Расчет катодной защиты

Автор: Пользователь скрыл имя, 08 Февраля 2013 в 18:35, курсовая работа

Краткое описание

Длина Транс-Каспийского трубопровода составит 2000 км, он будет простираться от восточного Туркменистана через Каспийское море на глубине 200-300 метров, через Азербайджан и Грузию будет выходить в турецкий город Эрзурум. Стоимость проекта составит 2.5-3 млрд. долларов США, его мощность на первом этапе работы будет составлять 10 млрд. куб. метров, на втором этапе – 20 млрд. куб. метров, а на третьем – уже 30 млрд. куб. метров. Но ряд сложных проблем препятствует развитию проекта.

Оглавление

Исходные данные 2
Введение 3
Характеристика местности 7
Расчет трубопровода 11
1.1.Механический расчет: 11
1.1.1.Расчёт толщины стенки 11
1.1.2.Расчёт нагрузок на трубу 15
1.2.Теплотехнический расчет: 18
1.2.1.Определение числа КС 18
1.2.2.Выбор газоперекачивающего агрегата (ГПА) 24
1.2.3.Выбор пылеуловителей (ПУ) 27
1.2.4.Выбор аппаратов воздушного охлаждения (АВО) 30
Расчет катодной защиты 36
Очистка газа от сероводорода и углекислого газа 42
Пожарная профилактика на объектах магистральных газопроводов 45
Мониторинг окружающей среды 52
Приложения 56
Список использованной литературы 64

Файлы: 1 файл

Курсовой проект по ГНП.docx

— 144.67 Кб (Скачать)

 

Приложение №2.

Категория участка трубопровода

Коэффициент условий работы трубопровода m

B

0.60

I

0.75

II

0.75

III

0.90

IV

0.90


 

Приложение №3.

Характеристика труб

Значение коэффициента надежности по материалу к1

  1. Сварные из малоперлитной и бейнитной стали контролируемой прокатки и термически упрочненные трубы, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву, с минусовым допуском по толщине стенки не более 5 % и прошедшие 100 %-ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений.

1,34

  1. Сварные из нормализованной, термически упрочненной стали контролируемой прокатки, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой под флюсом по сплошному технологическому шву и прошедшие 100 %-ный контроль на сплошность основного металла и сварных соединений неразрушающими методами. Бесшовные из катаной или кованой заготовки, прошедшие 100 %-ный контроль.

1,40

  1. Сварные из нормализованной и горячекатаной низколегированной стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой и прошедшие 100 %-ный контроль.

1,47

  1. Сварные из горячекатаной низколегированной или углеродистой стали, изготовленные двусторонней электродуговой сваркой или токами высокой частоты. Остальные бесшовные трубы.

1,55




 

Приложение №4.

Условный диаметр трубопровода, мм

значение коэффициента надежности по назначению трубопровода кн

для газопроводов в зависимости  от внутреннего давления Р

Для нефтепроводов и нефтепродуктоводов

Р≤5,4 МПа Р≤55 кгс/см2

5,4<Р≤7,4 МПа 55 <Р ≤75 кгс/см2

7,4<Р≤9,8 МПа  75 <Р ≤100 кгс/см2

500 и менее 600-1000   1200         1400

1,00   1,00   1,05   1,05

1,00          1,00          1,05         1,10

1,00        1,05        1,10        1,15

1,00                       1,00                       1,05                             _





Приложение №5.

Характер нагрузки и воздействия

 

Нагрузка и воздействие

Коэффициент надежности по нагрузке n

Постоянные

Масса трубопровода и обустройств  Воздействие предварительного напряжения трубопровода.

Давление грунта

Гидростатическое давление воды

1,10

(0,95)           

  1,00

(0,9)

1,20(0,8)

  1,00

 

 

Временные длительные

Внутреннее давление для  газопровода

Внутреннее давление для  нефтепроводов и нефтепроводов  диаметром 700-1200 мм с промежуточными НПС без подключения емкостей                       Внутреннее давление для нефтепроводов с диаметром 700-1200 мм без без промежуточных НПС или без ПНПС работающими постоянно только с подключенной емкостью, а также для нефтепроводов диаметром менее 700 мм

1,10                        1,15

 

 

1,10

 

 

 

1,00(0,95)            

1,00                        1,50

 

 

Масса продукта или воды.                  Температурные воздействия.             Воздействия неравномерных деформаций грунта, не сопровождающиеся изменением его структуры

 

Кратковременные

Снеговая нагрузка                           Ветровая нагрузка                                  Гололедная нагрузка                             Нагрузка, вызываемая морозным растрескиванием  грунта                         Нагрузки и воздействия, возникающие  при испытании трубопроводов

1,40                        1,20                        1,30                         1,20

1,20

1,00

1,00

 

Особые

 

1,00

1,00

1,05




 

Приложение №6.

Плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении  
101,325 кПа (1 атм) и различной температуре:

Температура воздуха 

Плотность воздуха 

оС

кг/м3

-20

1,395

0

1,293

5

1,269

10

1,247

15

1,225

20

1,204

25

1,184

30

1,165

   

 

Приложение №7.

Приведенные затраты на КС рассчитываются по формуле:

Ск=Э+Е*К;

Где: Э – эксплуатационные затраты, тыс. руб/год;

К – капиталовложения в  КС, тыс.руб;

Е - отраслевой коэффициент, обратный сроку окупаемости и  равный для объектов транспорта и  хранения нефти и газа 0.15, 1/год;

Э=n*aэ+npэ+cэ; К=(n+np)*акк;

Где: n – число рабочих  ГПА на станции;

np – число резервных ГПА; 

аэ, вэ, сэ, ак, вк – коэффициенты, отражающие затраты, связанные с ГПА и

другими системами и службами КС, независимыми от числа ГПА на станции;

Параметр ГПА

ГПА – Ц – 6,3 одноступенчатый

схема соединения

Четыре группы, в каждой по одной ступени. Два нагнетателя  в резерве.

ԑ

1,3

число основных

4

число резервных

2

аэ

594

bэ

155

сэ

983

Э, тыс.руб./год

3669

ак

969

bк

6784

К, тыс.руб./год

12596

Ск, тыс.руб./год

5558,4

æ, тыс.руб./год

16939,23


 

 

Приложение №8.

Физическая характеристика стали

Величина и размерность

Плотность, кг/м3

Модуль упругости Е, МПа

Коэффициент линейного расширения α, 1/0С

Коэффициент поперечной деформации Пуассона в стадии работы металла μ

7850

2,1·105

1,2·10-5

 

0,3


 

Приложение№9

Характеристики отечественных  и импортных АВО *

Тип АВО

«Ничи-мен»

7,5

196

25

10956

1

594

10,97

21,2

5,0

2

654

9,2

50,8

34

«Хадсан-Итальяно» (Италия)

7,36

196,9

25

10793

1

582

11,2

21,2

5,8

2

564,5

7,2

44

33

«Пейя» (Голландия)

7,36

209

22

9500

1

476

11

22

5,5

6

800

16

105,6

36

«Крезо-Луар» (Франция)

7,36

196

29

9327

1

552

10

21,2

4,8

2

600

8,9

74

37

2АВГ-75С

7,36

196

23

9930

1

540

12

22

5,0

2

820

16

74

47

АВЗ2-5300

7,36

104

32

5300

2

1128

6

20

5,7

1

590

34

100

43

АВЗ

6,4

196

20

7500

1

984

8

22

5,3

2

540

43

100

54

Един. изм.

МПа

кг/ч

м2

-

-

м

мм

-

-

м3

Па

кВт

т

Показатель

Рабочее давление

Массовый расход  газа, ´103

Коэффициент теплопередачи

Поверхность теплопередачи

Число ходов газа в аппарате

Общее число труб в аппарате

Длина труб

Внутренний диаметр труб

Сумма коэффициентов

местных сопротивлений

Количество вентиляторов

Производительность вентиляторов, ´103

Напор вентиляторов

Мощность вентиляторов

Масса аппарата


 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  • Ю.Д. Земенков «Эксплуатация магистральных газопроводов»;
  • Ю.Д. Земенков «Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах»;
  • Перевощиков «Насосы и компрессоры, Проектирование НС и  КС»;
  • М.Г. Зубарев «Проектирование и эксплуатация МГ»;
  • Методические указания по решению КП;

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Расчет катодной защиты