
- •Оренбургский государственный университет
- •Задание на выполнение курсового проекта по дисциплине «Технологические энергоносители предприятий»
- •Аннотация
- •Содержание
- •Определение нагрузок на компрессорную станцию
- •2 Гидравлический расчет системы и подбор компрессоров
- •2.1 Гидравлический расчет кольцевой сети
- •2.2 Гидравлический расчет вру
- •3 Определение диаметров всасывающих патрубков
- •3.1 Определение диаметров всасывающих патрубков для компрессоров, работающих на кольцевую сеть
- •3.2 Определение диаметров всасывающих патрубков для компрессоров, работающих на вру
- •4 Расход воды на охлаждение воздуха
- •4.1 Расход воды на охлаждение воздуха для силовых пневмоприемников, подключенных к кольцевой сети
- •4.2 Расход воды на охлаждение воздуха для вру, снабжающейся сжатым воздухом по радиальной линии
- •6.2 Механический расчет для вру
- •7. Расчет вспомогательного оборудования
- •Заключение
- •Список использованных источников
2 Гидравлический расчет системы и подбор компрессоров
Определим расчетный расход воздуха для кольцевой сети, Vрасп, м3/мин:
(6)
По полученному расходу воздуха и необходимому давлению у потребителя производим подбор компрессоров.
Для кольцевой сети принимаем центробежный компрессор ЦК-135/8, со следующими характеристиками:
V = 135 м3/мин;Рвс = 0,1 МПа; Рнагн =0,78 МПа; Nдв =1000 кВт
Для обеспечения всех потребителей кольцевой сети необходимым количеством воздуха предварительно устанавливаем три компрессорные установки, одна из которых резервная.
Для ВРУ принимаем центробежную турбокомпрессорную установку К – 250 – 61 – 5, со следующими характеристиками:
V = 255 м3/мин; Рвс = 0,0981 МПа; Рнагн =0,882 МПа; Nдв =1470 кВт
Для обеспечения ВРУ необходимым количеством воздуха предварительно устанавливаем пять турбокомпрессорных установок , одна из которых резервная.
2.1 Гидравлический расчет кольцевой сети
Произведем пересчет Vном на давление потребителя, считая воздух идеальным газом.
Определим Vном2 для кольцевой сети, м3/сек:
(7)
,
где: Р1 – давление на всасывании, Па;
Р2 – давление на нагнетании, Па;
Т1
– температура на всасывании, 0К;
Т2 – температура на нагнетании, 0К;
Определим коэффициент трения λ:
(8)
,
где: Vном2 – номинальный расход воздуха, рассчитанный на номинальное давление у потребителя, м3/сек;
k – абсолютная шероховатость труб;
ν – кинематическая вязкость воздуха при температуре нагнетания, м2/сек;
Скорость движения воздуха в нагнетательном трубопроводе не должна превышать 10 – 15 м/с. Исходя из этого примем скорость движения воздуха равной 12 м/с.
Определим площадь поперечного сечения трубопровода, F, м2:
(9)
,
где: Vном2 – номинальный расход воздуха, рассчитанный на номинальное давление у потребителя, м3/сек;
w – скорость движения воздуха в нагнетательном трубопроводе, м/сек;
Определим внутренний диаметр трубопровода, d, м:
(10)
В соответствии со стандартом принимаем: d = 0,259 м.
Определим уточненную скорость движения воздуха в нагнетательном трубопроводе, w, м/сек:
(11)
Определим эквивалентную длину i – го местного сопротивления, м:
(12)
(13)
Определим суммарную эквивалентную длину местных сопротивлений, lэкв, м:
(14)
Определим
потери напора на трение и местные
сопротивления, hтр,
м:
(15)
Определим потери давления на трение и местные сопротивления, ΔРтр, Па:
(16)
,
где: ρном – плотность воздуха, кг/м3;
(17)
,где: μ – молярная масса воздуха, кг/кмоль;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль·К);
Определим располагаемое давление на компрессорной станции, Ррасп, Па:
(18)
,
где: ΔРвс – потери давления на трение и сопротивление в трубопроводе компрессорной станции, Па;
ΔРтр – потери давления на трение и местные сопротивления в наиболее протяженной ветви трубопровода компрессорной станции, Па;
ΔРизб – избыточное или резервное давление, Па;
Рн – номинальное давление воздуха у потребителя, Па;
Осуществим проверку:
Па
Из данного сравнения следует, что компрессоры, предназначенные для обеспечения воздухом потребителей кольцевой сети, подобраны правильно.