|
|
|
(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
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
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