
- •Введение
- •1 Климатологические данные района
- •2 Определение вместимости резервуарного парка
- •3 Выбор резервуаров
- •Резервуарный парк из 29 резервуаров. Данные о применяемых резервуарах представим в таблице 7 и 8 в соответствии с [1] для горизонтальных и [3] для вертикальных стальных резервуаров.
- •3.1 Расчет высоты обвалования группы из 9 резервуаров с бензином
- •Площадь группы резервуаров
- •3.4 Расчет высоты обвалования группы из 2 резервуаров с керосином
- •3.5 Расчет высоты обвалования группы из 2 резервуаров с мазутом
- •3.6 Расчет высоты обвалования группы из 15 резервуаров с маслом
- •Площадь группы резервуаров
- •4 Расчет железнодорожной эстакады
- •4.1 Расчет количества цистерн в маршруте максимальной грузоподъемности
- •4.2 Расчет длины железнодорожной эстакады.
- •Находим число Рейнольдса при полном заполнение цистерны
- •Находим время полного слива цистерны
- •7 Определение максимального расхода
- •8 Расчет количества наливных устройств для налива
- •9 РасчЁт количества наливных устройств в бочки
- •светлых нефтепродуктов)
- •12.1.1 Гидравлический расчет всасывающей линии
- •12.1.3 Гидравлический расчет всасывающей линии (внутрибазовая перекачка)
- •12.1.4 Гидравлический расчет всасывающей линии (трубопровод для налива бензина в автоцистерны)
- •12.4 Выбор насоса для нефти
- •12.5 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения мазута
- •12.6 Выбор насоса для мазута
- •12.7.1 Гидравлический расчет всасывающей линии.
- •Заключение
- •Список использованной литературы

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru
Так как < 2300, режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления равен
64= 879 = 0,072
Потери напора по длине трубопровода
182,5 2,072л.наг = 0,072 ∙ 0,368 ∙ 2 ∙ 9,81 = 8,83м
Потери напора на местные сопротивления
2,072м.наг = 2 ∙ 9,81 (1 + 2 ∙ 0,15 + 4 ∙ 0,3) = 0,36 м
Потеря напора на преодоление сил тяжести
∆ = 88 + 11,2 − 88,3 = 10,9 м
Полные потери напора на нагнетательной линии
Ннаг = 8,83 + 0,36 + 10,9 = 20,1 м
12.6 Выбор насоса для мазута
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь всасывающей и
|
нагнетательной линиях, при соответствующей объемной подаче |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Нпол = 5,01 + 20,1 = 25,1 м |
|
|
|
|
||
|
= |
∙ 3600 = 0,246 ∙ 3600 = 886,12 м3⁄час |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строим совмещенную характеристику насоса и трубопровода. Данные для |
|||||||||
|
построения, вычисленные по этой формуле при разных значениях расхода, |
|||||||||
|
сводим в таблицу 26. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Таблица 26 – Дчанные для построения характеристики |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вс |
наг |
|
тр |
|
нас |
|
|
700 |
|
|
3,48 |
16,63 |
|
20,11 |
|
28,1 |
|
|
800 |
|
|
4,60 |
18,39 |
|
22,99 |
|
26,8 |
|
|
900 |
|
|
5,88 |
20,38 |
|
26,26 |
|
24,67 |
|
|
1000 |
|
|
7,30 |
22,60 |
|
29,90 |
|
21,5 |
|
|
1100 |
|
|
8,88 |
25,06 |
|
33,94 |
|
18,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист |
|
Изм. Лист № докум. |
Подпись |
Дата |
КП 23.03.01.24.11.51 |
48 |
||||||
|
|
|
|
|
|

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru
40.00 |
|
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
Характеристика |
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
трубопровода |
15.00 |
|
|
|
Характеристика |
|
|
|
насоса |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
Рисунок 13 – Совмещенная характеристика насоса и трубопровода По характеристике определяем, что данная система будет работать при
следующих основных параметрах: расход 880 м3⁄час при напоре в 26 м.
12.7 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего причал с резервуаром для хранения мазута
Судочасовая норма налива темных нефтепродуктов: = 600 м3/ч
Кинематическая вязкость мазута Ф-5: νр = 868,04 ∙ 10−6 м2/с.
Длина всасывающей линии: вс = 382 м.
Наружный диаметр всасывающего трубопровода вс = 0,377 м.
Толщина стенки трубопровода = 0,0045 м.
Геодезическая отметка резервуара р = 88 м.
Геодезическая отметка насосной станции нс = 85,5 м.
Эквивалентная шероховатость труб э = 0,05 мм.
Местные сопротивления на всасывающей линии приведены в таблице 27.
Таблица 27 – Местные сопротивления на всасывающей линии
|
Тип местного сопротивлени |
|
Количество |
|
ξвс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задвижка |
|
2 |
|
0,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поворот под 90° |
|
3 |
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лист |
|
Изм. Лист № докум. |
Подпись Дата |
КП 23.03.01.24.11.51 |
49 |
||||
|
|
|
|

