- •1. Основные способы транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа на дальние расстояния
- •2.Выбор оптимального способа Транспорта нефти и нп.
- •3 Классификация нефтепроводов и Нпп
- •4. Состав сооружений магистрального нефтепровода.
- •5. Порядок проектирования магистрального трубопровода
- •6. Инженерные изыскания трасс магистральных трубопроводов и площадок перекачивающих станций.
- •7. Выбор оптимальной трассы трубопровода.
- •8. Отвод земли при строительстве магистрального трубопровода.
- •9. Основное оборудование нпс
- •10. Вспомогательное оборудование насосных станций
- •39. Вспомогательное оборудование кс.
- •11. Схемы нпс. Системы перекачки
- •12. Подготовка нефти к транспорту
- •13. Технологический расчет нефтепроводов
- •14. Потери на трение и местные сопротивления в магистр. Нп Потери напора от трения
- •15. Расчетная длина нп, течение н за перевальной точкой.
- •16. Расчет нефтепровода с лупингами и вставками.
- •17. Уравнение баланса напоров магистр. Нефтепровода.
- •18. Расчёт трубопроводов на прочность
- •19.Арматура магистрального нефтепровода
- •20. Совмещенная хар-ка насосных станций и нефтепровода.
- •21. Определение числа нпс.
- •22. Расстановка станций, лупингов и вставок по трассе нп
- •23. Увеличение производительности нефтепровода.
- •24. Определение оптимального диаметра нефтепровода.
- •25. Улучшение транспортабельных характеристик нефтей.
- •26. Состав и основные физические свойства природных газов.
- •27. Подготовка газа к транспорту
- •28. Классификация газопроводов
- •29. Состав сооружений мг
- •30 Арматура магистральных газопроводов
- •33 Подводные переходы трубопроводов
- •31. Способы прокладки магистральных газопроводов.
- •32. Переходов мтп через автомобильные и железные дороги.
- •34. Виды магистральных газопроводов. Производительность, Пропускная способность.
- •35. Гидравлический расчёт простого газопровода
- •36. Гидравлический расчет сложных мг.
- •37. Коэф. Гидравлич-го сопрот-я г/пр. Коэф. Эффективности.
- •38. Изменение давления по длине газопровода. Среднее давление.
- •39. Температурный режим газопровода
- •40. Увеличение пропускной способности газопровода
- •42. Типы гпа. Основные характеристики, размещение на кс.
- •43 Агрегатные системы гпа
- •44. Газовая обвязка цбн.
- •45. Технологические схемы кс с центробежными нагнетателями.
- •46. Расчет режима работы кс по приведенным характеристикам.
- •47. Располагаемая мощность гпа.
- •48 Определение расхода топливного газа для гту
- •49.Основное оборудование кс
- •50.Оборудование для очистки газа на кс
- •51. Способы охлаждения газа на кс
- •Вопросы к гос. Экзамену по дисциплине «проектирование газонефтепроводов»
34. Виды магистральных газопроводов. Производительность, Пропускная способность.
Производительностью Мг называется количество газа, поступающего в МГ за год. Q, млрд.ст.м3/год. (стандартные условия: t=20 0 С, плотность 1,034 кг/м3).
Пропускная способность МГ- количество газа, которое может быть передано в сутки при стационарном режиме, максимально возможным использованием ГПА и принятых расчетных параметров (Рраб., коэф. гидр. эффект.)
В зависимости от назначения и степени неравномерности транспорта газа Мг подразделяются: 1)базовые; 2)распределительные; 3)маневренные; 4)отводы. Базовыми называются МГ, предназначенные для транспортировки газа из районов его добычи в районы потребления. Распределительными МГ называются МГ для подачи газа из базовых МГ в отводы или отдельным потребителям. Маневренными называются МГ с повышенной неравномерностью или реверсивным характером транспорта газа.
В зависимости от назначения и степени неравномерности транспорта газа МГ подразделяются:
- базовые
- распределительные
- маневренные
- газоотводы.
Базовыми называются МГ предназначенные для транспорта газа из района его добычи в районы потребления или передачи в др. газопроводы.
Распределительными называются газопроводы для подачи газа из базовых газопроводов в отводы или отдельным крупным потребителям.
Маневренными называются МГ с повышенной маневренностью или реверсивным характером транспорта газа (газопроводы (г/п) перемычки, пиковые газопроводы, подводящие г/п станций подземного хранения газа) .
Отводами называются г/п предназначенные для подачи газа от распределительных или базовых г/п к городам, населенном пунктам и отдельным крупным потребителями и работающие в режиме часовой неравномерности, вызванные неравномерностью отбора газа.
Пропускная способность базовых МГ определяется по формуле:q=(103*Q)/(365*Кн)
; где: Q- заданная производительность МГ в млрд.ст.м3/год; 365 – количество дней в году; Кн- коэффициент использования пропускной способности.
Кн=Кро*Кэт*Кнд; где Кро- К расчетной обеспеченности газоснабжения потребителей, отражающий необходимость увеличения q МГ; Кэт- К экстремальных температур, учитывающий необходимость компенсации снижения q МГ, связанного с влиянием экстремально высоких температур; Кнд- К надежности МГ, учитывающий необходимость компенсации снижению q МГ при отказах линейных участков и оборудования КС
В зависимости от назначения, территориального расположения и длины трубопроводы делят на внутренние (внутри КС, внутризаводские, внутрицеховые, внутрипромысловые), местные (между КС и ГРС, и т. д.), магистральные.
35. Гидравлический расчёт простого газопровода
При движении газа в газопроводах происходит значительное падение давления по длине в результате преодоления гидравлических сопротивлений. В этих условиях плотность газа соответственно уменьшается. Это ведет к изменению по длине газопровода линейной скорости газа.
Рассмотрим установившееся изотермическое движение газа по трубопроводу. Запишем дифференциальное уравнение баланса удельной энергии
Анализ
этого уравнения показывает, что для
магистральных газопроводов можно
пренебречь силами инерции и разностью
геодезических высот . Тогда
(10.4)
Чтобы решить это уравнение, надо использовать: уравнение состояния для реального газа
уравнение
Дарси-Вейсбаха для потерь на трение:
уравнение
неразрывности:
Получим:
(10.8)
где λ — коэффициент гидравлического сопротивления. В общем случае это величина переменная, так как X зависит от числа Рейнольдса Rе и шероховатости стенок трубы, а коэффициент динамической вязкости зависит от давления. Однако для магистральных газопроводов изменением λ можно пренебречь. Проинтегрируем уравнение (10.8)
где рн и рк — давления в начале и конце газопровода; L — длина газопровода, на которой давление снижается от рн до рк ;
Полученное уравнение решаем относительно массового расхода
Из уравнений состояния газа и воздуха имеем
Объемный
расход газа, приведенный к стандартным
условиям,
где ρв — плотность воздуха при стандартных условиях. Подставив в это уравнение значения , получим
,где
При ρв
=
1,205 кг/м3
и Rв
= 287,04
Ко
=
3,85∙10-2.
