
- •Содержание
- •Раздел 1 расчет линейной части магистральных нефтегазопроводов
- •Раздел 2 расчет резервуарных парков
- •Раздел 3 расчет приемных и раздаточных устройств
- •Раздел 4 расчет технологических трубопроводов
- •Раздел 5 расчет баз сжиженного газа (бсг)
- •Раздел 6 расчет хранилищ природного газа
- •Раздел 7 расчет оборудования газораспределительных станций (грс)
- •Раздел 8 расчет очистных сооружений
- •Раздел 1 расчет линейной части
- •2 Построение гидравлической характеристики магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)
- •Расчет числа перекачивающих станций (пс)
- •2 Гидравлический расчет магистрального нефтепровода ( нефтепродуктопровода) после увеличения пропускной способности
- •Расчет физико-химических параметров газа
- •1 Расчет физико - химических параметров газа
- •2 Определение коэффициента сжимаемости газа
- •Технологический расчет магистрального газопровода
- •1 Гидравлический расчет магистрального газопровода
- •2 Выбор оптимального диаметра магистрального газопровода
- •3 Расчет температурного режима магистрального газопровода
- •Построение графика изменения давления в магистральном газопроводе
- •Гидравлический расчет участка магистрального газопровода
- •2 Построение графика изменения давления в магистральном газопроводе
- •Увеличение пропускной способности магистрального газопровода
- •Механический расчет магистральных трубопроводов
- •1 Определение толщины стенки труб
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •3 Вариант
- •2 Определение напряжений в трубопроводе
- •3 Проверка прочности трубопровода при эксплуатации
- •Расчет патрона
- •1 Расчет длины патрона
- •1.1 Расчет длины патрона под железной дорогой.
- •1.2 Расчет длины патрона под автомобильной дорогой
- •1.3 Расчет длины патрона для всех видов дорог
- •2 Определение (выбор) диаметра патрона
- •3 Расчет толщины стенки патрона
- •Раздел 2 расчет резервуарных парков перекачивающих станций (пс) и нефтебаз расчет резервуарного парка
- •1 Расчет вместимости резервуарного парка
- •1.1 Расчет вместимости резервуарного парка перекачивающей станции
- •1.2 Расчет вместимости резервуарного парка нефтебазы
- •2 Обоснование выбора резервуаров
- •3 Определение коэффициента оборачиваемости резервуаров
- •4 Расчет обвалования резервуаров
- •4.1 Расчет обвалования двух резервуаров
- •4.2 Расчет обвалования одного резервуара
- •5 Определение габаритов резервуарного парка
- •Расчет фундамента под вертикальный стальной резервуар (рвс)
- •Расчет оптимальных размеров вертикального стального резервуара (рвс)
- •Расчет вертикального стального резервуара (рвс) на устойчивость от вакуума
- •Механический расчет вертикального стального резервуара
- •Раздел 3 Расчет приемных и раздаточных устройств для нефти и нефтепродуктов технологический расчет железнодорожной эстакады
- •Расчет количества причалов
- •Расчет числа раздаточных устройств
- •Расчет тарных хранилищ
- •Раздел 4 расчет технологических трубопроводов
- •Перекачивающих станций (пс) и нефтебаз
- •Гидравлический расчет технологических трубопроводов
- •Перекачивающих станций (пс) и нефтебаз
- •1 Расчет всасывающего трубопровода
- •1.1 Гидравлический расчет всасывающего трубопровода
- •1.2 Проверка надежности всасывания
- •2 Расчет нагнетательного трубопровода
- •2.1 Гидравлический расчет нагнетательного трубопровода
- •Подбор насосного оборудования
- •Расчет компенсаторов технологических трубопроводов перекачивающих станций (пс) и нефтебаз
- •4÷ 6 Диаметрам трубы; б, в – лирообразные соответственно гладкий и складчатый
- •Расчет опор технологических трубопроводов перекачивающих станций (пс) и нефтебаз
- •1 Расчет подвижных опор
- •2 Расчет неподвижных опор
- •2.1 Расчет концевой опоры
- •2.2 Расчет опоры на перегибе трубопровода
- •2.3 Расчет промежуточной опоры
- •Раздел 5 расчет баз сжиженного газа (бсг) расчет физико - химических параметров сжиженного углеводородного газа (суг)
- •1 Расчет физико – химических параметров сжиженного углеводородного газа (суг)
- •2 Расчет состава паровой фазы
- •Расчет резервуарного парка базы сжиженного газа (бсг)
- •1 Расчет вместимости резервуарного парка базы сжиженного газа (бсг)
- •1.1 Расчет вместимости резервуарного парка для суг для хранилищ группы а,
