Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KURSAC.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
1.27 Mб
Скачать

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА

Кафедра: «ТУР»

Расчетно – пояснительная записка

по курсовому проекту

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Проектирование и эксплуатация магистральных газопроводов

НА ТЕМУ: Эксплуатация МГ

Выполнил: студент Ерпалов А.П.

Проверил: Дудин С.М.

Тюмень 2012

Содержание

Задание

1.Введение

2. Необходимая исходная информация для расчетов.

3.Определение производительности МГ в январе месяце.

4.Оценка соответствия установленного оборудования условиям работы МГ.

5.Литература.

1.Введение

Трубопроводный транспорт является одним из наиболее экономичных, а в случае транспорта газообразных веществ - единственным видом транспорта. С другой стороны, это один из самых капитало- и металлоемких видов транспорта. Будучи при нормальной работе экологически чистым, он может нанести невосполнимый ущерб природе при авариях. Отсюда понятно внимание, уделяемое вопросам надежности и эффективности работы магистральных трубопроводов при их проектировании и эксплуатации.

Перемещение районов добычи газа в восточные регионы страны привело к резкому увеличению протяженности магистральных газопроводов (МГ). В настоящее время в РАО «Газпром» находится в эксплуатации более 140 тыс. км газопроводов, около 88 тыс. км которых имеют диаметр 1020 мм и более. Суммарная мощность эксплуатируемых газоперекачивающих агрегатов (ГПА) превышает 38 млн. кВт. Потребляемое ГПА количество топливного газа составляет 120 млн. м3 в год.

Более 90% газа добывается в Тюменской области. В тоже время потребляется он в основном в Европейской части страны, что обуславливает необходимость транспорта больших объемов газа на расстояния несколько тысяч километров. Увеличение объемов транспорта вызывало рост диаметров газопроводов, что привело к снижению удельных энерго и метало затрат и как результат снижению более чем в два раза себестоимости транспорта газа. Максимальное значение диаметра достигло 1420 мм. и дальнейшее увеличение считается нецелесообразным. Пропускная способность МГ диаметром 1420 мм составляет 90 - 100 млрд.м3 газа в год. До диаметра 1020 мм. газопроводы имеют рабочее давление 5,45 МПа. Газопроводы диаметром 1220 мм. и 1420 мм. эксплуатируются с давлением 7,36 МПа.

Эффективность работы зависит от технического состояния объектов и оборудования и рациональности их использования. Фактические условия работы трубопроводов отличаются от проектных. Так, производительность зависит как от возможности добычи нефти и газа, так и от потребности в них. В процессе эксплуатации меняется состояние линейной части и оборудования станций, что предопределяет изменение пропускной способности нефте- и газопроводов и изменение параметров работы при постоянной производительности. В этих условиях приходится решать следующие задачи: выбор оптимальной схемы работы при заданной

производительности, определение параметров работы при максимальной загрузке, разработка мероприятий по улучшению технико-экономических показателей работы.

2. Исходная информация для расчетов

параметры технологической схемы МГ:

- газопровод однониточный

- длины участков: L1=120 км, L2=180 км.

Внутренний диаметр D=1000 мм.

Рабочее давление Р1=5,5 МПа.

Давление перед первой станцией Рн=3,5 МПа.

Давление в конце МГ Рк=2,0 МПа.

Температура газа на входе в первую КС равна Тн=Т0 +10.

ГПА типа ГТК-10-4 (2+1) схема соединения параллельная [1]

Тип

NHe, кВт

TH3, К

nH, мин-1

nmax, мин-1

nmin, мин-1

ηHe

qHТГ, тыс. м3/час

kt

kN

ηм

ГТК-10-4

10000

288

4800

5000

3300

0,28

3,7

3,7

0,95

0,99

центробежный нагнетатель 235-21-1 [1]

Тип

zПР

RПР, Дж/(кг К)

ТПР, К

ηПmax

235-21-1

0,888

503,16

288

0,9

Пылеуловители типа ГП-106 в количестве 5 штук.

Район прохождения трассы МГ – п.Медвежье.

Среднемесячная температура грунта на глубине заложения трубопровода в январе Т0=-2,5 оС;

Среднемесячная температура воздуха в апреле Та=-23,6 оС;

Эквивалентная шероховатость труб КЕ=0,03.

Коэффициент гидравлической эффективности участков Е=0,95.

Потери давления во входном коллекторе (приложение 3 [1]) КС ΔРв=0,08 МПа.

Потери давления в выходном коллекторе (приложение 3 [1]) КС ΔРн=0,07 МПа.

Относительная плотность газа Δ=0,558.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]