Industria, producția de calcul tehnologic al conductei principale de petrol, hârtie termică

Schema caracteristicilor combinate ale conductei de petrol și stației de pompare a uleiului este prezentată în apendicele 1.

Punctul de intersecție a conductei de petrol cu ​​stațiile de pompare și pompare de ulei (n = 9) confirmă definiția corectă a lungimii buclei, deoarece Qm = Q = 5660.







Când se rotunjește numărul de NPS în partea mai mare, se calculează parametrii de pompare ciclică. De la stația combinată specificațiilor conductei de pompare când n = 10, m = 3 pentru a muta punctul de funcționare la un punct M2, iar debitul corespunde Q2 = 5708. Dacă fiecare NPS dezactivați o pompă n = 10, m = 2, mutați punctul de funcționare la un punct M1, iar conducta va funcționa cu capacitate Q1 = 4965.

Deoarece condiția Q1

6. Aranjarea stațiilor de-a lungul rutei principale a conductei de petrol

Luați în considerare aranjarea stațiilor la sol pe baza productivității maxime a conductei la n = 10 și Q2 = 5708. Numărul de SEN la primul loc operațional va fi egal cu 5, iar cel de-al doilea - 5.

Pârtia hidraulică la o capacitate maximă este i = 0,00457.

Blocurile de sprijin dezvoltate de pompele de reținere și pompele principale la viteza maximă de alimentare Q2 sunt egale

,

Capul calculat al stației va fi:

Construim un triunghi hidraulic. Pentru cutterul orizontal luăm segmentul ab egal cu l = 100 km, pe care îl amânăm în scara lungimilor. Piciorul vertical al lui ac este m și îl vom amâna pe o scară de înălțime. Hipotensiunea triunghiului bc este poziția liniei de pante hidraulice în scările acceptate ale construcțiilor.

Rezultatele aranjamentului stației sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2 - valorile calculate ale punctelor de înălțime ale NPS și lungimile secțiunilor liniare ale conductei.

7. Calcularea condițiilor de funcționare a conductei principale de petrol

Luați în considerare modurile de funcționare ale conductei principale de petrol pe prima secțiune operațională cu o lungime de 452,5 km.

Să construim caracteristica combinată combinată a secțiunilor liniare ale unei conducte de petrol și NPC. Stabilind costul de la 1000 la 6000, determinăm regimul fluxului de țiței și calculăm pierderea capului pe două secțiuni separate ale conductei.

Vom găsi capetele pompelor de reținere și principale. Rezultatele calculelor sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 3 - Rezultatele calculelor hidraulice ale secțiunilor conductelor de ulei și ale caracteristicilor de presiune ale pompelor.

Debitul Q, m³ / h

Viteza de curgere v, m / s

Renolds numără Re

Coeficient de rezistență hidraulică

Capul pompei principale, Nm, m

Capul pompei de rapel, Npn, m

Pierderea capului pe secțiunea H, m

Capul dezvoltat de pompe,

Caracteristica combinată a secțiunilor conductei de petrol și caracteristica NPS sunt prezentate în apendicele 2.







Din caracteristicile combinate (Anexa 2), vom găsi presiunea de intrare la presiunile de intrare și ieșire ale fiecărui NPC. Pentru primul mod, corespunzător celor trei operarea pompei principale la fiecare PS (3-3-3-3-3 mode), performanța este determinată de intersecția dintre caracteristicile de transfer ale conductei 2 și caracteristicile totale ale NPC cu Km = 15 și corespunde valorii Q = 5708. Capul capului NPS-1 este egal cu segmentul ab, iar capul la ieșirea lui este egal cu segmentul ad. Pentru a găsi gârlă la OPS-2 de intrare, este necesar să se determine diferența și segmentele ad ac, adică presiunea la ieșirea din MOPS-1 pentru a scădea pierderea de presiune din prima porțiune. Valorile segmentelor corespunzătoare suporturilor și capetelor SEN sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4 - Sprijină și sprijină stațiile de pompare a uleiului în modul 3-3.

