- •1 Розрахунок пропускної здатності системи головна нафтоперекачувальна станціяи (гнпс) – прилегла ділянка нафтопроводу
- •1.1 Постановка завдання
- •1.2 Алгоритм визначення пропускної здатності системи гнпс - прилегла ділянка нафтопроводу
- •1.3 Характеристика оригінального програмного забезпечення визначення пропускної здатності системи гнпс – прилегла ділянка нафтопроводу
- •1.4 Математичне моделювання фізичних властивостей нафти та характеристик насосів
- •1.5 Розрахунок пропускної здатності системи гнпс – прилегла ділянка нафтопроводу для одного із варіантів роботи
- •1.6 Аналіз результатів розрахунку пропускної здатності системи гнпс – прилегла ділянка нафтопроводу з урахуванням сезонних умов та різного завантаження системи
1 Розрахунок пропускної здатності системи головна нафтоперекачувальна станціяи (гнпс) – прилегла ділянка нафтопроводу
Пропускна здатність трубопроводу – це максимальна кількість рідини, яка може бути транспортована за таких умов:
при конкретній схемі роботи лінійної частини;
при конкретній схемі роботи насосних станцій і окремих насосів;
при певних технологічних обмежень;
при конкретних сезонних умов перекачування;
для конкретного сорту рідини.
1.1 Постановка завдання
Пропускна здатність нафтопроводу може бути визначена графоаналітичним і аналітичним методами.
Для визначення пропускної здатності нафтопроводу аналітичним методом і виявлення закономірностей залежності її від низки факторів розглянемо найпростіший елемент трубопроводу, що складається з головної насосної станції (ГНС) і прилеглої ділянки нафтопроводу (рисунок 1.1).
Рисунок 1.1 – Розрахункова схема системи ГНПС – прилегла ділянка нафтопроводу
Оскільки головна насосна станція оснащена підпірними і магістральними насосами, а прилегла ділянка має сталий по довжині внутрішній діаметр, то пропускна здатність системи ГНС – прилегла ділянка трубопроводу буде визначатися кількістю послідовно працюючих магістральних насосів. У свою чергу при заданій кількості послідовно працюючих магістральних насосів пропускна здатність системи буде залежати від розрахункової температури нафти, що дорівнює середній за місяць температурі ґрунту на глибині укладання трубопроводу.
Необхідними даними для визначення пропускної здатності системи ГНС – прилегла ділянка є:
довжина лінійної частини
;внутрішній діаметр
;різниця геодезичних позначок кінця і початку ділянки нафтопроводу
;графічні характеристики магістрального та підпірного насосів, якими оснащена головна насосна станція;
технічні обмеження тиску на виході ГНС
і напір на вході у наступну насосну
станцію
;густина та в’язкість при температурі перекачування;
еквівалентна жорсткість трубопроводу
;ККД нового електродвигуна для приводу магістрального насоса.
Вихідні дані згідно з варіантом 7 наведені у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 – Початкові дані для виконання курсової роботи
Параметр |
Числове значення |
Внутрішній діаметр нафтопроводу, мм |
512 |
Довжина нафтопроводу, км |
84 |
Продовження таблиці 1.1
Параметр |
Числове значення |
||
Різниця геодезичних позначок, м |
74 |
||
Густина нафти за 200С, кг/м3 |
861 |
||
Кінематична в’язкість сСт, за температури |
0 0С |
21 |
|
20 0С |
42
|
||
Марка магістрального насоса |
НМ 2500-230 |
||
Тип ротора |
Змінний на 0,5 |
||
Еквівалентна жорсткість трубопроводу |
0,2 |
||
ККД нового електродвигуна для приводу магістрального насоса |
0,97 |
||
Максимально допустимий тиск на виході НПС, МПа |
6 |
||
У таблиці 1.2 наведені температури ґрунту на глибині укладання нафтопроводу за умов місяця.
Таблиця 1.2 – Температури ґрунту на глибині укладання нафтопроводу за умов місяця
Температури ґрунту на глибині укладання нафтопроводу за умов місяця |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
6,8 |
6,6 |
5,5 |
8 |
12,3 |
16,3 |
19,5 |
21,2 |
20,2 |
16,9 |
13 |
9,1 |
