Файл: Технологический расчет магистрального нефтепровода.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 29

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
, зоны Блазиуса, равен 0,0246;

– коэффициент Лейбензона для турбулентного режима течения, зоны Блазиуса, равен 0,25;

– подача, ;

– то же, что и в формуле (3);

– то же, что и в формуле (55);

– то же, что и в формуле (20);

– то же, что и в формуле (57);

– то же, что и в формуле (55);

– то же, что и в формуле (56).
(63)
где – количество подпорных насосов;

– напор подпорного насоса, м;

– количество магистральных насосов;

– напор магистрального насоса.

Результаты вычислений представлены в таблице 8.
Таблица 8 – Результаты расчета характеристик трубопровода и перекачивающих станций

Расход, Q, м3

Напор насосов

Характерис-

тика трубо-

провода ( )

Характеристика нефтеперекачивающих станций, (количество НПС , подпорные насосы )











500

227,20

150,98

67,590

1514,160

1741,358

1968,555

1000

225,09

150,00

132,801

1500,540

1725,630

1950,720

1500

221,58

148,38

228,674

1477,840

1699,418

1920,995

2000

216,66

146,10

352,144

1446,060

1662,720

1879,380

2500

210,34

143,18

501,261

1405,200

1615,538

1825,875

3000

202,61

139,60

674,620

1355,260

1557,870

1760,480

3500

193,48

135,38

871,134

1296,240

1489,718

1683,195

4000

182,94

130,50

1089,921

1228,140

1411,080

1594,020

4500

171,00

124,98

1330,250

1150,960

1321,958

1492,955

5000

157,65

118,80

1591,491

1064,700

1222,350

1380,000



На рисунке 2 представлена совмещенная схема НПС-Трубопровод.

Рисунок 2 – Совмещенная схема НПС-Трубопровод

По рисунку 2 можно сделать вывод что числу магистральных насосов следует выбрать . Поэтому Напор первой НПС равен
, (64)
где – то же, что и в формуле (63).

Подставив значения в формулу (64), получаем

Напор на второй НПС
, (65)
где – то же, что и в формуле (63).

Подставив значения в формулу (65), получаем

Напор на третьей НПС
, (66)
где – то же, что и в формуле (63).

Подставив значения в формулу (66), получаем

Суммарный напор, развиваемый подпорными насосами и перекачивающими станциями, равен
, (67)
где – то же, что и в формуле (64);

– то же, что и в формуле (65);

– то же, что и в формуле (66);

– то же, что и в формуле (63).

Подставив значения в формулу (67), получаем
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данного курсового проекта был выполнен технологический расчет магистрального нефтепровода длиной 600 км, предназначенного для перекачки нефти от головной перекачивающей станции до конечного пункта. Было определено, что для восполнения энергии, затраченной потоком на преодоление сил трения, с целью дальнейшей перекачки необходимы 3 НПС. В результате была проведена расстановка нефтеперекачивающих станций по трассе (лист №1).


Были подобраны насосы марки МН-5000-210, исходя из необходимых параметров напора и подачи, которые подключаются последовательно, на первой НПС 3 шт., по 2 шт. на второй и третьей станциях соответственно. Также был подобран подпорный насос НПВ 5000-120 устанавливается перед основным насосом на каждой станции, обеспечивая подпор жидкости на вход основного насоса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Сокольников, А.Н Учебно-методические указания к курсовому проекти-рованию : науч.изд. / А.Н. Сокольников, О.Н. Петров, Н.Н. Малышева. - Красно-ярск : СФУ ИНиГ, 2014.- 41с.

2 Коршак А.А. Технологический расчет магистрального нефтепровода: учеб. / А.А. Коршак. – М.: изд-во АСВ, 2005. – 98 с.

3 СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. Общие положения. – Взамен СТО 4.2-07-2012 ; введ. 09.01.2014. - Красноярск, 2014. – 60 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


ПРИЛОЖЕНИЕ Б


ПРИЛОЖЕНИЕ В


ПРИЛОЖЕНИЕ Г