
- •4.1. Обоснование выбора и описание технологической схемы блока ат
- •Влияние сернистых соединений на выбор схемы блока ат
- •4. 2. Выходы и характеристика продуктов атмосферной перегонки нефти
- •4.3. Материальный баланс установки ат
- •Материальный баланс установки ат
- •4.4. Технологический расчет колонны предварительного испарения к-1
- •4.4.1. Построение кривых итк и ои нефти и нефтепродуктов
- •4. 4. 2. Температурный режим колонны к-1
- •4. 4. 3. Тепловой баланс колонны к-1
- •4. 4. 4. Определение основных размеров колонны к-1
- •4. 5. Технологический расчет атмосферной колонны к-2
- •4. 5. 1. Режим температур и давлений
- •4. 5. 2. Тепловой баланс колонны к-2
- •4. 5. 3. Определение основных размеров колонны к-2
- •4. 6. Расчет теплообменников
- •4. 6. 1. Выбор потоков, отдающих тепло для нагрева сырья
- •4. 6. 2. Температурный режим
- •4. 6. 3. Тепловой баланс теплообменника
- •4. 6. 4. Поверхность теплообмена и подбор типовых теплообменников
- •4. 7. Расчет конденсаторов и холодильников
- •4. 7. 1. Температурный режим
- •4. 7. 2. Тепловой баланс воздушного конденсатора-холодильника
- •4. 7. 3. Тепловой баланс погружного водяного холодильника
- •4. 7. 4. Поверхность конденсации или охлаждения
- •4. 8. Расчет трубчатой печи
- •4. 8. 1. Температурный режим печи
- •4. 8. 2. Полезная тепловая нагрузка печи
- •4. 8. 3. Коэффициент полезного действия печи и расход топлива
- •4. 9. Подбор насоса
4. 9. Подбор насоса
Гидравлическая мощность насосов (л. с.) устанавливается по формуле [5]:
N
=
,
где
G – производительность насоса, кг/ч;
Н – напор водяного столба (0,1 МПа = 10 м. вод. ст.), м;
– относительная плотность жидкости при температуре перекачки.
Осуществим подбор насоса для перекачки основного сырьевого потока сырой нефти, поступающей на установку атмосферной перегонки в питательную секцию колонны предварительного испарения К-1.
Производительность насоса будет равняться расходу нефти и составит G = 724264,7 кг/ч. Напор водяного столба определим в соответствии с давлением в питательной секции колонны К-1, равным 0,5 МПа, откуда Н = 50 м. вод. ст. Относительная плотность нефти при температуре перекачки (224 0С) составит:
0,8646 – 0,000686 (194 – 20) 0,745 кг/м3.
Подставив
полученные значения в формулу, вычислим
гидравлическую мощность насоса:
N
=
=
180 л. с.
Подбор типа и марки насоса производится по установленным величинам часового объема перекачиваемой жидкости V и напора Н в метрах столба перекачиваемой жидкости (при температуре перекачки).
V
=
=
=
972 м3/ч
N = 180 0,736 кВтч = 132 кВтч
На технологических установках и в общезаводском хозяйстве НПЗ применяются лопастные (центробежные и осевые), вихревые и объемные (поршневые, плунжерные, шестеренчатые, винтовые, пластинчатые) насосы. Центробежные насосы обеспечивают равномерную подачу продукта, занимают меньше места, чем поршневые, имеют более простую конструкцию. Рассчитанным значениям V, H и N соответствует центробежный нефтяной насос (ненормализованный) марки 8НДв-Нм [8], характеристики которого приведем в виде таблицы 42.
Таблица 42
Характеристика центробежного нефтяного насоса марки 8НДв-Нм
Значение |
Подача, м3/ч |
Напор, м вод. ст. |
Кавитационный запас, м ст.жидкости |
Потребляемая мощность, кВт |
табличное |
400 – 720 |
28 – 94 |
3,5 – 8,5 |
44 – 216 |
рассчетное |
494 |
50 |
– |
67 |