Numărul pompelor principale de funcționare

se află la intrarea în SEN

cap de descărcare

Luați în considerare modul de transfer cu trei pompe principale de operare la fiecare NPS (modul 3-3-3-3-3). Eficiența conductei de petrol în acest mod este determinată de soluția din ecuația 3.7.1.

Determinați presiunea maximă admisă la ieșirea de la stațiile de pompare conform formulei 3.7.6:

și cavitația admisibilă la intrarea în pompele principale prin formula (3.7.7):

Luând în considerare pierderea capului în tubulatura de conducte, luăm:

Folosind formula (3.7.3), determinăm presiunea dezvoltată de principalele pompe principale ale stației de pompare a capului de ulei:

Presiunea la ieșirea GNPS-1 este determinată de formula:

Folosind formula (3.7.4), determinăm capul la intrarea NPS-2:

Determinați capul la ieșirea din NPS-2:

Determinați capul la intrarea în NPS-3:

Determinați capul la ieșirea din NPS-3:

Determinăm capul la intrarea în NPS-4:

Determinați presiunea la ieșirea din NPS-4:

Determinați capul la intrarea lui NPS-5:

Determinați capul la ieșirea din NPS-5:

Tabelul 5 prezintă rezultatele calculelor suporturilor și capurilor stațiilor de pompare a uleiului cu un număr diferit de pompe de operare și combinațiile lor.

Tabelul 5 - Sprijinirea sprijinului pentru stațiile de pompare a petrolului pentru un număr diferit de pompe de funcționare și combinații ale includerii acestora.

Modurile de funcționare ale conductei selectate în cadrul primului amplasament operațional, pentru care sunt îndeplinite condițiile (3.7.6) și (3.7.7).

8. Selectarea modurilor raționale de funcționare a conductei principale de petrol

Folosind formulele (3.2.3) și (3.8.2), determinăm capetele și coeficienții de eficiență. pompe de reținere și pompe principale:

,

Folosind formulele (3.8.3) și (3.8.4), determinăm coeficienții de încărcare și coeficienții de eficiență. motoare electrice de reținere și pompe principale:

Folosind formula (3.8.1), se calculează valorile consumului de energie al pompelor de reținere și ale pompelor principale:

Costurile specifice pentru 1 tonă de petrol și valoarea derivată pentru fiecare posibil regim de transfer sunt determinate prin formulele (3.8.5) și (3.8.11):

Tabelul 6 - Rezultatele calculelor caracteristice mecanice ale pompelor de reținere și ale motoarelor electrice.

Graficul din consumul specific de energie față de performanța de pompare este prezentat în apendicele 3.

Rezultatul acestui proiect de curs pe conducta de calcul tehnologic primit date pentru a concluziona următoarele: pentru construcția de conducte magistrale utilizate țeavă de oțel fabrica de țeavă 17G1S Volga pe TU VPP 1104-138100-357-02-96 cu proprietăți mecanice ridicate și o grosime a peretelui 12 mm.

Calculat conductă de performanță Q = 5660 m3 / h, în conformitate cu acest echipament pentru stații de pompare au aplicat pompe: HM principal 5000-210 și 5000-120 trei NIP de reținere. Un total de 10 stații de pompare sunt situate de-a lungul traseului conductei.

Până în prezent, rolul transportului prin conducte în sistemul NPG este extrem de ridicat. Acest tip de transport de petrol este principalul și unul dintre cele mai ieftine, de la locurile de extracție până la rafinărie și export. Conducta principală permite, în același timp, descărcarea de transport feroviar, pentru alte transporturi importante de bunuri ale economiei naționale.

Conducta în cauză poate funcționa economic la modurile 1, 2, 7, 12.

Lista literaturii utilizate

Mai multe în aceeași secțiune Industrie, fabricare:







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: