Сдам Сам

ПОЛЕЗНОЕ


КАТЕГОРИИ







Б) Число станций округляем в меньшую сторону.





n2 < n, n2 =4 станции.

Таблица 5.3

Характеристика НПС по трассе при п2 < п

№ НПС L, км Li, км Zi, м D Z
         
         
  274,5 124,5    
    124,5    
КП        

 

Рис. 5.1.4 Расстановка станций при п2 < п; п2 =4

Снизим сопротивление линейной части, т.е. построим лупинг длиной Х.

 

Длина лупинга

м = 113,23 км.

Уклон лупинга

если Dл = D, то

в зоне Блазеуса;

;

м;

м.

Уточненный расчет НПС, при п2 < п; п2 =4; лупинг проложен на 1-ом перегоне – 41,4 км и последнем перегоне – 71,8 км.

м;

м;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Построение Q-H характеристики при округлении числа станций в меньшую сторону

Qр =4714 м3/час = 1,31 м3/с, Нр =160 м;

Q1 =3914 м3/час = 1,087 м3/с, Н1 =180 м;

Q3 =5514 м3/час = 1,532 м3/с, Н3 =125 м;

;

м;

м;

м;

;

м;

м;

м.

 

Рис. 5.1.5 Q-H характеристика

1 – характеристика Q-H нефтепровода при n1=5; 2 – характеристика Q-H нефтепровода при n2=4 (с лупингом); 3 – характеристика Q-H НПС при n1=5; 4 – характеристика Q-H НПС при n2=4; Qр – рабочая производительность МН.

Режим работы нефтепровода при отключении НС

Одним из самых важных режимов при эксплуатации нефтепровода является работа при отключении одной из НПС на трассе. Временное отключение какой-либо станции может быть вызвано неполадками в системе нефтеснабжения, аварией и т.д. Выход из строя НС резко меняет режим работы нефтепровода, а именно расход, давление, подпоры перед НС. Рассмотрим изменение режима работы при отключении третьей НПС (при п1 > п).

 

Методика решения

1. Рассмотрим работу нефтепровода при отключении станции «С» и определим производительность.

Рис. 5.2.1. Схема нефтепровода с расстановкой НПС по трассе

 

Примем, что ∆ Z = 0. Тогда линия изменения напоров имеет вид:

i*< i

Рис. 5.2.2. Линия изменения напоров при отключении 3-й НПС

i – гидравлический уклон до отключения НПС; i* – гидравлический уклон после отключения НПС.

 

При отключении станции расход Q* устанавливается автоматически в результате саморегулирования. Очевидно, что Q* < Q. Максимальная величина Q* возможна, если:

НС-1 = [ Нд ];

НС+1 =[∆ Нд ],

тогда получим:

,

где Нд-∆Нд – располагаемый напор на сдвоенном перегоне; ∆ Z / – ∆ Z сдвоенного перегона; lС+1 - lС-1 – длина сдвоенного перегона.

Величина Q*тах будет лимитировать (ограничивать) производительность всего трубопровода, ее можно принять за расчетную.

2. Определим полные потери напора в трубопроводе при отключении НПС:

Н* =1,01· hτ +∆ Z + HК,

где hτ – потери напора на трение, равны:

.

3. Определим количество насосов:

,

где Н*обт.нас – напор обточенного насоса при производительности Q*тах (по характеристике насоса).

Полученное количество насосов расставляем по длине трубопровода (на НПС-(С-1) ставят максимально возможное по условию прочности нефтепровода количество насосов, т.е. 3).

4. Проверяют режим работы станций из условий:

;

;

;

где К*1 – количество насосов на первой станции.

;

где i* - новый уклон при Q*тах.

;

;

;

; (Нк ≈ 30 м).

Если какие-то условия не выполняются, то напор дросселируют до его допустимого значения. Если после этого проверка сошлась, станции расставлены верно.

Пример 5.2. Расчет режима работы нефтепровода при отключении НС

По данным, полученным в результате технологического расчета МН (предыдущий раздел) произвести расчет режима работы нефтепровода при отключении НС.

Решение

м/с <Qраб.

По характеристике Н*обт.нас = 180 м.

2. Полные потери при новой производительности

 

а) Потери напора на трение:

м;

м.

3. Количество насосов

(штук),

принимаем К* =9 насосов, т.е. должно быть на всех НПС не меньше 9 насосов. Принимаем, что на станции перед отключенной, т.е на второй имеем 3 насоса, а на остальных (1-й, 4-й и 5-й) по 2 насоса.

4. Проверяем режим работы каждой станции с новым количеством насосов.

;

;

;

;

;

,

условие не выполняется, дросселируем на величину 716,5-613,6=102,9 м

;

;

;

;

,

условие не выполняется, дросселируем на 52,895 м

;

.

Гидравлический уклон:

.

Расчет выполнен правильно.

Режим работы нефтепровода при периодических

Сбросах и подкачках

Одним из важнейших технологических расчетов является расчет работы нефтепровода при периодических сбросах и подкачках.

Методика решения

1. Сброс:

,

где (с+1) – станция сброса

,

если q > qкр,то:

.

2. Подкачка:

;

;

Если q > qкр

.

 







Что будет с Землей, если ось ее сместится на 6666 км? Что будет с Землей? - задался я вопросом...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Что делает отдел по эксплуатации и сопровождению ИС? Отвечает за сохранность данных (расписания копирования, копирование и пр.)...





Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:


©2015- 2024 zdamsam.ru Размещенные материалы защищены законодательством РФ.