
- •Курсовая работа на тему: «Проектирование головной нефтеперекачивающей станции в районе города Грозный»
- •Введение
- •2. 2.Определим количество насосов, требуемых для онс.
- •Подрезка рабочих колес насосов
- •Пересчет характерисик насосов с воды на нефть
- •Подбор приводящих насосы двигателей
- •Проверка правильности выбора насосов по высоте всасывания
- •2.5 Проверка расчетного числа рабочих насосов по прочности корпуса насоса и прочности трубопровода
- •5. Разработка узла учета количества перекачиваемой жидкости
- •Расчет режима работы гнпс
- •Совместная характеристика нс и тп.
- •Список литературы:
Подбор приводящих насосы двигателей
Подбор двигателей для привода насосов проводится по мощности и частоте вращения вала насоса nH и двигателя nД на основе технических характеристик двигателей. Мощность определим по формуле:
где N ــ требуемая мощность двигателя, Вт;
кз – коэффициент запаса, равный 1,15 для электродвигателей мощностью менее 500 кВт и 1,10 – для электродвигателей с большей мощностью;
ρt - плотность при расчетной температуре t, кг/м3;
ηд – к.п.д. двигателя, ηд = 0,95;
H - действительный напор насоса соответствующий Qmax, м;
ηн - к.п.д. насоса соответствующий Qmax;
Qmax.сек - максимальная секундная подача станции, м3/сек;
g ــ ускорение свободного падения, м/с2.
Для подобранного двигателя nд должно равняться nн.
С учетом всего вышеперечисленного для привода основного насоса выбираем двигатель СТД-6300-2 с мощностью 6,3 МВт, частотой вращения 3000 об/мин.
Для подпорного насоса частота вращения вала равна 1500 об/мин, требуемая мощность равна:
Для привода подпорного насоса выбираем двигатель ВАОВ-1250-4У2 с мощностью 1,25 МВт, частотой вращения 1500 об /мин.
Так как мощность потребляемая электродвигателем, меньшего номинальной мощности, то электродвигатель сможет бесперебойно работать при данных условиях.
Проверка правильности выбора насосов по высоте всасывания
При проверке правильности выбора насосов по высоте всасывания используем расчетные данные при максимальной температуре из пункта 2.2.
Для основного насоса всасывающая способность определяется:
Где
-
допустимая высота всасывания насоса,
м;
-
атмосферное (барометрическое) давление
(примем
Ра=
0,1013МПа);
Найдем высоту всасывания основного насоса:
Основнй насос не обладает самовсасывающей способностью. Для него требуется подпор величиной 76,2м.
Для подпорного насоса:
.
Подпорный насос не обладает самовсасывающей способностью. Для него требуется подпор величиной 1,9 м.
Производим
проверку правильности выбора насосов
по допустимой высоте
всасывания. Для ГНПС проверка производится
только для подпорных насосов по следующим
условиям:
1) по развиваемому напору:
;
2) по всасывающей способности:
,
где Нп – напор подпорного насоса, Нп=120м;
Нsп – допустимая высота всасывания подпорного насоса, Нsп= -1,9 м;
hвп и hнп – потери напора на трение и на местные сопротивления во
всасывающем и нагнетательном трубопроводах подпорной НС; при отсутствии данных по протяженности и диаметрам трубопроводов, принимаются ориентировочно равными по 5 м [1];
Δzп – разность геодезических отметок конца нагнетательного трубопровода подпорной НС (входной патрубок первого основного насоса) и начала всасывающего (патрубок самого удаленного резервуара), Δzп= 6 м;
HS ــ допустимая высота всасывания основного насоса, HS= –32,1м;
Δzв – разность геодезических отметок всасывающего патрубка подпорного насоса и патрубка самого удаленного от подпорной НС резервуара, Δzв= -7,5 м (всвязи с тем, что подпорный насос первоначально заглублен на 1,5 м ниже отметки земли);
h0 – обычно соответствует минимальному уровню взлива жидкости в резервуаре откачки; для стальных наземных резервуаров h0=1,0 м [14].
Подпорный насос выдержал проверку.