
- •Физические свойства жидкостей, транспортируемых по трубопроводам.
- •Способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа.
- •Развитие нефтепроводного транспорта в России.
- •Классификация и состав сооружений магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.
- •Насосы для перекачки нефти.
- •Регулирование работы насосных агрегатов.
- •Линейная часть магистрального трубопровода.
- •Подготовка нефти к транспорту.
- •Проектирование магистральных нефтепроводов.
- •Температура застывания.
- •Уравнение баланса напоров для участка нефтепровода.
- •Нефтепровод с промежуточными нефтеперекачивающими станциями.
- •Самотёчные участки нефтепроводов.
- •Нефтепроводы со вставками и лупингами.
- •Определение числа нефтеперекачивающих станций.
- •Расстановка нефтеперекачивающих станций.
- •Перекачка высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов.
- •Последовательная перекачка нефтей и нефтепродуктов.
- •Смесеобразование при последовательной перекачке.
- •Длина и объём области смеси.
- •Особенности гидравлического расчёта трубопровода при последовательной перекачке.
- •Классификация и состав сооружений магистральных газопроводов.
- •Подготовка газа к транспорту.
- •Компрессорные станции.
- •Физические свойства газов.
- •Уравнение состояния газа.
- •Основные формулы гидравлического расчёта магистрального газопровода.
- •Коэффициент гидравлического сопротивления для магистрального газопровода.
Created by
Физические свойства жидкостей, транспортируемых по трубопроводам.
Основные физические свойства нефтей и нефтепродуктов характеризуются следующими параметрами:
Плотность
,
, в системе СИ
.
Динамическая вязкость
,
, в системе СИ
.
Кинематическая вязкость
,
, в системе СИ
.
Давление насыщенных паров
,
, в системе СИ
.
Температура застывания
,
.
Удельная теплоёмкость
, в системе СИ
.
Коэффициент теплопроводности
- определяет перенос энергии более нагретых участков жидкости к менее нагретым, в системе СИ
.
Физические свойства нефтей и нефтепродуктов зависят от их состава, то есть от соотношения между парафиновыми, нафтеновыми и ароматическими углеводородами и другими углеводородами, водящими в состав нефти и нефтепродуктов.
Параметр |
Нефть |
Бензин |
Дизельное топливо |
Керосин |
Плотность,
|
|
|
|
|
Кинематическая вязкость при
|
|
|
|
|
Температура застывания, |
|
|||
Удельная теплоёмкость, . |
|
|||
Коэффициент теплопроводности, . |
|
|||
Модуль упругости жидкости,
|
|
|
|
|
Плотность нефтей и нефтепродуктов
зависит от температуры:
,
где
- температура в градусах Цельсия,
- плотность при двадцати градусах
Цельсия,
- коэффициент объёмного расширения,
который обычно берётся из справочников.
Плотность нефтей и нефтепродуктов
зависит от давления в трубопроводе:
,
где
- модуль упругости жидкости.
При одновременном отклонении температуры
и давления от номинальных значений
можно пользоваться следующей объединённой
формулой:
.
Зависимость кинематической вязкости
от температуры выражается формулой
Рейнольдса-Филонова:
,
где
- известное значение вязкости при
температуре
,
(каппа) – параметр термовязкограммы.
При изменении температуры и давления
кроме плотности и вязкости жидкости
меняются также геометрические параметры
трубопровода. Для учёта объёмного
расширения трубопровода при изменении
температуры используется следующая
формула:
,
где
- объём при температуре
,
- коэффициент объёмного расширения
металла трубы (для стали
).
Вследствие разницы внутреннего и
внешнего давлений в трубопроводе объём
внутренней полости меняется, приращение
площади поперечного сечения при этом
может быть определено по следующей
формуле:
,
где
- внутренний диаметр трубопровода при
начальном давлении
,
- модуль Юнга материала трубы (для стали
),
- толщина стенки трубы.
Некоторые нефти и нефтепродукты при определённых условиях могут проявлять свойства неньютоновских жидкостей. Существует два основных типа неньютоновских жидкостей:
Степенная жидкость Освальда:
, где - консистентность жидкости,
- показатель степени. Параметры
и зависят от температуры. При повышении температуры показатель степени стремиться к единице, а консистентность температуры становиться равной динамической вязкости и жидкость становится ньютоновской.
Бингамовский пластик:
, где
- предельное напряжение сдвига. При повышении температуры предельное напряжение сдвига стремиться к нулю и бингамовский пластик становиться ньютоновской жидкостью.