
- •Введение в1. Понятие, назначение и место нефтехранилища и азс
- •В2. Краткая история развития, современное состояние, перспективы системы нефтепродуктообеспечения
- •Основные сведения по нб
- •Типы, группы и категории нб
- •Производственные операции нб
- •Объекты нб. Генплан нб. Размещение объектов.
- •Технологическая схема нб
- •Основная рабочая обязательная документация нб
- •Краткая характеристика свойств нефтепродуктов
- •Ж/д нефтегрузовые операции
- •Ж/д тупики, эстакады, цистерны
- •Сливо-наливные устройства
- •Типовые схемы (системы) слива-налива ж/д цистерн
- •Расчет сливо-наливного фронта
- •Гидравлический расчет напорных сливо-наливных коммуникаций и других технологических т/п.
- •Гидравлическая характеристика т/п
- •Совмещенная характеристика т/п и насосов.
- •Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на параметры перекачки
- •Расчет гибких шлангов и рукавов
- •Расчет коллекторов
- •Расчет безнапорных т/п
- •Проверка устойчивости работы стояков при верхнем сливе
- •Использование эжекторов
- •Определение продолжительности сливо-наливных операций
- •Резервуарные парки
- •Определение вместимости резервуарного парка
- •Классификация резервуаров
- •Стальные резервуары низкого давления
- •Резервуары вертикальные стальные (типа рвс)
- •Оборудование резервуаров типа рвс
- •Противопожарное оборудование;
- •Приемо-раздаточное оборудование.
- •Дыхательное оборудование резервуаров
- •Механические дыхательные клапаны
- •Огневые предохранители (пламегасители)
- •Предохранительные клапаны (пк)
- •Указатели уровня нефтепродукта
- •Противопожарное оборудование
- •Пенокамеры
- •Прочее оборудование резервуара
- •Пример расчета резервуарного оборудования
- •Уменьшение потерь нефтепродуктов при технологических операциях
- •Источники и классификация потерь нефтепродуктов (нефти)
- •Причины потерь от испарения
- •О параметрах газовой смеси в резервуарах
- •Определение потерь от испарения при вентиляции газового пространства
- •Определение потерь от испарения при «малых дыханиях» резервуара
- •Подогрев нефтепродуктов
- •Использование теплоты на нефтебазах
- •Источники теплоты и теплоносители
- •Теплоиспользующее оборудование (теплообменники)
- •Способы и средства подогрева нефтепродуктов
- •Определение вероятной температуры нефтепродукта в конце хранения или транспортировки
- •Определение конечной температуры подогрева
- •Расчет подогревателей
- •Учет нефтепродуктов
- •Методы измерения количества нефтепродуктов
- •Градуировка (калибровка) резервуаров и цистерн
- •Замер уровня нефтепродукта для определения объема заполненной части емкости
- •Определение плотности нефтепродукта
- •Водные перевозки
- •Нефтеналивные суда
- •Нефтяные гавани и причальные устройства
- •Сливо-наливные устройства и операции
- •Автомобильные перевозки нефтепродуктов
- •Средства транспортировки
- •Сливо-наливные устройства
- •Автозаправочные станции (азс)
- •Общие сведения по азс
- •Топливно раздаточные колонки
Гидравлическая характеристика т/п
Гидравлический расчет поможет нам
получить эту характеристику. ΔZ
Совмещенная характеристика т/п и насосов.
При проектировании подбираются насосы для данных т/п, а при эксплуатации исследуются режимы работы.
Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на параметры перекачки
Вязкость кинематический коэффициент вязкости (ν) и динамический коэффициент вязкости (μ); ν= μ/ρ
Кинематическая вязкость в значительной степени зависит от температуры. Эта зависимость определяет многие технологические процессы в НГД.
Для характеристики крутизны вискограммы есть коэффициент крутизны вискограммы:
U=(1/t1-t2)*ln(ν2/ν1).
При гидравлических расчетах наиболее точные данные по вязкости являются лабораторные данные. При отсутствии реальных данных используют расчетные зависимости (эмпирические формулы):
формула Рейнольдса-Филонова ν=ν**е-u(t-t*), где ν*, t* известная пара значений температуры и вязкости. (мм2/с, С)
формула ASTM lglg(ν-0.8)=a+blgT, где a, b – коэффициенты, определяемые по 2 значениям вязкости и соответствующим им температурам. (мм2/с, К)
Выше приведенные формулы дают точные результаты, когда заданное значение температур находится внутри интервала t1 и t2.
Расчет гибких шлангов и рукавов
Гидравлический расчет гибких шлангов и рукавов с достаточной для практики точностью (учитывая их малую длину) проводится по вышеприведенным формулам но с учетом того факта, что их гидравлическое сопротивление больше, чем гидравлическое сопротивление прямых стальных труб того же диаметра. Поэтому λ принимается следующим:
|
Ламинарный режим |
Турбулентный режим |
λ |
64/Re |
0,03-0,13 В расчетах: 0,1 |
Для сравнения приведем среднее значение λ для стальных прямых труб в зоне Блазиуса =0,025.
Расчет коллекторов
Под коллектором понимается т/п с переменным расходом по длине. Определение потерь работы на трение при гидравлическом расчете коллекторов определяется суммированием потерь напора по участкам. Используя формулу Лейбензона hτk=Σhτi выразим потери напора в коллекторе и выясним соотношение потерь напора в коллекторе и прямом простом т/п такого же диаметра и длины hτk=Σ β((iq)2-mνm/D5-m)li Для простоты принимая общий расход Q=qn, подходящий или исходящий из коллектора и общую длину L=lin и li=const, qi=const, будем иметь:
hτk=β(Q2-mνm/D5-m)L Σ (i2-m/h2-mn), где
β(Q2-mνm/D5-m)L – потери напора на трение в прямом простом т/п, Σ (i2-m/h2-mn) – при m=1, Σ=0,5; при m=0,25, Σ=0,333.
Расчет безнапорных т/п
Безнапорный т/п – в котором жидкость течет под действием силы тяжести. К ним относятся: как технологические т/п, так и вспомогательные, например, т/п водоотводящих сетей по которым отводится вода с территории НБ.
1) ε=H/D=H/A- степень наполнения трубы
2) Rг=f/ω- гидравлический радиус , где f – площадь живого сечения, ω – смоченный периметр
Расчет таких т/п производится по формулам установившегося движения жидкости в установившихся каналах, где гидравлической характеристикой является коэффициент Шези – аналог λ. Этот расчет сложен, а для практических целей применим упрошенную методику основываясь на равенстве геометрического и гидравлического уклона т/п. Будем предполагать, что жидкость движется полным сечением, но при безнапорном режиме.
Установлено, что в круглых трубах Qmax, Wmax ε=0,9.
i= β(Q2-mνm/D5-m)=tg αг; tg αг= ΔZ/L’; iг=sin α= ΔZ/L.
На НБ уклон различных т/п не превышает 3-5°.
Sin α=tg α= ΔZ/L =β(Q2-mνm/D5-m).