Главная страница

1определение вместимости резервуарного парка 9 2выбор резервуаров 13


Скачать 280.61 Kb.
Название1определение вместимости резервуарного парка 9 2выбор резервуаров 13
Дата10.02.2022
Размер280.61 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаFaina.docx
ТипРеферат
#357669
страница11 из 11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Выбор насоса для нефти


Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь на всасывающей и на гнетательных линиях, при соответствующей объемной подаче:




    1. Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего железнодорожную эстакаду для темных нефтепродуктов с резервуаром для хранения топочного

    2. мазута 40



Выбираем один работающий поршневой насос ПДГ 125/32 –Н с подачей Q=125 м3/ч.

Кинематическая вязкость v=280,4∙10-6 м2;

Длина всасывающей линии Lвс = 22,57 м;

Наружный диаметр всасывающего трубопровода Двс =0,377 м;

Толщина стенки трубопровода м;

Геодезическая отметка железнодорожной эстакады = 142,9 м; (106,5)

Геодезическая отметка насосной станции м;(106,8)

Эквивалентная шероховатость труб мм.

Длина нагнетательной линии Lнаг= 284,2 м;(283,4)

Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Днаг = 0,377 м;

Толщина стенки трубопровода м;

Геодезическая отметка резервуара м; (106,6)

Высота взлива резервуара м;

Таблица 22 - Местные сопротивления на всасывающей линии

Тип местного сопротивления

Количество



Фильтр

1

2,2

Задвижка

3

0,15


Таблица 23 - Местные сопротивления на нагнетательной линии

Тип местного сопротивления

Количество



Поворот под 90

2

0,3

Задвижка

5

0,15

Вход в резервуар

1

1

Гидравлический расчет всасывающей линии.

  1. Находим внутренний диаметр трубопровода



  1. Скорость движения потока



  1. Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе



Так как , режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле



  1. Потери напора по длине трубопровода



  1. Потери напора на местные сопротивления



  1. Потеря напора на преодоление сил тяжести

∆z = zнс – zэ=142 – 142,9 = -0,9м.

  1. Полная потеря напора на всасывающей линии

Hвс = hτ.вс+ hм.вс+ Δz=0,05+ 0,014- 0,9= -0,836м.

Гидравлический расчет нагнетательной линии

  1. Находим внутренний диаметр трубопровода



  1. Скорость движения потока



  1. Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе



Так как , режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле



  1. Потери напора по длине трубопровода



  1. Потери напора на местные сопротивление



  1. Потеря напора на преодоление сил тяжести

∆z = zрез +hвзл– zнс =140 + 8 – 142=6 м.

  1. Полная потеря напора на нагнетательной линии

Hнаг = hτ.наг + hм.наг+ Δz=0,05+0,013+6=6,06 м.

  1. Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь на всасывающий и нагнетательной линиях, при соответствующей объемной передаче:


    1. Гидравлический расчет трубопровода, соединяющего резервуар для хранения топочного мазута 40 с причалом


Судочасовая норма налива темных нефтепродуктов: Q = 90м3

Выбираем один работающий насос НТ-45 с подачей: Q=175м3

Кинематическая вязкость v=280,4∙10-6 м2;

Длина всасывающей линии L =376,21 ;(376,8)

Наружный диаметр всасывающего трубопровода Двс = 0,377 м;

Толщина стенки трубопровода м;

Геодезическая отметка резервуара м;(106,6)

Геодезическая отметка насосной станции м;106,0)

Эквивалентная шероховатость труб мм.

Таблица 24 - Местные сопротивления на всасывающей линии

Тип местного сопротивления

Количество



Поворот

5

0,3

Задвижка

3

0,15

Длина нагнетательной линии L =500 м;

Наружный диаметр нагнетательного трубопровода Днаг =0,377 м;

Толщина стенки трубопровода м;

Геодезическая отметка причала м;107,0

Потери в стендере м.

Таблица 25 - Местные сопротивления на нагнетательной линии

Тип местного сопротивления

Количество



Задвижка

2

0,15


Гидравлический расчет всасывающей линии

  1. Находим внутренний диаметр трубопровода:



  1. Скорость движения потока:



  1. Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:



Так как , режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле



  1. Потери напора по длине трубопровода:



  1. Потери напора на местные сопротивления:



  1. Потеря напора на преодоление сил тяжести:



  1. Полная потеря напора на всасывающей линии:


Гидравлический расчет нагнетательной линии

  1. Находим внутренний диаметр трубопровода:



  1. Скорость движения потока:



  1. Число Рейнольдса для потока нефтепродуктов в трубопроводе:



Так как , режим ламинарный, для которого коэффициент гидравлического сопротивления вычисляется по формуле



  1. Потери напора по длине трубопровода:



  1. Потери напора на местные сопротивления:



  1. Потеря напора на преодоление сил тяжести:



  1. Полная потеря напора на нагнетательной линии:



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ


  1. Едигаров С. Г., Бобровский С. А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. – М.: Недра, 1973. – 366 с.

  2. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. – М.: ГУП ЦПП, 2007. – 41 с.

  3. Типовые расчеты по проектированию и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов: учеб.пособие для ВУЗов / П. И. Тугунов, В. Ф. Новоселов, А. А. Коршак и др. – Уфа: Дизайн – Полиграф Сервис, 2002. – 658 с.

  4. Ульшина К.Ф., Каримова И.М. Проектирование нефтебаз: Методическое указание по выполнению курсового проекта по дисциплине «Проектирование газонефтехранилищ» для студентов, обучающихся по специальности 130501.65 «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», очной. – Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт, 2007. – 36 с.

  5. Шишкин Г.В. Справочник по проектированию нефтебаз.– Ленинград.: Недра, 1978.– 423с

  6. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Москва, «ГОССТРОЙ РОССИ», 2003г.



Аскарова

Ульшина


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


написать администратору сайта