
- •Порядок проектирования мт
- •2. Выбор оптимальной трассы трубопровода
- •3. Нагрузки и воздействия на мт
- •4. Расчет на прочность, деформации и устойчивость.
- •5. Испытание и приемка
- •6. Особенности сооружения на болотах и ммг
- •Строительство на ммг
- •7. Диагностика мт
- •Диагностика линейной части газопровода.
- •8. Сооружение подводных мт
- •Подводные переходы нефтепроводов
- •Надземные трубопроводы
- •11. Аварии и их ликвидация
- •Ликвидация аварий на мн
- •Ликвидация аварий на мг
- •12. Ремонт основного оборудования станций и хранилищ
- •Ремонт оборудования станций
- •13 Выбор наивыгоднейшего способа тран-та нефтегруза.
- •15. Технологический расчет н/пров.
- •16. Увеличение пропускной способности нефтепровода.
- •17. Режим работы неф-да при изменении вязкости нефти, остановке нпс или насосов, сбросах и подкачках нефти.
- •18. Эксплуатация мн с учетом отложения воды и парафинов.
- •19. Эксплуатация мн при недогрузке.
- •20.Особенности проектирования тр-пр при последоват-ой перекачки нефтей и нефтепродуктов.
- •20. Особенности проектирования тр-пр при последоват-ой перекачки нефтей и нефтепродуктов.
- •21.Прием и реализация смеси нефтепродуктов при последовательной перекачке нефтей и нефтепр-ов.
- •22. Мероприятия по уменьшению кол-ва смеси при последов. Перекачке:
- •23.Способы перекачки высоковязких и высокозастывающих нефтей и нефтепродуктов
- •24. Тепловой и гидравлический расчет “горячих” нефт-ов.
- •27. Особые режимы работы горячих н/пров.
- •28. Состав объектов мг.
- •29. Технологический расчет газопроводов.
- •29. Температурный режим мг.
- •30. Гидравлический расчет сложных газопроводов.
- •30. Гидравлический расчет сложных тр/пр
- •31. Увеличение произ-ти мг
- •32. Режим работы газопровода при отключении кс или гпа.
- •34. Эксплуатация газопроводов с учетом скопления жидкости и образования гидратов
- •34. Диагностика линейной части газопровода.
- •35. Транспорт охлажденного газа.
- •36. Основное и вспомогательное оборудование нпс.
- •40. Расчёт внутриплощадочных трубопроводов.
- •41. Насосные станции нефтебаз.
- •42. Основное и вспомогательное оборудование кс
- •43. Технологическая схема кс
- •44. Подбор основного и вспомогательного оборудования кс.
- •44.Подбор основного и вспомогательного оборудования кс
- •Установка очистки газа
- •Установка охлаждения газа
- •45. Расчет внутриплощадочных коммуникаций кс.
- •47. Диагностика гпа
- •47. Диагностика технического состояния гпа
- •48. Газораспределительные системы
- •49 Технологические схемы и оборудование грс и грп
- •50.Хранение природного газа
- •51.Сжиженные углеводородные газы
- •52. Хранение суг
- •52. Хранение суг
- •53. Технологические процессы и оборудование гнс
- •57. Автомобильные перевозки нефтепродуктов.
- •58. Резервуары нефтебаз
- •59. Эксплуатация резервуаров.
- •60. Потери нефти и нефтепродуктов.
- •63. Технологические трубопроводы нефтебаз.
- •64. Системы сбора продукции нефтяных скважин
- •65. Гидравлический расчет промысловых трубопроводов.
- •66. Сепарация нефти и сепарация природного газа.
- •67. Оборудование установок подготовки нефти.
- •68. Дожимные насосные компрессорные станции.
- •69. Расчет промысловых газосборных сетей.
- •70. Гидраты и борьба с ними.
- •71. Подготовка газа и конденсата к транспорту.
31. Увеличение произ-ти мг
Задача повышения пропускной способности МГ может появиться при округлении числа КС в меньшую сторону в процессе проектирования газопровода. При эксплуатации МГ необходимость повышения пропускной способности возникает в связи с ростом потребления газа или открытием нового месторождения в пределах существующего газопровода.
Повышения пропускной способности можно добиться снижением гидравлического сопротивления линейной части или повышением количества энергии, передаваемой ГПА газу. Исходя из этого, возможны три способа увеличения пропускной способности МГ:
- прокладкой лупинга;
- удвоением числа КС;
- комбинированный метод.
При увеличении производительности газопровода меняется режим работы ГПА и КС в целом. Без расширения или реконструкции КС повышение производительности будет сопровождаться снижением степени сжатия ГПА и повышением потребляемой ими мощности. Снижение степени сжатия снижает эффект от мероприятий по увеличению пропускной способности. Возможность повышения потребляемой мощности ограничена располагаемой мощностью ГПА. С учетом этих факторов, возможность повышения производительности МГ без реконструкции компрессорных станций не превышает 5-10%.
Выбор метода увеличения пропускной способности газопровода, в конечном счете, определяется экономическим сравнением технически возможных вариантов. Стоимость строительства одной КС соизмерима со стоимостью сооружения 40-80 километров трубопровода, что позволяет предположить экономическую целесообразность использования удвоения числа КС при необходимости повышения пропускной способности на величину соизмеримую с возможностями этого метода.
1. Удвоение числа КС.
Эффект от удвоения числа КС будем оценивать соотношением
,
(1.116)
где Q* - пропускная способность МГ после увеличения его пропускной способности;
Q - пропускная способность МГ до ее повышения.
а) ε=idem , возрастает на ≈ 41%
б) ε≠ idem; P1=idem
<1,41.
В данном
случае q
возрастает в меньшей степени
если b=0 (т.е. ε не зависит от Q), то χ=1,41
в) ε≠idem;
ε и ε* известны
2. Прокладка лупинга.
Если принять при
постоянной степени сжатия КС в качестве
эталонного диаметра диаметр участка
D0
= D,
то пропускная способность эталонного
трубопровода будет равна пропускной
способности данного участка до ее
увеличения Q0
= Q
и коэффициент
расхода участка будет равен показателю
увеличения пропускной способности
.(1.127)
В практике достаточно часто встречаются случаи, когда лупинг сооружается для повышения пропускной способности участка до заданной величины при постоянном перепаде давления и повышения давления в конце участка до определенного значения. Для этих случаев (1.127) легко приводится к зависимостям (1.128) и (1.129):
; где
Q*,
Р2*-
пропускная способность и давление в
конце участка после прокладки лупинга.
Чаще всего при
увеличении пропускной способности МГ
степень сжатия КС будет меняться. Причем
в зависимости от ситуации она может как
уменьшаться, так и возрастать. В этом
случае степень сжатия с определенной
степенью достоверности может быть
предварительно определена, например,
из уравнения потребляемой мощности
ГПА. Требуемая длина лупинга в этой
ситуации определяется зависимостью
.
Уравнение справедливо только для промежуточных участков МГ.