- •Практические занятия практические занятия
- •Практическое занятие № 1. Тема № 1. Гидравлический расчёт трубопроводов, транспортирующих однофазную ньютоновскую жидкость
- •Практическое занятие № 5. Тема № 2. Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих однофазную неньютоновскую жидкость
- •1.Пузырьковый режим; 2. Расслоенный; 3. Волновой; 4. Пробковый
- •5. Пленочно-диспергированный; 6. Кольцевой; 7. Эмульсионный
- •Вопрос 2. Смеси жидкости с твёрдыми частицами
- •Вопрос 3. Смеси газов с твёрдыми частицами
- •Вопрос 4. Смеси двух взаимно нерастворимых жидкостей
- •Вопрос 5. Трёхфазные смеси (две взаимно нерастворимые жидкости и газ):
- •Кожух; 2. Трубки; 3. Трубная решетка; 4. Крышки; 5. Штуцеры.
- •Корпус; 2. Трубки; 3.Трубные решетки; 4. Штуцеры.
- •Практическое занятие № 21.
- •I и II. Пары; III. Конденсат; IV и V. Хладоагент
- •Практическое занятие № 22.
- •Корпус; 2. Распределительные полки; 3. Барометрическая труба; 4. Колодец
- •Аппарат, требующий нагрева; 2. Трубчатая печь.
- •Амортизационные затраты; 2. Эксплуатационные затраты; 3. Общие затраты.
- •Практическое занятие № 26
- •I этап: ав с; II этап: dc e . - поправочный температурный коэффициент.
- •Коридорное расположение труб;
- •Шажматное расположение труб .
- •Абсорбер; 2. Холодильник/подогреватель; 3, 4. Теплообменники; 5. Десорбер; 6,7, 8. Холодильники; 9. Сепаратор; 10. Подогреватель;
- •Практическое занятие № 30
- •Практическое занятие № 31
- •Плита, 2. Утка
- •3.2.2.1. Тарелки перекрёстного типа
- •1. Отверстия; 2. Перелив
- •Нижнее (нерабочее) положение клапана; 2. Рабочее положение клапана; 3. Предельное положение клапана;
- •4. Простой клапан (1. Клапан; 2.Ограничитель); 5. Клапан с балластом (1. Клапан; 2.Ограничитель; 3. Балласт)
- •Практическое занятие № 32
- •1. Центральная труба; 2. Форсунки.
- •I. Перегородка; 2. Гидравлический затвор; 3. Порог перелива
- •1. Многодисковый разбрызгиватель: 2. Отражательные кольца; 3. Патрубок для входа газа.
- •1. Кожух; 2. Тарелка; 3. Перегородка; 4. Конус; 5. Вал
- •5. Вал; б. Конус - питатель; 7. Концентрические кольца; 8. Желоб; 9. Периферийный желоб;10. Перетоки.
- •1. Валки. 2,3. Перегородки.
- •1. Вал; 2. Диски; 3, Перегородив.
- •1. Вал. 2. Ротор; 3. Кольца ротора; 4. Кольца статора,
- •Варианты задач по материалам практических занятий:
- •(Выбор варианта осуществляется по порядковому номеру студента
- •В ведомости группы)
- •Задача № 1
- •Задача № 2
- •Задача № 3
- •Задача № 4
- •Задача № 5
- •Задача № 6
- •Задача № 7
- •Задача № 8
- •Задача № 9
- •Задача № 10
- •Задача № 11
- •Задача № 12
- •Задача № 13
- •Задача № 14
- •Задача № 15
- •Задача № 16
- •Задача № 17
- •Задача № 18
- •Задача № 19
- •Задача № 20
- •Задача № 21
- •Задача № 22
- •Задача № 23
- •Задача № 24
- •Задача № 25
- •Задача № 26
- •Задача № 27
- •Задача № 28
- •Задача № 29
- •Задача № 30
Задача № 11
На нефтяную базу (н/б) по проектируемому магистральному трубопроводу из углеродистой стали, профиль трассы которого изображен на рис.1, планируется транспортировать 500 тыс. т/год товарной нефти плотностью 880 кг/м3 и кинематической вязкостью 100 мм2/с.
О
пределить
необходимое число промежуточных насосных
станций и их местонахождение на трассе,
если максимальное давление, развиваемое
имеющимися насосами, не превышает 50
атм.
Рис.1.
Задача № 12
По сборному коллектору от ДНС до УКПН длиной 12 км и внутренним диаметром 300 мм, выполненном из новых стальных труб, транспортируется вязкопластичная нефть в количестве 100 тыс т/год. Плотность нефти — 920 кг/м3, начальное напряжение сдвига — 10 Н/м2, пластичная вязкость — 0,7 П.
Определить перепад давления в трубопроводе, если сборный коллектор проложен горизонтально и местных сопротивлений не имеет; минимальный перепад давления, при котором нефть приходит в движение — 25 атм.
Задача № 13
Газ первой ступени сепарации, осуществляемой при температуре 300С и 20 атм., в количестве 10 тыс.м3/сутки (н.у.) по газовой линии длиной 12 км., выполненной из новых стальных труб с внутренним диаметром 300 мм., поступает на дожимную компрессорную станцию (КС).
Определить давление на входе КС, если плотность газа при н.у. 0,8 кг/м3, а его динамическая вязкость равна 810-6 Пас (н.у.). Неизотермичностью движения газа пренебречь.
Задача № 14
Продукция фонтанной скважины при давлении на устье 40 атм. в количестве 85 т.т./год по выкидной линии с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 3 км. подаётся на ГЗУ «Спутник А». Истинное массовое газосодержание на устье скважины составляет 25 % при плотности газа и нефти в этих же условиях 0,9 и 850 кг/м3 соответственно.
Определить с помощью модели гомогенного течения давление на приёме ГЗУ, если выкидная линия горизонтальна и местных сопротивлений не имеет; причём, газ вязкостью 710-6 Пас (в условиях устья скважины) распределён в нефти вязкостью 12 мПас (в условиях устья скважины). Изменением относительного количества фаз и их скоростей по длине выкидной линии пренебречь.
Задача № 15
Продукция фонтанной скважины в количестве 100 т.м3/год по горизонтальной выкидной линии длиной 2 км и внутренним диаметром 100 мм транспортируется к ГЗУ «Спутник В». Среднее расходное объёмное газосодержание не превышает 40 %. Средняя плотность нефти и газовой фазы в условиях выкидной линии 760 и 0,86 кг/м3 соответственно.
Определить с помощью модели раздельного течения с учётом фазовых превращений потерю давления в выкидной линии, если градиентом массового газосодержания по длине трубопровода можно принебречь, скорость звука в газе считать постоянной и равной 300 м/с, а течение смеси считать изоэнтропическим. Силой трения газовой фазы о стенку трубопровода можно принебречь, а силу трения жидкой фазы о стенку трубопровода считать равной силе действия одной фазы на другую.
Задача № 16
Продукция фонтанной скважины в количестве 100 т.м3/год по горизонтальной выкидной линии длиной 2 км и внутренним диаметром 100 мм транспортируется к ГЗУ «Спутник В». Среднее расходное объёмное газосодержание не превышает 40 %. Средняя плотность нефти и газовой фазы в условиях выкидной линии 760 и 0,86 кг/м3 соответственно. Изменение объёмного расходного газосодержания продукции за время её прохождения по трубопроводу не превышает 10 %, а изменением объёма жидкой фазы можно принебречь.
Определить перепад давления в выкидной линии с помощью модели структурного течения, если режим течения пузырьковый, а коэффициент сопротивления не превышает 0,05.
