- •2. Системы перекачки
- •3.Выбор оптимальной трассы трубопровода.
- •4. Рабочая документация
- •5. Типы и характеристики центробежных нагнетателей
- •7. Оборудование нефтеперекачивающих станций условно разделяется на основное и вспомогательное.
- •11. Трубопроводы с лупингами и вставками
- •12. Расчетная длина нефтепровода.
- •13. Уравнение баланса напоров мн. Определение кол-ва нпс.
- •14. Расстановка станций по трассе мн.
- •16. Регулирование режимов работы нефтепровода
- •17. Выбор рациональных режимов эксплуатации магистрального нефтепровода.
- •18. Особенности технологии последовательной перекачки
- •20. Способы перекачки высоковязких и высокозастывающих
- •21. Изменение температуры по длине «горячих» трубопроводов.
- •22. Гидратообразование в газопроводах и борьба с ним
- •23. Состав сооружений и классификация мг.
- •24. Изменение давления по длине газопровода
- •25. Расход газа в газопроводе
- •26. Эффективность перемычек при эксплуатации газопроводов
- •30. Аккумулирующая способность участка газопровода.
- •29.Определение расхода и эквивалентного диаметра при парал. Случае соединения участков
- •28.Определение расхода и эквивалентного диаметра при послед. Случае соединения участков
- •27.Основные этапы технологического расчета магистрального газопровода
- •8.Классификация нпс. Технологические схемы нпс.
25. Расход газа в газопроводе
При установившемся режиме работы газопровода (без отборов и подкачек) массовый расход газа в любом его сечении остается неизменным, то есть
где F — площадь живого сечения газопровода; pг w — соответственно плотность и средняя скорость движения газа в рассматриваемом сечении; 1 ...n — индексы соответственно 1-го и п-го произвольных сечений.
Если
известны давления в начале и конце
участка газопровода, уравнение можно
решить относительно массового расхода
газа
В
практических расчетах газопроводов
используется понятие коммерческого
расхода, то есть объемного расхода газа
где
К — коэффициент, зависящий от размерностей
величин, входящих в выражение.При
использовании смешанной системы единиц
И (м), Т (К), Р (МПа),
Ь (км) и <2 (млн м3/сут) значение коэффициента К составляет К = 105,087.
26. Эффективность перемычек при эксплуатации газопроводов
Современные системы магистрального транспорта газа сооружаются многониточными, что позволяет сделать их работу более надежной.
Рассмотрим для примера участок многониточного газопровода длиной l, состоящий из п труб диаметром D каждая. Пусть произошла авария на р нитках газопровода. Сопоставим, насколько при этом изменится производительность системы при отсутствии и наличии перемычек.
Если перемычек нет, то авария на р нитках приводит к полному отключению каждой из них, а изменение производительности системы составит
При наличии перемычек аварийные участки газопровода отключаются для ремонта, а по остальным газ продолжает перекачиваться беспрепятственно. выход из строя р участков многониточного газопровода с перемычками приведет к изменению его производительности
т.о,
применение перемычек позволяет обеспечить
поддержание пропускной способности
многониточных газопроводов на достаточно
высоком уровне, несмотря на отказы
линейной части.
30. Аккумулирующая способность участка газопровода.
Одной из характерных особенностей работы магистральных газопроводов является неравномерность потребления газа на конечном пункте. Неравномерность газопотребления может быть сезонной и суточной. Сезонная неравномерность зависит от климатических условий. Суточная неравномерность обусловлена различными режимами потребления газа в дневное и ночное время. В дневные часы потребление газа больше среднесуточного, в ночные часы — меньше. Вследствие суточной неравномерности отбор газа из последнего участка не постоянен. Следовательно, масса газа, заключенного в нем, изменяется во времени. В ночное время
происходит накопление газа, начало этого процесса соответствует точке а. Точка b характеризует момент завершения периода накопления газа и начало процесса отбора. В этот момент времени в последнем участке газопровода содержится наибольшее количество газа. Период отбора заканчивается в точке в момент времени, соответствующий точке с, при этом количество газа в последнем участке будет наименьшим. Для оценки аккумулирующей способности последнего участка, компенсирующей суточную неравномерность газопотребления.
