Курсовой проект расчет режимов работы кц6 кс ординская бардымского лпу мг
Скачать 1.86 Mb.
|
Значения сумм необходимых комбинаций, определенные по программе выглядят следующим образом: А=36,3298 А1=26,0 А2=23,6143 А3=33,5138 А4=19,0 А5=33,3141 А6=21,7838 А7=31,3545 А8=17,2566 А9=30,3008 В=15,08 В1=22,5755 В2=20,3802 В3=13,6963 В4=20,5585 В5=29,7039 В6=15,9189 В7=27,987 В8=12,658 В9=16,9844 После определения значений сумм и приведения системы шести уравнений к виду: 40С0+36,3298С1+26С2+23,6143С3+ 33,5138С4+19С5=33,3141 36,3298С0+33,5138С1+ 23,6143 С2+21,7838 С3+31,3545 С4+17,2566 С5 =30,3008 26 С0+23,6143 С1+19 С2+17,2566 С3+21,7838 С4+31,3545+17,2566 С5=22,5755 23,6143 С0+21,7838 С1+17,2566 С2+15,9189 С3+20,3802С4+13,6963С4 С5=20,55 33,5138 С0+31,3545 С1+21,7838 С2+20,3802 С3+29,7039 С4+15,9189 С5=27,987 19 С0+17,2566 С1+15,08 С2+13,6963 С3+15,9189С4+12,658С5=16,9844 Решая систему из шести линейных уравнений получаем значения коэффициентов аппроксимации: С0 =0,481866 С1=0,363642 С2=0,141647 С3 =0,966442 С4=-0,512893 С5=-0,446698 8. Расчет режима работы КС
zRпр=46 кГм/кгК nн=3700 об/мин (34) Для расчетов режимов работы КС применяются характеристики ЦН, представляющие зависимость степени повышения давления , политропического к. п. д. ПОЛ и приведенной относительной внутренней мощности (35) от приведенной объемной производительности (36) при различных значениях приведенных относительных оборотах (37) где ВС, zВС, TВС, Q ВС – соответственно плотность газа, коэффициент сжимаемости, температура газа и объемная производительность ЦН, приведенные к условиям всасывания; R – газовая постоянная; zПР, RПР, TПР – условия приведения, для которых построены характеристики; Ni – внутренняя (индикаторная) мощность; n, nН – соответственно рабочая частота вращения вала ЦН и номинальная частота вращения. Одним из универсальных видов характеристик ЦН является приведенная характеристика. Порядок определения рабочих параметров следующий: По известному составу газа, температуре и давлению на входе в ЦН определяется коэффициент сжимаемости zВС; (38) Определяется плотность газа ВС и производительность нагнетателя при условиях всасывания . Принимаем mн=2 ; где QКС, QЦН – соответственно производительность КС и ЦН при стандартных условиях, QКС=Q; mН – число параллельно работающих ЦН (групп ЦН). Задаваясь несколькими (не менее трех) значениями оборотов ротора в диапазоне возможных частот вращения ГПА, определяются QПР и [n / nН]ПР. Полученные точки наносятся на характеристику и соединяются линией. Определяется требуемая степень повышения давления = , (39) где РВС,Рнаг – соответственно номинальное давление на входе и выходе ЦН. Проведя горизонтальную линию из до кривой abc найдем точку пересечения. Восстанавливая перпендикуляр до пересечения с горизонтальной осью, находим QПР. Аналогично определяются ПОЛ и [Ni /ВС]ПР. Значение QПР должно удовлетворять условию QПР QПР min, где QПР min – приведенная объемная производительность на границе зоны помпажа (расход, соответствующий левой границе характеристик ЦН). Определяется внутренняя мощность, потребляемая ЦН (40) Определяется мощность на муфте привода (41) где NМЕХ –механические потери мощности в редукторе и подшипниках ЦН при номинальной загрузке (для нагнетателя типа 650-22-2 Nмех=250кВт). Вычисляется располагаемая мощность ГТУ (42) где NeН – номинальная мощность ГТУ; kН – коэффициент технического состояния по мощности; kОБЛ – коэффициент, учитывающий влияние системы противообледенения (при отключенной системе kОБЛ=1); kУ – коэффициент, учитывающий влияние системы утилизации тепла; k t – коэффициент, учитывающий влияние атмосферного воздуха на мощность ГТУ; TВОЗД,TВОЗДН – соответственно фактическая и номинальная температура воздуха, К; Значения NeН, kН, kОБЛ, kУ, k t, TВОЗДН принимаются по справочным данным ГТУ. Производится сравнение Ne и NeP. должно выполняться условие Ne NeP. При невыполнении этого условия следует увеличить число mН и повторить расчет начиная с пункта 3.2. 22144,6<27583,7 условие выполняется. Определяется температура газа на выходе ЦН , (43) где k – показатель адиабаты природного газа, k=1,31. Расход топливного газа одним ГПА (44) Расход топливного газа КЦ-6 (45) Литература1. Синицын С.Н., Барцев И.В., Леонтьев Е.В. Влияние параметров природного газа на характеристики центробежных нагнетателей. М.: Недра, 1967, - В кн.: Транспорт и хранение газа (Труды ВНИИГАЗа, вып. 29/37). 2. Альбом приведенных газожинамических характеристик центробежных нагнетателей. Союзоргэнергогаз. ВНИИГАз, М., 1985. 87 с. 3. Определение нормы технологического проектирования. Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. ОНТП-51-1-85. М.: 1985. 202 с. 4. Берман Р.Я., Панкратов В.С. Автоматизация систем управления магистральными газопроводами. Л.: Недра, 1978. 159 с. 5. Сухарев М.Г., Ставровский Е.Р. расчеты систем транспорта газа с помощью вычислительных машин М.: Недра, 1971. с. 6. Golianov A., Benmounah O. Choix des turbines а gaz dans le transport des hydrocarbures par canalisation.// Гольянов А., Бенмунах О. Выбор газовой турбины при транспорте углеводородов по трубопроводам/ Exposs du Seminaire National sur Expoitation et de la Maintenance des Turbines gaz. I.N.H. Boumerdes, 1987. |