- •Содержание
- •Введение
- •1 Определение вместимости резервуарного парка
- •Выбор резервуаров
- •Расчет железнодорожной эстакады
- •Расчет количества цистерн в маршруте максимальной грузоподъемности
- •Расчет длины железнодорожной эстакады
- •Расчет времени слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн
- •Расчет времени слива наибольшей грузоподъемности
- •Определение максимального расхода в коллекторе
- •Расчет количества наливных устройств для налива в автоцистерны
- •Расчет количества наливных устройств в бочки
- •Расчет количества железнодорожных цистерн для вывоза нефтепродуктов
- •Гидравлический расчет технологического трубопровода
- •Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего ж/д эстакаду для светлых нефтепродуктов с резервуаром для хранения нефти (самый дальний резервуар для хранения светлых нефтепродуктов)
- •Выбор насоса для светлых нефтепродуктов
- •Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения нефти
- •Выбор насоса для нефти
- •10.5 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения топочного мазута 100
- •Список использованной литературы
-
Выбор насоса для светлых нефтепродуктов
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь всасывающей и нагнетательной линиях, при соответствующей объемной подаче:


Выбираем насос
16НД-10
с подачей Q=2200
м3/ч.
-
Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения нефти
Гидравлический расчет будем вести при средне-минимальной температуре нефтепродукта.
Кинематическая
вязкость
;
Длина всасывающей линии L = 12 м;
Наружный диаметр всасывающего трубопровода Двс = 0,377 м;
Толщина
стенки трубопровода
м;
Геодезическая
отметка железнодорожной эстакады
м;
Геодезическая
отметка насосной станции
м;
Эквивалентная
шероховатость труб
мм.
Таблица 19 - Местные сопротивления на всасывающей линии
|
Тип местного сопротивления |
Количество |
|
|
Фильтр |
1 |
2,2 |
|
Задвижка |
3 |
0,15 |
Длина нагнетательной линии L =242,5 м;
Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Днаг =0,377 м;
Толщина
стенки трубопровода
м;
Геодезическая
отметка резервуара
м;
Высота
взлива резервуара
м.
Таблица 20 - Местные сопротивления на нагнетательной линии
|
Тип местного сопротивления |
Количество |
|
|
Фильтр |
1 |
1,7 |
|
Задвижка |
5 |
0,15 |
|
Поворот
под
|
3 |
0,3 |
Гидравлический расчет всасывающей линии
-
Находим внутренний диаметр трубопровода:

-
Скорость движения потока:

-
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:

Так как
,
режим ламинарный, для которого коэффициент
гидравлического сопротивления вычисляется
по формуле:

-
Потери напора по длине трубопровода:

-
Потери напора на местные сопротивления:

-
Потеря напора на преодоление сил тяжести:

-
Полная потеря напора на всасывающей линии:

Гидравлический расчет нагнетательной линии
-
Находим внутренний диаметр трубопровода:

-
Скорость движения потока:

-
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:

Так как
,
режим ламинарный, для которого коэффициент
гидравлического сопротивления вычисляется
по формуле:

-
Потери напора по длине трубопровода:

-
Потери напора на местные сопротивления:

-
Потеря напора на преодоление сил тяжести:

-
Полная потеря напора на нагнетательной линии:

-
Выбор насоса для нефти
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь на всасывающей и нагнетательных линиях, при соответствующей объемной подаче:


Выбираем
центробежный насос 10НД-10
с подачей Q=700
/
10.5 Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения топочного мазута 100
Выбираем 2 параллельно работающих поршневых насоса НТ 45 с подачей Q=175 м3/ч каждый.
Кинематическая
вязкость
;
Длина всасывающей линии Lвс = 12 м;
Наружный диаметр всасывающего трубопровода Двс =0,377 м;
Толщина
стенки трубопровода
м;
Геодезическая
отметка железнодорожной эстакады
= 216,5 м;
Геодезическая
отметка насосной станции
м;
Эквивалентная
шероховатость труб
м.
Длина нагнетательной линии L = 280 м;
Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Днаг = 0,377 м;
Толщина
стенки трубопровода
м;
Геодезическая
отметка резервуара
м;
Высота
взлива резервуара
м;
Таблица 21 - Местные сопротивления на всасывающей линии
|
Тип местного сопротивления |
Количество |
|
|
Фильтр |
1 |
2,2 |
|
Задвижка |
3 |
0,15 |
Таблица 22 - Местные сопротивления на нагнетательной линии
|
Тип местного сопротивления |
Количество |
|
|
Поворот под 90 |
3 |
0,3 |
|
Задвижка |
5 |
0,15 |
|
Вход в резервуар |
1 |
1 |
Гидравлический расчет всасывающей линии.
-
Находим внутренний диаметр трубопровода:

-
Скорость движения потока:

-
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:

Так как
,
режим ламинарный, для которого коэффициент
гидравлического сопротивления вычисляется
по формуле:

-
Потери напора по длине трубопровода:

-
Потери напора на местные сопротивления:

-
Потеря напора на преодоление сил тяжести:

-
Полная потеря напора на всасывающей линии:
\
Гидравлический расчет нагнетательной линии
-
Находим внутренний диаметр трубопровода:

-
Скорость движения потока:

-
Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:

Так как
,
режим ламинарный, для которого коэффициент
гидравлического сопротивления вычисляется
по формуле:

-
Потери напора по длине трубопровода:

-
Потери напора на местные сопротивления:

-
Потеря напора на преодоление сил тяжести:

-
Полная потеря напора на нагнетательной линии:

-
Полные потери напора:

Значит, для закачки мазута в резервуар насос не требуется.





