Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_Yanovsky.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2.12 Mб
Скачать

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

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

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]