
- •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
2 Выбор оптимального диаметра магистрального газопровода
Оптимальным диаметром считается тот, при котором сумма капитальных затрат и эксплутационных расходов по линейной части (ЛЧ) газопровода и КС, отнесенных к единице объема транспортируемого газа на единицу длины газопровода, имеет наименьшую величину.
2.1 Определяется сумма удельных капитальных затрат и эксплутационных расходов по ЛЧ газопровода и КС, отнесенных к единице объема транспортируемого газа и единице длины газопровода (Суд1, Суд2 , Суд3 )
Суд = Cг/(q·365·kи) + Cк/(q·365·kи·l), тыс.руб./(млн.м3/км)
где Cг – приведенные затраты по ЛЧ газопровода, тыс. руб./км;
Cк – приведенные затраты по КС, тыс.руб.
Cг = 0,15·Кг + Эг, тыс. руб./км,
где Кг – капиталовложения по ЛЧ газопровода, тыс. руб./км ([2], стр.27 -29, табл.9; [58], стр. 169, табл.9.1.; [59], стр.130, табл. 10.4);
Эг – эксплуатационные расходы по ЛЧ газопровода, тыс.руб./ км ([2], стр.27-29, табл. 9; [58], стр. 169, табл. 9.1.; [59], стр. 131, табл. 10.6)
Cк = 0,15·Кк + Эк, тыс.руб.,
где Кк – капиталовложения на одну компрессорную станцию, тыс. руб. ([2], стр. 19-20, табл. 3; [58], стр. 170-173, табл. 9.2, 9.3; [59], стр. 130, табл. 10.5).
Эк – эксплутационные расходы на одну компрессорную станцию, тыс. руб ([2], стр. 19-20, табл. 3; [58], стр. 170-173, табл. 9.2, 9.3, [59], стр. 131, табл. 10.7)
2.2 Выбирается оптимальный диаметр магистрального газопровода
Оптимальным считается диаметр d2, если соблюдается условие
Суд3 > Суд2 < Суд 1
2.3 Определяется сумма эксплутационных затрат по ЛЧ газопровода и по компрессорным станциям
Э = Эг· L + Эк· n, тыс. руб.
2.4 Определяется себестоимость перекачки газа
С = Э·105 /(365·kи·q), коп/м3
3 Расчет температурного режима магистрального газопровода
При расчете и эксплуатации магистрального газопровода необходимо располагать данными о температурном режиме магистрального газопровода для определения пропускной способности, установления места возможного выпадения конденсата, воды и кристаллогидратов. Эти данные необходимы для принятия соответствующих мер по режиму работы магистрального газопровода и выполнению других эксплутационных условий. Температурный режим определяется путем непосредственных замеров, а также расчетным путем. Для практических расчетов достаточно располагать средними температурными данными, которые приближенно определяются по формуле В.Г. Шухова.
3.1 Определяется средняя температура газа
tср = tгр + [(tн - tгр)·(1- e-X)]/X, °С
где tгр – температура грунта на глубине залегания газопровода, °С;
tн – начальная температура газа, °С;
е – основание натурального логарифма , е = 2,72;
Х = 0,225·k·D·l /(q··cp),
где k – коэффициент теплопередачи от газа в грунт, Вт/(м2·град.).Рекомендуется
k = 1,74 Вт/(м2·град.);
D – наружный диаметр газопровода, мм;
l – длина участка газопровода (перегона), км;
q – суточная пропускная способность газопровода, млн. м3 / сут.;
– относительная плотность газа;
cp – удельная массовая теплоемкость газа, Дж/кг· град. Рекомендуется
cp = 2512 Дж/кг· град.
3.2. Определяется конечная температура газа (в конце расчетного участка)
tк = tгр + (tн - tгр)/ eX , °С