- •1.2 Расчет вместимости резервуарного парка для суг для хранилищ группы б
- •2 Обоснование выбора резервуаров
- •Продолжение таблицы 65 – Техническая характеристика сферических резервуаров для хранения пропана и бутана ([27], стр. 129, табл. 42)
- •Т аблица 69 – Техническая характеристика сферических резервуаров
- •3 Расчет обвалования резервуарного парка бсг
- •Вместимости резервуаров в группе ([27], стр. 127)
- •Расчет предохарнительного клапана резервуара для сжиженных углеводородных газов (суг)
- •Расчет приемо – раздаточных устройств баз сжиженного газа (бсг)
- •1 Расчет железнодорожной эстакады
- •Расчет баллононаполнительного цеха (отделения)
- •Ручное наполнение баллонов
- •Автоматическое наполнение баллонов
- •3 Расчет сливного отделения
- •Раздел 6 расчет хранилищ природного газа расчет аккумулирующей способности магистрального газопровода
- •Расчет подземного хранилища природного газа (пхг)
- •Расчет вместимости пхг
- •2 Расчет производительности пхг
- •3 Расчет числа компрессоров для закачки газа в пхг
- •Раздел 7 расчет оборудования газораспределительных станций (грс)
- •Расчет регулирующего клапана грс
- •Расчет предохранительного клапана грс
- •Расчет нефтеловушки
- •Расчет площадок для подсушивания осадка
- •Расчет шламонакопителей
- •Литература
- •1 Основная литература
- •2 Дополнительная литература
- •3 Научно-популярная литература
- •4 Специальная литература
3 Расчет сливного отделения
Сливное отделение обычно располагают рядом с наполнительным отделением. Этим сокращаются затраты времени на перемещение баллонов. В сливном отделении осуществляют:
– слив тяжелых неиспарившихся остатков из баллонов, полученных от потребителей и подлежащих наполнению СУГ;
– слив остатков из неисправных баллонов (повреждение корпуса, башмака или вентиля, нарушена герметичность);
– слив СУГ из баллонов без остаточного давления;
– слив СУГ из баллонов с просроченным сроком освидетельствования;
– слив СУГ из переполненных баллонов;
– слив СУГ из баллонов при массе тяжелых неиспарившихся остатков, составляющей более 2% массы наполняемого газа.
Из баллонов тяжелые неиспарившиеся остатки и СУГ необходимо сливать только в специально оборудованные герметичные подземные емкости, рассчитанные на pраб = 1 МПа. На БСГ или ГНС устанавливают, как правило, два сливных резервуара: один для слива тяжелых неиспарившихся остатков, другой – для слива СУГ из неисправных баллонов. Слитый сжиженный газ из емкости может быть возвращен в резервуары парка хранения СУГ, а неиспарившиеся остатки погружены в автоцистерну и отправлены соответствующим потребителям или использованы на БСГ для отопления.
Сливное отделение должно обеспечивать слив 10÷15% наполняемых баллонов в сутки.
Определяется число постов слива неиспарившихся остатков
mсл = (α · Gсут · τсл)/( Тсл · gб),
где α – доля сливаемых баллонов, доли ед. Рекомендуется α = 10÷15% от наполняемых баллонов;
Gсут – количество газа заливаемое в баллоны, кг/сут;
τсл – продолжительность слива одного баллона, мин. Рекомендуется τсл = 10-15 мин.([27], стр. 136);
Тсл – продолжительность работы сливного отделения, мин/сут;
gб – масса СУГ в баллоне, кг ([27], стр. 134, табл. 45 или табл.71 данного пособия).
Раздел 6 расчет хранилищ природного газа расчет аккумулирующей способности магистрального газопровода
Для устранения суточной неравномерности потребления газа используют объем последнего (конечного) участка магистрального газопровода.
Работа конечного участка магистрального газопровода от компрессорной станции (КС) до газораспределительной станции (ГРС) характеризуется нестационарным режимом (постоянно изменяется отбор газа). В ночное время потребление газа меньше подачи, и газ накапливается в газопроводе. Накапливание газа вызывает повышение давления в газопроводе, и количество газа, которое может аккумулировать последний участок газопровода, зависит от максимально возможного давления в нем. При достижении максимально допустимого давления в газопроводе дальнейшее накопление газа прекращается, т.е. аккумулирующая способность газопровода исчерпывается. Если отбор газа не станет больше или равным его поступлению, необходимо уменьшить подачу КС. В дневное время потребление газа превышает подачу. Газ, аккумулированный в последнем участке газопровода, поступает в город, и давление его падает.
