- •Содержание
- •1.Введение
- •2. Исходная информация для расчетов
- •3.Расчет производительности мг в январе месяце.
- •3.1. Расчёт кс1.
- •3.1.1. Расчёт физических свойств на входе нагнетателя.
- •3.1.2. Расчёт степени сжатия.
- •3.2. Расчёт участка.
- •3.3.1. Расчёт физических свойств на входе нагнетателя.
- •3.3.2. Расчёт степени сжатия.
- •3.4. Расчёт участка
- •4.1. Оценка соответствия гпа
- •3.3. Расчёт кс2
- •4.2. Оценка соответствия пу
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3.2. Расчёт участка.
Так как температура газа после компримирования на КС-1 = 313,73 К то потребности в использовании АВО на КС-1 в январе месяце нет. Определим физические свойства газа при новых значениях Р1 = 5,3186 МПа и Т1 = 313,73 К. Результаты представлены в табл.1.
табл. 1.
Параметры |
Значения |
ρв.ст, кг/м3; ρст, кг/м3; R, Дж / (кг К); Р1, МПа; Т1,К; Ркр, МПа; Ткр, К; Рпр, МПа; Тпр, К; ; z; η, Па*с; Ср, кДж/(кг*К); Di, К/МПа. |
1,205 0,67239 514,33 5,3186 313,73 4,64 193,17 0,96 1,54 0,3 0,92 12,31*10-6 2,5 3,81 |
Для оценки гидравлического режима течения газа найдем значение переходной производительности Qп:
(3.28)
Qст>Qп, следовательно газ течет при квадратичном режиме. Тогда при рекомендуемой эквивалентной шероховатости ([1], стр.19) kэ=0,03мм находим значение коэффициента гидравлического сопротивления :
(3.29)
где D – внутренний диаметр труб, мм.
Расчетное значение λр
(3.30)
где Е – коэффициент гидравлической эффективности участка.
В
соответствии с ОНТП примем Е=0,95, тогда
По уравнению Шухова находим температуру в конце участка:
(3.31)
где а – коэффициент, характеризующий интенсивность снижения температуры газа по длине участка:
(3.32)
k – полный коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*град). Принимаем k =1,75 Вт/(м2*град) по [1], стр23.
длина
участка. По заданию
М – массовый расход газа. По [3]:
(3.32)
,
Параметры газа в конце Т2 и Р2 участка находим методом последовательных приближений.
Зададимся точностью определения параметров участка. Примем точность определения давления ΔР =0,1 МПа и температуры ΔТср = 1К, ΔТ2 = 1К.
Давлением в конце участка Р2 зададимся: Р2 = 3,0 МПа.
Определим средние значения давления и температуры газа в участке.
(3.33)
Ориентировочное значение средней температуры газа в участке определим из уравнения
(3.34)
где Т1 и Т2 – температура газа в начале и в конце участка, К.
Определим физические свойства газа при новых значениях Рср = 4,27 МПа и Тср = 297,2 К. Результаты представлены в табл.2.
табл. 2.
Параметры работы участка |
Значения |
ρст, кг/м3; R, Дж / (кг К); Рср, Мпа; Тср,К; Ркр, Мпа; Ткр, К; Рпр, Мпа; Тпр, К; ; z; η, Па*с; Ср, кДж/(кг*К); Di, К/МПа. |
0,6723 514,34 4,27 297,2 4,63 193,17 0,92 1,54 0,3 0,93 11,61*10-6 2,486 3,86 |
Давление в конце участка Р2 определим из уравнения пропускной способности участка
(3.35)
Расчетное значение средней температуры газа в участке Тср1 определим из уравнения [1], стр.23:
(3.36)
Температура газа в конце участка:
(3.36)
Оценим сходимость предположенных и рассчитанных значений давления и температуры
Сходимость неудовлетворительная и требуется уточнение значений Р2, Т2 и Тср.
Примем Р2=3,5 МПа, Т2=290,1 К, Тср=297,97 К и повторим расчет. Результаты расчета приведены в табл.3.
Оценим сходимость предположенных и рассчитанных значений давления и температуры
Сходимость удовлетворительная.
Принимаем следующие параметры перед КС2: Р2=3,5МПа, Т2=290,1К.
табл.
3.
Параметры работы участка |
Значения |
ρст, кг/м3; R, Дж / (кг К); Р1, МПа; Т1,К; Р2, МПа; Т2,К; Рср, МПа; Тср,К; Ркр, МПа; Ткр, К; Рпр, МПа; Тпр, К; ; z; η, Па*с; Ср, кДж/(кг*К); Di, К/МПа. Р21, МПа; Т21,К; Тср1,К; |
0,6724 514,34 5,3186 313,73 3,5 290,1 4,47 297,9 4,64 193,17 0,96 1,54 0,3 0,92 11,23*10-6 2,5 3,82 3,47 290,271 298,3 |
