Файл: Курсовой проект по дисциплине Насосы и перекачивающие станции.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.11.2023
Просмотров: 821
Скачиваний: 27
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Коэффициент сопротивления обратного клапанаТаблица 8 - Значение коэффициента сопротивления обратного клапана
Коэффициент сопротивления тройника вытяжного(проход)Формула 1Коэффициент сопротивления тройника приточного(проход)Формула 2Коэффициент сопротивления тройника равностороннего(разделение потоков)Формула 3Диаграмма 1Коэффициент сопротивления тройника вытяжного(боковое ответвление)Диаграмма 2Коэффициент сопротивления тройника приточного(боковое ответвление)
0,2 0,1 0,3Диаграмма 3Коэффициент сопротивления тройника равностороннего(слияние потоков) 0,8 0,9Исходные данные для расчетаРасчетная технологическая схема НПС представлена на рис. 1Принять z = 0Принять hск = 0Диаметры и толщины стенки, длина технологических трубопроводов (ТТ) представлены в таблице 9.Таблица 9
Рис. 1 Расчетная технологическая схема НПСПотери напора на трение:Из пункта 2.3.1:Qс р = QЧ р / 3600=1988,8/3600= 0,55м3/сСкорость течения нефти в коллекторе:Число Рейнольдса
Коэффициент гидравлического сопротивления:Гидравлический уклон технологического трубопровода составит:Суммарные потери в технологическом трубопроводе:Hтр = iL+ ∆z =0,00331
250+0=0,83 мПотери напора на преодоление местных сопротивлений:Имеющиеся местные сопротивления на участке: 12 задвижек ( )5 обратных клапанов Ду 700 ( )В месте перехода коллектора в обвязку насоса 4 конфузора ( ) и 4 диффузора ( )В месте перехода коллектора в обвязку регуляторов 2 конфузора ( ) и 2 диффузора ( )На обвязке насосной:4 тройника приточных (проход)Т.к. , то , тогда 4 тройника вытяжных (проход)Т.к. , то , тогда На обвязке регуляторов:2 тройника приточных (проход), аналогично, 2 отвода 900
Hнас = 314+3,26-47,97=269,2 м
(11)где a, b – постоянные коэффициенты (таблица 10)Таблица 10Коэффициенты Q-H характеристики нефтяных магистральных насосов серии НМ
| Ду клапана | 40 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| ξ | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
0,2 0,1 0,3Диаграмма 3Коэффициент сопротивления тройника равностороннего(слияние потоков) 0,8 0,9Исходные данные для расчетаРасчетная технологическая схема НПС представлена на рис. 1Принять z = 0Принять hск = 0Диаметры и толщины стенки, длина технологических трубопроводов (ТТ) представлены в таблице 9.Таблица 9
| Диаметр магистр. трубопр. нар., мм | Коллектор | Обвязка насоса | Обвязка регулятора | Длина прямолинейных участков ТТ, м |
| 530 | 530х7 | 377х6 | 325х6 | 200 |
| 720 | 720х9 | 530х7 | 377х8 | 250 |
| 820 | 820х10 | 720х9 | 530х9 | 300 |
| 1020 | 1020х14 | 820х10 | 720х11 | 350 |
| 1220 | 1220х16 | 1020х14 | 820х12 | 400 |
Коэффициент гидравлического сопротивления:Гидравлический уклон технологического трубопровода составит:Суммарные потери в технологическом трубопроводе:Hтр = iL+ ∆z =0,00331
250+0=0,83 мПотери напора на преодоление местных сопротивлений:Имеющиеся местные сопротивления на участке: 12 задвижек ( )5 обратных клапанов Ду 700 ( )В месте перехода коллектора в обвязку насоса 4 конфузора ( ) и 4 диффузора ( )В месте перехода коллектора в обвязку регуляторов 2 конфузора ( ) и 2 диффузора ( )На обвязке насосной:4 тройника приточных (проход)Т.к. , то , тогда 4 тройника вытяжных (проход)Т.к. , то , тогда На обвязке регуляторов:2 тройника приточных (проход), аналогично, 2 отвода 900
Hнас = 314+3,26-47,97=269,2 м
2.5 Определение количества и напора работающих насосов
Напор, создаваемый насосами при заданной подаче, определяют по их характеристикам графически или аналитически.Напорная характеристика центробежных насосов магистральных нефтепроводов (зависимость напора Н от подачи Q) имеет вид полого падающей кривой и аналитически может быть представлена выражением
(11)где a, b – постоянные коэффициенты (таблица 10)Таблица 10Коэффициенты Q-H характеристики нефтяных магистральных насосов серии НМ| Марка насоса | Ротор | Диаметр рабочего колеса D2, мм | Коэффициенты Q-H характеристики насоса |
| НМ 1250-260 | 0,7QН | 418 | a= 284,9 b= 3,635410-5 |
| 1,0QН | 460 | a= 317,0 b= 3,710910-5 | |
| 418 | a= 291,9 b= 3,904310-5 | ||
| 395 | a= 268,9 b= 4,254010-5 | ||
| 1,25QН | 450 | a= 322,0 b= 2,174910-5 | |
| НМ 2500-230 | 0,5QН | 425 | a= 246,6 b= 1,685610-5 |
| 0,7QН | 405 | a= 248,0 b= 7,333810-6 | |
| 1,0QН | 440 | a= 279,6 b= 8,025610-6 | |
| 405 | a= 258,7 b= 8,564110-6 | ||
| 385 | a= 236,4 b= 8,560410-6 | ||
| 1,25QН | 445 | a= 279,2 b= 5,298510-6 | |
| НМ 3600-230 | 0,5QН | 450 | a= 273,4 b= 1,480410-7 |
| 0,7QН | 430 | a= 282,4 b= 8,422110-6 | |
| 1,0QН | 460 | a=305,4 b=5,596010-6 | |
| 425 | a=274,1 b=5,587910-6 | ||
| 415 | a=247,2 b=5,483410-6 | ||
| 1,25QН | 470 | a=324,0 b=5,227710-6 | |
| НМ 7000-210 | 0,5QН | 450 | a=245,9 b=3,767410-6 |
| 0,7QН | 475 | a=282,2 b=3,098010-6 | |
| 1,0QН | 475 | a=295,1 b=1,875210-6 | |
| 450 | a=262,5 b=1,817310-6 | ||
| 430 | a=240,9 b=1,987310-6 | ||
| 1,25QН | 490 | a=323,3 b=1,479510-6 | |
| НМ 10000-210 | 0,5QН | 475/455 | a=265,0 b=2,056010-6 |
| 0,7QН | 506/486 | a=304,8 b=2,144310-6 | |
| 1,0QН | 505/495 | a=293,7 b=8,781710-7 | |
| 485/475 | a=280,1 b=8,754910-7 | ||
| 470/460 | a=264,5 b=8,630210-7 | ||
| 1,25QН | 530 | a=364,5 b=9,494710-7 | |
| 520 | a=358,5 b=9,647010-7 | ||
| 515 | a=345,1 b=9,983910-7 |