- •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 № 22
Продукция фонтанной скважины в количестве 100 т. м3/год по горизонтальной выкидной линии (е = 0,1 мм) длиной 50 м и внутренним диаметром 100 мм транспортируется к ГЗУ «Спутник - А». Вязкость газовой среды в условиях выкидной линии 8,110-6 Пас, нефти 810-4 Пас. Плотность нефти и газа в тех же условиях 800 и 1,2 кг/м3 соответственно.
Определить с помощью технических моделей течения перепад давления в выкидной линии, если плотность газонефтяной смеси порядка 0,7 т/м3, расходное объёмное газосодержание 10 %, параметр В равен 15, коэффициент n равен 0,01, а гипотетические потери давления при движении по трубопроводу только жидкой фазы с массовой скоростью равной массовой скорости реального двухфазного потока примерно равны 0,2 атм. Критерий Вебера считать равным 2.
Задача № 23
На УКПСВ предварительное отделение механических примесей осуществляется в вертикальном трубчатом отстойнике.
Определить, будет ли слой оседающих частиц псевдоожиженным, а также величину градиента давления и объёмного содержания жидкости в осадке, если температура воды 200С, площадь сечения одной трубки 6,45 см2, а объёмный расход воды через одну трубку 1,84 дм3/с. Средний диаметр оседающих частиц 0,0254 см, а их плотность 8,92 г/см3. Вязкость воды (динамическая) при 200С равна 10-2 г/смс, а её плотность 1 г/см3.
Задача № 24
На ЦПС по сборному коллектору с внутренним диаметром 400 мм и длиной 10 км, проложенному горизонтально и не имеющему местных сопротивлений, в сутки поступает 10000 м3 (н.у.) газа, приносящего с собой 10 м3 песка со средним диаметром частиц 300 мкм и плотностью 4 г/см3.
Считая движение равномерным определить формальный градиент скорости частиц по длине коллектора, если вязкость газа 810-6 Пас. Изменением скорости газа по длине коллектора пренебречь.
Задача № 25
По горизонтальному трубопроводу длиной 10 км с внутренним диаметром 100 мм перекачивается 100 т м3/год водонефтяной эмульсии типа В/Н.
Определить потери давления на трение, если динамическая вязкость нефти 20 мПас, относительная входная вязкость системы примеров равна 2, а значение функции W (k, b) = 2,515. Течение эмульсии считать послойным.
Задача № 26
По горизонтальному трубопроводу длиной 10 км с внутренним диаметром 100 мм перекачивается 100 т м3/год водонефтяной эмульсии типа В/Н.
Определить потери давления на трение, если динамическая вязкость нефти 20 мПас, относительная входная вязкость системы примеров равна 2, а значение функции Z (k, q) = 1,341. Считать, что течение эмульсии происходит с миграцией капель дисперсной фазы к оси трубопровода.
Задача № 27
По горизонтальному трубопроводу длиной 10 км с внутренним диаметром 100 мм перекачивается 100 т м3/год водонефтяной эмульсии типа В/Н.
Определить
с помощью обобщённой методики потери
давления на трение, если плотность нефти
850 кг/м3, воды 1100 кг/м3.
Относительная входная вязкость системы
примерно равна 2, а входное значение
принять равным 10 %. Вязкость нефти 20
мПас, а течение
эмульсии считать одномерным.