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru
Длина нагнетательной линии: наг = 41 м.
Наружный диаметр нагнетательного трубопровода наг = 0,377 м.
Толщина стенки трубопровода = 0,0045 м.
Геодезическая отметка причала п = 85 м.
Высота взлива резервуара = 1,5 м.
Потери в стендере hст = 8,4 м
Местные сопротивления на нагнетательной линии приведены в таблице 28.
Таблица 28 – Местные сопротивления на нагнетательной линии
Тип местного сопротивлен |
Количество |
ξнаг |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
Задвижка |
2 |
0,15 |
|
|
|
Поворот под 90° |
1 |
0,3 |
|
|
|
12.7.1 Гидравлический расчет всасывающей линии.
Находим внутренний диаметр трубопровода определим по формуле (36)
вс = 0,377 − 2 ∙ 0,0045 = 0,368 м
Скорость движения потока определим по формуле (37)
4 ∙ 600= 3,14 ∙ 0,3682 ∙ 3600 = 1,56 м/с
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе определим по формуле (38)
1,56 ∙ 0,368= 868 ∙ 10−6 = 664,64
Так как < 2300, режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле
6464
= = 664,64 = 0,096
Потери напора по длине трубопровода определим по формуле (42)
л.вс = 0,096 ∙ |
382 |
∙ |
1,562 |
= 12,5 м |
|
0,368 |
2 ∙ 9,81 |
|
|||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Лист |
Изм. Лист № докум. Подпись Дата |
КП 23.03.01.24.11.51 |
50 |
|||
|
|
|
|
|

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru
Потери напора на местные сопротивления определим по формуле (43)
1,562м.вс = 2 ∙ 9,81 (2 ∙ 0,15 + 3 ∙ 0,3) = 0,15 м
Потеря напора на преодоление сил тяжести определим по формуле (44)
∆ = 88,5 − 88 − 1,5 = −4 м
Полные потери напора на всасывающей линии определим по формуле (45)
Нвс = 12,5 + 0,15 − 4 = 8,7 м
12.7.2 Гидравлический расчет нагнетательной линии Внутренний диаметр трубопровода определим по формуле (36)
наг = 0,377 − 2 ∙ 0,0045 = 0,368 м
Скорость движения потока определим по формуле (37)
4 ∙ 600= 3,14 ∙ 0,3682 ∙ 3600 = 1,56 м/с
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе определим по формуле (40)
1,56 ∙ 0,368= 868 ∙ 10−6 = 664,65
Так как < 2300, режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле
6464
= = 664,65 = 0,096
Потери напора по длине трубопровода определим по формуле (42)
41 1,562л.наг = 0,096 ∙ 0,368 ∙ 2 ∙ 9,81 = 1,34 м
Потери напора на местные сопротивления определим по формуле (43)
1,562м.наг = 2 ∙ 9,81 (2 ∙ 0,15 + 1 ∙ 0,3) = 0,07 м
Потеря напора на преодоление сил тяжести определим по формуле (44)
∆ = 85 − 85,5 = −0,5 м
Полные потери напора на нагнетательной линии определим по формуле (45)
Ннаг = 1,34 + 0,07 − 0,5 + 8,4 = 9,3 м
|
|
Лист |
Изм. Лист № докум. |
КП 23.03.01.24.11.51 |
51 |
Подпись Дата |
|

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru
12.8 Выбор насоса для мазута
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь всасывающей и нагнетательной линиях, при соответствующей объемной подаче, которые определим по формуле (46) и (47)
Нпол = 8,67 + 9,31 = 18 м= 600 м3⁄час
Выбираем насос 10НГ-10×1 по сводному полю насосов (рисунок 10).
Данные для построения, вычисленные по этой формуле при разных значениях расхода, сводим в таблицу 29.
Таблица 29 – Данные для построения характеристики
|
вс |
наг |
тр |
нас |
|
||||
400 |
1,63 |
8,53 |
10,16 |
24,5 |
500 |
4,80 |
8,89 |
13,69 |
21,6 |
600 |
8,67 |
9,32 |
17,99 |
18,1 |
700 |
13,25 |
9,83 |
23,08 |
14,1 |
800 |
18,53 |
10,42 |
28,95 |
10,45 |
35.00 |
|
|
|
|
30.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
характеристика |
|
|
|
|
трубопровода |
15.00 |
|
|
|
характеристика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
насоса |
10.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
Рисунок 14 – Совмещенная характеристика насоса и трубопровода
По характеристике определяем, что данная система будет работать при следующих основных параметрах: расход 600 м3⁄час при напоре в 18м.
|
|
Лист |
Изм. Лист № докум. |
КП 23.03.01.24.11.51 |
52 |
Подпись Дата |
|