрева технологических трубопроводов: обогрев трубопроводов обогревающими спутниками (теплоспутниками), обогрев трубопроводов в паровой рубашке, электрообогрев трубопроводов.
В зависимости от технических требований или от климатических условий в проекте может преобладать один из этих видов обогрева.
Порядка 10–15 % работы проектировщика (в сфере монтажного проектирования) приходится на проектирование обогрева технологических трубопроводов.
В некоторых случаях практически 40 % трубопроводов в проекте должны обогреваться теплоспутниками, а иногда этот показатель может достигать порядка 50 %. При этом примерно 80 % трудозатрат на проектирование обогрева приходится именно на проработку трасс обогревающих спутников в 3D-модели.
С целью ускорения проектирования обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками был разработан программный комплекс проектирования обогрева технологических трубопроводов для систем автоматизированного проектирования, реализованный в среде 3D-проектирования AVEVA PDMS.
Отличительная особенность созданного программного комплекса проектирования обогрева технологических трубопроводов в сравнении с имеющимися системами в том, что она интегрирована в систему автоматизированного проектирования AVEVA PDMS. Это позволяет выполнять моделирование обогревающих спутников технологических трубопроводов в 3D-модели и выпускать необходимые конечные документы – изометрические чертежи трубопроводов.
Функциональные возможности программного комплекса проверены при разработке водяного обогрева технологических трубопроводов тепловыми спутниками установки производства серы.
Кохов Т.А. (tkohov@ggo.ru) - АО «Гипрогазоочистка» (аспирант), Москва, Россия, Корельштейн Л.Б. ( korelstein@truboprovod.ru) - НТП Трубопровод, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (доцент, заместитель директора ), Москва, Россия, кандидат физико-математических наук, Гартман Т.Н. ( gartman@muctr.ru) - Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия, доктор технических наук
Ключевые слова: тепловой спутник (теплоспутник), запитка, распитка, перекидка, распределительная гребенка
Ссылка скопирована!
| Постоянный адрес статьи: http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4096&lang= |
Версия для печати Выпуск в формате PDF (9.58Мб) Скачать обложку в формате PDF (1.29Мб) |
| Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2015 год. [ на стр. 244-248 ] |
Статья опубликована в выпуске журнала № 4 за 2015 год. [ на стр. 244-248 ]
Назад, к списку статей