Как видно из рис. 1, в моменты соответствующие точкам А и В графике суточного газопотребления, отбор газа из газопровода, т.е. расход газа в конце газопровода, равен среднему расходу газа, в начале последнего участка. Следовательно в эти моменты поток в последнем участке газопровода стационарный.
Рис. 33 Схема суточного колебания расхода газа
Точка А соответствует концу периода интенсивного отбора газа из газопровода, когда давление в последнем участке находится на самом низком уровне (кривая А на рис. 34). Положение этой кривой определяется значением рк2, которое должно быть не ниже минимально допустимого на входе в ГРС давления. Принимая рк2 равным этому минимально допустимому давлению, можно определить значение рн2 , а затем среднее давление рср min в момент А и количество газа в последнем участке газопровода в этот момент. Точка В соответствует концу периода пониженного отбора газа из газопровода, когда давление в последнем участке газопровода находится на самом высоком уровне (кривая В на рис.34). Давление рн1 на этой кривой не должно превышать максимально допустимого из условий прочности газопровода и оборудования КС. Принимая рн1 равным этому максимально допустимому давлению, определяют значение рк1 , рср max и количество газа, содержащиеся в последнем участке газопровода в момент В. Разность количеств газа в последнем участке в моменты В и А равна аккумулирующей способности этого участка.
Рис. 34 График к определению аккумулирующей способности газопровода
1 Определяется давление в конце последнего участка магистрального газопровода в момент окончания накопления газа (момент В)
Д
ля
квадратичного закона сопротивления
рк1 =
рн12 - (·Tср·z·q2·lп)
/ [(А·d
2,6)2],
МПа
Для переходного закона сопротивления рк1 = рн12 - (··Tср·z·q2·lп) / [( А'·d 2,5)2 ], МПа
где рн1 – давление в начале последнего участка магистрального газопровода в момент максимального содержания газа в газопроводе, МПа. Это давление не должно превышать максимально допустимого из условий прочности газопровода;
λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
Δ – относительная плотность газа по воздуху;
Tср – средняя температура газа, К;
z – средний коэффициент сжимаемости газа;
q – пропускная способность магистрального газопровода, млн. м³/ сут;
lп – длина последнего участка магистрального газопровода, км
d – внутренний диаметр газопровода, мм
где А = 16,7·10-6··· Е; А' = 3,32·10-6···Е,
где – коэффициент, учитывающий отклонение закона сопротивления газа от квадратичного ([5], стр. 277, рис. 13.2; [58], стр. 145; [59], стр. 117;
– коэффициент, учитывающий наличие в газопроводе подкладных колец ([5], стр. 277, [58], стр. 145; [59], стр. 117);
Е – коэффициент эффективности работы газопровода, учитывающий состояние внутренних стенок газопровода, влияющее на гидравлическое сопротивление, - засоренность газопровода, увеличенное число местных сопротивлений ([5], стр. 277; [58], стр. 145-146; [59], стр. 117).
2 Определяется давление в начале последнего участка магистрального газопровода в момент начала накопления газа (момент А)
Д ля квадратичного закона сопротивления рн2 = рк22 + (·Tср·z·q2·lп) / [(А·d 2,6)2], МПа
Для переходного закона сопротивления рн2 = рк22 + (··Tср·z·q2·lп) / [( А'·d 2,5)2 ], МПа,
где рк2 – давление в конце последнего участка магистрального газопровода в момент минимального содержания газа в газопроводе, МПа. Это давление не должно быть ниже минимально допустимого на входе в ГРС.
3 Определяются средние давления газа в магистральном газопроводе, относящиеся к режимам с максимальными давлениями (момент В) и с минимальными давлениями (момент А)
pср max = (2/3)·[ рн1 + рк12/(рн1 + рк1)], МПа
pср min = (2/3)·[ рн2 + рк22/(рн2 + рк2)], МПа
4 Определяется аккумулирующая способность последнего участка магистрального газопровода
Qак = (π·d2/4)·lп·[Т0 /( p0· Т · z)]·(рср max - рср min ), м3,
где d – внутренний диаметр газопровода, м;
lп– длина последнего участка газопровода, м;
рср max – среднее давление газа в газопроводе в момент В, то есть в конце периода пониженного отбора газа из газопровода, Па;
рср min – среднее давление газа в газопроводе в момент А, то есть в конце периода интенсивного отбора газа из газопровода, Па;
Т0 – нормальная температура, К; Т0 = 273 К;
p0 – нормальное давление, Па, p0 = 101325 Па.