
- •Расчет сепараторов на пропускную способность
- •6.1 Расчет вертикального гравитационного сепаратора
- •6.2. Расчет горизонтального гравитационного сепаратора по газу
- •Технологические расчеты трубопроводов
- •7.1. Простые трубопроводы
- •Исходные данные к заданию по теме «простые трубопроводы»
- •7.2 Сложные трубопроводы
- •Скорость нефти на четвертом участке
- •7.3 Неизотермическое течение жидкости
- •Исходные данные к заданию «неизотермические трубопроводы» задача 7.3.1.
- •Исходные данные к задаче 7.3.1
- •7.4 Газопроводы
- •Исходные данные к заданию по теме «газопроводы»
- •8. Отстойники
- •Исходные данные к заданию по теме «отстойники»
- •9. Оценка потерь нефти при хранении ее в резервуарах
- •Приложение к разделу 9
- •10. Осложнения при транспорте продукции скважин
- •Внутренняя коррозия трубопроводов
- •Классификация природных вод по Сулину
- •Приложение к разделу 10.1
- •Парафины задача 10.2.1
- •10.3 Гидраты
- •Приложение к разделу 10.3 Графические зависимости к расчету возможности образования гидратов
- •Приложение
- •1. Таблицы констант фазового равновесия углеводородов
- •Диоксид углерода
- •Изобутан
- •Изопентан
- •Перевод внесистемных единиц в единицы си
Приложение к разделу 10.1
ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ К РАСЧЕТУ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
Б
Рсунок 10.1 — График для вычисления содержания в воде агресивной углекислоты
a — rCa2+; b — rHCO3-; c — rCO2
Парафины задача 10.2.1
При перекачке нефти вязкости n с расходом Q по трубопроводу внутренним диаметром d и абсолютной эквивалентной шероховатости D постепенно на его стенках образовался слой парафина толщиной d.
Рассчитайте во сколько раз изменятся потери напора на трение?
Алгоритм решения задачи 10.2.1.
Для расчета потерь напора на трение используем формулу Дарси-Вейсбаха:
(10.9)
где hтр – потеря напора на преодоление трения по длине трубопровода круглого сечения при любом установившемся режиме течения; l - коэффициент гидравлического сопротивления, который зависит от числа Рейнольдса (Re) и относительной шероховатости стенки трубопровода; L - длина трубопровода, м; d - внутренний диаметр, м; w - средняя скорость, м/с; g - ускорение силы тяжести: 9,81 м/с2.
Чтобы ответить на вопрос задачи, нужно найти отношение потерь напора на трение в запарафиненном трубопроводе к потерям в трубопроводе без отложений:
(10.10)
Произведем расчет всех неизвестных величин:
1. Диаметр запарафиненного трубопровода:
(10.11)
2. Скорость потока жидкости в трубопроводе без отложений:
(10.12)
3. Скорость потока жидкости в запарафиненном трубопроводе:
(10.13)
4. Параметр Рейнольдса:
(10.14)
(10.15)
5. Определим режим течения
(10.16)
(10.17)
(10.18)
6. Если установлен ламинарный режим для обоих трубопроводов, то:
(10.19)
следовательно:
(10/20)
7. Если установлен турбулентный режим и зона Блазиуса для обоих трубопроводов, то:
(10.21)
8. Если установлены разные режимы в трубопроводах, то рассчитываем l для каждого трубопровода и вычисляем потери напора:
а) для зоны Блазиуса:
(10.22)
б) для зоны смешанного трения:
(10.23)
Рассчитываем h1 / h2.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАНИЮ ПО ТЕМЕ «ОТЛОЖЕНИЯ ПАРАФИНОВ»
Таблица 10.5
Исходные данные |
Варианты |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
n * 10 4, м2/с |
0,0520 |
0,0480 |
0,0360 |
1,0000 |
0,0765 |
0,1422 |
0,1376 |
0,0835 |
3,2500 |
16,4000 |
Q, дм3/с |
8,45 |
9,15 |
10,00 |
7,85 |
6,85 |
5,495 |
4,71 |
8,64 |
7,85 |
8,15 |
d, мм |
117 |
129 |
219 |
100 |
100 |
90 |
90 |
150 |
100 |
100 |
D, мм |
0,010 |
0,015 |
0,012 |
0,200 |
0,200 |
0,150 |
0,020 |
0,140 |
0,150 |
0,200 |
d, мм |
6 |
7 |
8 |
5 |
4 |
6 |
5 |
6 |
5,5 |
7 |