
- •Введение
- •2 Определение вместимости резервуарного парка
- •3 Выбор резервуаров
- •4 Расчет железнодорожной эстакады
- •4.1 Расчет количества цистерн в маршруте максимальной грузоподъемности
- •4.2 Расчет длины ж/д эстакады
- •5 Расчет времени слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн
- •6 Расчет времени слива маршрута наибольшей грузоподъемности
- •7 Определение максимального расхода в коллекторе
- •8 Расчет количества наливных устройств для налива в автоцистерны
- •9 Расчет количества наливных устройств для налива в бочки
- •10 Расчет количества железнодорожных цистерн для вывоза нефтепродуктов
- •11 Расчет количества танкеров для вывоза нефтепродуктов
- •12 Гидравлический расчет технологического трубопровода и выбор насосного оборудования
- •12.1 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего ж/д эстакаду для светлых нефтепродуктов с резервуаром для хранения бензина Аи-98
- •12.2 Выбор насоса для светлых нефтепродуктов
- •12.3 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего резервуар для хранения керосина ко с причалом
- •12.4 Выбор насоса для дизтоплива
- •12.5 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения нефти
- •12.6 Выбор насоса для нефти
- •12.7 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего резервуар для хранения нефти с причалом
- •12.8 Выбор насоса для нефти
- •12.9 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего ж/д эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения мазута м-100
- •12.10 Выбор насоса для мазута м-100
- •12.11 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего резервуар для хранения мазута м-100 с причалом
- •Список литературы
12.2 Выбор насоса для светлых нефтепродуктов
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь на всасывающей и нагнетательной линиях, при соответствующих объемной подаче:
12.3 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего резервуар для хранения керосина ко с причалом
Судочасовая норма налива светлых нефтепродуктов: Q = 720м3/ч
Кинематическая
вязкость керосина:
Длина всасывающей линии: Lвс = 316 м
Наружный диаметр всасывающей трубопровода Dвс = 0,377 м
Толщина станки с трубопровода δ = 0,0045 м
Геодезическая отметка резервуара zр = 52,7 м
Геодезическая отметка станции налива zс = 53,2 м
Минимальная высота взлиза в резервуаре hвзл = 1,2 м
Эквивалентная шероховатость труб kэ = 0,05мм
Таблица 19 – Местные сопротивления на всасывающей линии
Тип местного сопротивления |
Количество |
ξнаг |
Поворот под 900 |
2 |
0,3 |
Задвижка |
4 |
0,15 |
Длина нагнетательной линии Lнаг = 1300 м
Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Dвс = 0,377 м
Толщина стенки трубопровода δ = 0,0045 м
Геодезическая отметка причала zпр = 28 м
Потери в стендере hст = 8,4 м
Таблица 20 - Местные сопротивления на нагнетательной линии
Тип местного сопротивления |
Количество |
ξнаг |
Задвижка |
17 |
0,15 |
Гидравлический расчет всасывающей линии
1. Внутренний диаметр трубопровода:
2. Скорость движения потока:
3. Число Рейнольдса для потока нефтепродукта в трубопроводе:
Так как Re < ReкрI, режим турбулентный, т.е. поток нефтепродукта находится в зоне гидравлически гладких труб, для которой коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле:
4. Потери напора по длине трубопровода:
5. Потери напора на местные сопротивления:
6. Потеря напора на преодоление сил тяжести:
7. Полная потеря напора на всасывающей линии:
Hвс = 3,02 + 0,22 – 0,7 = 2,54 м
Гидравлический расчет нагнетательной линии
1. Внутренний диаметр трубопровода:
2. Скорость движения потока:
3. Число Рейнольдса для потока нефтепродукта в трубопроводе:
Так как Re < ReкрI, режим турбулентный, т.е. поток нефтепродукта находится в зоне гидравлически гладких труб, для которой коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле:
4. Потери напора по длине трубопровода:
5. Потери напора на местные сопротивления:
6. Потеря напора на преодоление сил тяжести:
7. Полная потеря напора на нагнетательной линии:
Hнаг = hτ.наг + hм.наг + Δz +hст= 12,82 + 0,46 – 25,2 + 8,4= – 3,52 м
12.4 Выбор насоса для дизтоплива
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь на всасывающей и нагнетательной линиях, при соответствующих объемной подаче:
12.5 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения нефти
Гидравлический расчет будем вести при температуре 20°С.
Кинематическая
вязкость нефти:
Длина всасывающей линии: Lвс = 20 м
Наружный диаметр всасывающей трубопровода Dвс = 0,377 м
Толщина станки с трубопровода δ = 0,0045 м
Геодезическая отметка железнодорожной эстакады zэ = 54,3 м
Геодезическая отметка насосной станции zнс = 54 м
Эквивалентная шероховатость труб kэ = 0,05мм
Таблица 21 – Местные сопротивления на всасывающей линии
Тип местного сопротивления |
Количество |
ξнаг |
Фильтр |
1 |
2,2 |
Задвижка |
3 |
0,15 |
Длина нагнетательной линии Lнаг = 281 м
Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Dвс = 0,377 м
Толщина стенки трубопровода δ = 0,0045 м
Геодезическая отметка резервуара zрез = 53,6 м
Высота взлиза резервуара hвзл = 16,8 м
Таблица 22 - Местные сопротивления на всасывающей линии
Тип местного сопротивления |
Количество |
ξнаг |
Вход в резервуар |
1 |
1 |
Задвижка |
3 |
0,15 |
Поворот под 900 |
2 |
0,3 |
Гидравлический расчет всасывающей линии
1. Внутренний диаметр трубопровода:
2. Скорость движения потока:
3. Число Рейнольдса для потока нефтепродукта в трубопроводе:
Так как Re < ReкрI, режим турбулентный, т.е. поток нефтепродукта находится в зоне гидравлически гладких труб, для которой коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется:
4. Потери напора по длине трубопровода:
5. Потери напора на местные сопротивления:
6. Потеря напора на преодоление сил тяжести:
7. Полная потеря напора на всасывающей линии:
Hвс = 0,37 + 0,71 – 0,3 = 0,78 м
Гидравлический расчет нагнетательной линии
1. Внутренний диаметр трубопровода:
2. Скорость движения потока:
3. Число Рейнольдса для потока нефтепродукта в трубопроводе:
Так как Re < ReкрI, режим турбулентный, т.е. поток нефтепродукта находится в зоне гидравлически гладких труб, для которой коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется:
4. Потери напора по длине трубопровода:
5. Потери напора на местные сопротивления:
6. Потеря напора на преодоление сил тяжести:
7. Полная потеря напора на всасывающей линии:
Hвс = 5,22 + 0,55 +16,4 = 22,17 м