Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бакалавры лабораторные газ.docx
Скачиваний:
123
Добавлен:
25.03.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать
  1. Рисунок 6.2

  2. На вкладке Rating (Расчет)перейдите на окноHeat Transfer (Теплопередача), задайтеAmbient Temperature (Т внешней среды) и произведите Estimate HTC (Расчет теплопередачи).

  3. Из выпадающего списка выберите Ambient Medium (Внешнюю среду), в которой проложен газопровод(рисунок 6.3).

  4. Рисунок 6.3

  5. Все необходимые для расчета данные введены и теперь можно просмотреть его результаты на вкладке Performance (Результаты): .

  6. Результаты представлены в виде таблиц и графиков.

  7. Операция PIPE SEGMENT достаточно гибкая. Ей необходимо знать лишь состав одного из связанных потоков плюс давление и/или температуру на одном из концов участка трубопровода. Могут быть рассчитаны температура и давление на входе или выходе, или давление может быть задано на одном конце, а температура – на другом. Имея одно из этих значений, программа может рассчитать другие неизвестные величины.

  8. Содержание отчета

  1. Цель работы.

  2. Исходные данные (вариант).

  3. Моделирующая схема газопровода.

  4. Представить результаты:

  • подбора диаметра,

  • зависимости изменения температуры газа, давления, удельных потерь давления Р/L, скорости потока газа по длине трубы с учетом условий прокладки трубопровода,

  • исходя из установленных зависимостей изменения параметров газа, представить результаты подбора типа и толщины изоляции,

  • по режиму движения газа на отдельных участках газопровода в виде таблицы расчета газопровода на вкладке Performance (Результаты).

  • изменения плотности (ρ1 – ρ2) и вязкости (μ1 – μ2) газа.

  1. Рекомендуемая форма представления результатов исследования влияния условий прокладки трубопровода:

    1. Среда прокладки газопровода

    1. Воздух

    1. Вода

    1. Грунт (указать тип грунта)

    1. Изменение температуры газа по длине газопровода

    1. Изменение давления газа по длине газопровода

    1. Остальные рисунки разместить по аналогии

  2. Рисунок 6.4

  3. Контрольные вопросы

  1. Какие трубопроводы называются сложными?

  2. Какой диаметр трубопровода считается оптимальным?

  3. Какая зависимость называется гидравлической характеристикой трубопровода?

  4. Какие структуры газожидкостных потоков характерны для газосборных коллекторов?

  5. Какие параметры определяют структурную форму газожидкостного потока?

  6. Какие параметры газожидкостного потока называются расходными?

  7. Что такое «расходное газосодержание» газожидкостного потока?

  8. Какая формула используется для расчета температуры транспортируемой по трубопроводу среды?

  9. Чем отличаются формулы для расчета температуры газа или жидкости по длине трубопровода?

  10. Как изменяется массовый расход газа при установившемся изотермическом течении в газопроводе?

  11. Как изменяется объемный расход газа при установившемся изотермическом течении в газопроводе?

  12. Может ли температура транспортируемого газа быть ниже температуры окружающего грунта?

  1. Список использованной литературы

  1. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: Недра, 2005.– 318 с.

  2. Бараз В.И. Добыча нефтяного газа. – М.: Недра, 1983. – 252 с.

  3. Руководство пользователя моделирующей программы HYSYS.V8.0.AspenTech.Inc.

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ Б

  2. Подбор оптимального диаметра

  3. Подобрать оптимальный диаметр можно при помощи специальных вспомогательных инструментов. Доступ к этим инструментам осуществляется через закладку Equipment Design:

  4. Для начала необходимо добавить (Add) операциюPipe Sizing, выбрав ее из выпадающего списка (рисунок Б.1).

  5. Рисунок Б.1

  • Нажмите кнопку Select Stream(Выбор потока);

  • Выберите Object (поток), для которого необходимо подобрать необходимый диаметр;

  • Нажмите кнопку ОК(рисунок Б.2);

  1. Рисунок Б.2

  • В окне параметров задайте сопротивление 0,1 кПа/м (рисунок Б.3);

  1. Рисунок Б.3

  • Подтвердите ввод, нажав Enter.