Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 13:16, реферат
Состав смеси характеризуется числом компонентов смеси и их соотношением. Соотношения определяются долями: массовой, объемной, молярной. Сумма долей всех компонентов смеси равна 1.
Массовая и молярная доли
Массовая доля i-го компонента в смеси:
Потеря давления на трение
и местные сопротивления
(2.9)
где l – коэффициент гидравлического сопротивления
Q0 – расход газа нормальные м3/час (нм3/час)
D - внутренний диаметр газопровода, см
- плотность газа при
- приведенная длина газопровода,
= L+lэкв
где L действительная длина газопровода, м; lэкв – эквивалентная длина прямолинейного участка трубопровода (м), потери давления на котором равны потерям давления в местном сопротивлении со значением =1.
lэкв= (2.10)
Гидростатический напор определяется по формуле
=( - )DH, (2.11)
где - удельный вес воздуха, кг/м3, - удельный вес газа, кг/м3; DH – разность отметок начала и конца расчетного участка трубопровода
Схема расчета потерь напора в газопроводе низкого давления
W=3.5368 , (2.12)
где Q0- расход газа, м3/час; D2 - диаметр трубопровода, см
Lпр=L+lэкв*S (2.13)
где S - сумма коэффициентов местных сопротивлений
Схема расчета пропускной способности газопровода низкого давления
Q0=2827.4*10-4D2W
Схема расчета диаметра газопровода низкого давления
D=1.88
Таблица 2 – Рекомендуемые значения скорости движения газа в трубопроводах
Наименование |
Скорость газа W, м/сек |
Пары углеводородов (остаточное абсолютное давление ниже 50мм рт ст. (0,0067 МПа) |
45 – 60 |
Пары углеводородов (остаточное абсолютное давление 50 – 100мм рт ст. (0,0067 – 0,013 МПа) |
30 – 45 |
Пары углеводородов (атмосферное давление) |
9 – 18 |
Газ (давление до 3 атм) |
5 – 20 |
Газ (давление 3 – 6 атм) |
10 – 30 |
Газ (давление свыше 6 атм) |
10 – 35 |
Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давления во всей области турбулентного режима движения газа следует производить по формуле:
где Рн, Рк – соответственно начальное и конечное абсолютное давление газа на расчетном участке трубопровода, атм.
Lпр – приведенная (расчетная) длина газопровода, м
kэ – эквивалентная абсолютная шероховатость стенки трубы, см
n – кинематическая вязкость газа при 0оС и атмосферном давлении, м2/сек
Q0 – расход газа, нм3/час
rг – удельный вес газа при 0оС и атмосферном давлении, кг/м3
Величину эквивалентной абсолютной шероховатости внутренней поверхности стенок трубопровода принимают согласно табл. 3
Таблица 3
Наименование трубопровода |
Эквивалентная шероховатость, мм (kэ) |
Внутренние газопроводы |
0,1 |
Магистральные газопроводы |
0,03 |
Воздухопроводы сжатого |
0,8 |
Нефтепродуктопроводы |
0,2 |
Нефтепроводы для средних |
0,2 |
Водопроводы |
0,5 |
Трубопроводы водяного конденсата |
0,5 |
Трубопроводы пароводяной смеси |
0,5 |
Паропроводы |
0,2 |
Потери давления на местные сопротивления рассчитывают согласно ф.2.13
lэкв=
Скорость газа, приведенная к условиям трубопровода, определяется по формуле:
W=3,54 , Q0тр=
Схема расчета потерь напора в газопроводе среднего и высокого давления
Рк=
Перепад давления, обусловленный гидравлическим сопротивлением при движении газожидкостного потока, определяют по формуле Дарси-Вейсбаха:
Число Рейнольдса:
При Re < 2300
При Re > 2300
Кинематическая вязкость определяется по формуле Монна:
где b - расходное объёмное газосодержание двухфазного потока (расходный параметр, определяется для трубных условий):
где Vг, Vж – объёмный расход газа и жидкости при средних давлении и температуре в трубопроводе.
Плотность смеси:
где
rж, rг – плотность жидкости и газа при средних давлении и температуре в трубе;
j - величина истинного газосодержания.
Истинное газосодержание является сложной функцией, зависящей от физических свойств жидкости и газа, диаметра и наклона трубопровода, расхода жидкости и газа. Закономерности изменения j - доли сечения потока, занятой газом, от указанных параметров устанавливаются только экспериментально – путём мгновенных отсечек потока или просвечиванием гамма-лучами.
.
Доля сечения потока, занятая жидкостью, составит: .
Средняя скорость смеси:
Определение структур потока и истинного газосодержания производится по критериям, разработанным во ВНИИГаз Мамаевым и Одишария.
Эмульсионная структура
Критерий Фруда:
При b < 0,988
При b ³ 0,988
определяется по специальным графикам.
Пробковая структура
При движении смеси на подъём:
При движении смеси по горизонтальным и нисходящим трубопроводам:
где a - угол между осью трубы и горизонталью.
Расслоенная структура.
Перепад давления, обусловленный гравитационными силами, определяется из уравнения:
где
hв hy – высоты восходящих и нисходящих участков, м;
rв, rн – истинная плотность смеси на этих участках, определённая с учётом истинного газасодержания j:
при восходящем потоке:
при нисходящем потоке:
Тогда:
Гидравлический расчет трубопроводов, транспортирующих многофазные жидкости
Для расчета трубопроводов, транспортирующих разрушенные неустойчивые эмульсии используют методику Гужова А.И. и Медведева В.Ф. порядок расчета по этой методике следующий.
,
и
; ;
где , - плотность нефти и воды, кг/м3; - обводненность в долях единицы; Gн иGв объемные расходы нефти и воды
при
при
;
( - разность начальной и конечной геодезических отметок трубопровода, м; g – ускорение свободного падения, м/с2)