Материал: ВН-17-01_Филатов_В.А. 2

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

 

(57)

Для определения значений

Ni

и

полн потребуется произвести

ρ

 

 

 

некоторые дополнительные манипуляции. Для этого понадобиться рисунок 1 с диапазоном значение от 0,7 до 1,1 с ходом 0,05 - это соотношение оборотов

относительно паспортных для данного ГПА. Значения n и Q

пр находим по

следующим формулам 58 и 59 для каждого значения [n/n

н]пр. Потом

откладываем значения Qпр на рис. 1. Приведенные характеристики нагнетателя ГПА-Ц-16/76 (данный график создан производителем для каждого ГПА). Получаем убывающую кривую. К данной кривой вдоль оси x проводим линию

на уровне полученной в

таблице

 

5. Найдя точку пересечения проводим

перпендикуляр включая все

 

3 графика . Пересекая кривые на 1-ом и

2-ом

графиках найдем

Ni и

полн

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = nн

 

[n/nн]

пр

 

 

(58)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zпр · Rпр · Тпр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zвс · R · Твс

 

 

 

 

 

 

 

 

Qпр =

 

н Qвс

 

 

 

 

(59)

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Табл 5. Выбор ГПА и расчет режима КС

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

Ед изм

Обознач

Данные

 

Формулы

 

 

 

 

 

 

ГА

 

 

-

 

-

ГПА-Ц-16

 

-

 

Центробежные нагнетатели

 

 

-

 

-

ГПА-Ц-16/76

 

-

 

Частота вращения вала по

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

паспорту

 

 

мин-1

 

nн

4900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производительность нагнетателя

млн м3/сут

 

Qн

32,6

 

-

 

Давление на всасывании

 

 

МПа

 

Рвс

5,29

 

-

 

Температура на всасывании

 

 

°K

 

Твс

299,9

 

 

 

Приведенная давление

 

 

б/р

 

Рпр

1,15

 

20

 

Приведенная температура

 

 

б/р

 

Тпр

1,58

 

21

 

 

 

 

 

 

-

 

 

б/р

 

A1

-0,095

 

22

 

 

 

 

 

 

-

 

 

б/р

 

A2

1,28E-02

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Коэф сжимаемости при

 

 

 

24

всасывании

б/р

Zвс

0,907

 

Плотность газа при всасывании

кг/м3

вс

37,84

49

Число параллельно работающих

 

 

 

50

ЦН

шт

mн

3

 

Производительность нагнетателя

м3/мин

Qвс

338,7

51

Требуемая степень повышения

 

 

 

52

давления

б/р

 

1,378

 

Частота вращения вала

 

 

 

53

нагнетателя

мин-1

n

5084

 

Внутренняя мощность (ЦН)

кВт

Ni

15929

54

Мощность на муфте привода

кВт

Ne

16088

55

Мощность ГТУ

кВт

NeP

16432

56

Температура газа на выходе ЦН

°K

Tнаг

328,6

57

Табл 5.1. Результаты расчета n и Qпр

[n/nн]пр

n = nн*[n/nн]пр/

Qпр = n/

 

((Zпр*Rпр*Tпр)/

(Qвс*nн), м3/мин

 

(Zвс*R*Tвс))^1/2, мин-1

 

0,70

3559

466

 

 

 

0,75

3813

435

 

 

 

0,8

4067

408

 

 

 

0,85

4321

384

 

 

 

0,9

4575

363

 

 

 

0,95

4829

344

 

 

 

1

5084

326

 

 

 

1,05

5338

311

 

 

 

1,1

5592

297

 

 

 

17

Рис 1. Приведенные характеристики нагнетателя ГПА-Ц-16/76. (красным проведены линии актуальные для текущей работы)

18

Графическая часть

Давление

Данные графики визуализируют падение давления и температуры на всей линейной части трубопровода. Сразу видно, в каких местах находятся КС, которые осуществляют первичное / повторное компрессирование газа для последующей транспортировки по трубопроводу (см. График 1,2).

График 1. Распределения давления по всей линейной части трубопровода

7,39

6,896

6,402

5,908

5,414

Расстояние

61

92

123

154

185

216

247

278

309

340

371

402

433

464

495

526

557

588

619

650

681

712

743

774

805

836

 

График 2. Распределения температуры по всей линейной части трубопровода

Температура

328,6

 

 

 

315,2

 

 

 

301,8

 

 

 

288,4

 

 

 

275

 

 

 

Расстояние

61

92

123 154 185 216 247 278 309 340 371 402 433 464 495 526 557 588 619 650 681 712 743 774 805 836859

 

19

Список литературы

1.СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы»;

2.ГОСТ 30319.3-2015 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе»;

3. С Т О Га з п р ом 2 - 3 . 5 - 0 5 1 - 2 0 0 6 «Н о рм ы т е х н о л о г и ч е с ко го проектирования магистральных газопроводов»;

4.Про ектирование газопроводов, Курсово е про ектирование, Методические указания Ухтинский государственный технический университет (УХТУ), Ухта, 2014 г.- 50 с.;

5.Дятлов В.А., Михайлов В.М., Яковлев Е.И., Оборудование, эксплуатация и ремонт магистральных газопроводов, Москва, 1990 - 227 с.;

6.Бородавкин П.П., Березин В.Л., Рудерман С.Ю., Выбор оптимальных трасс магистральных трубопроводов, Москва, 1974 - 240 с.

20