Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УМК Магистральные газопроводы1.doc
Скачиваний:
387
Добавлен:
13.03.2015
Размер:
2.67 Mб
Скачать

9. Технологическая задача магистрального газопровода (2 часов).

Задания:

  1. Выполнить расчет параметров газопровода заданной протяженности, транспортирующий газовый смесь с известным объемным составом.

  2. Решать задачи определения числа КС.

  3. Решать задачи по определению фактического конечного давлений газа и пропускной способности газопровода.

Методические рекомендации: Задача можеть решаться методом последовательных приближений (методом итерации).

Основная литература: 1 осн. [140-149, 171-186], 2 осн. [140-154],

3 осн. [183-189], 5 осн. [70-88]

Дополнительная литература: 1 доп. [114-124], 2 доп. [353-356], 3 доп. [24-29]

Контрольные вопросы:

1. Какую величину находит в качестве длины магистрального газопровода?

2. Каким образом знает заранее неизвестную скорость течения при вычислении пропускной способности газопровода?

3. Как решается задача в случае предварительно неизвестной средней температуры?

10. Методы увеличения пропускной способности газопровода

(2 часов).

Задания:

  1. Решение примеров вычисления длин лупинга.

  2. Решение примеров вычисления длин вставки.

  3. Решение задачи по определению параметров магистрального газопровода при удваивании числа КС.

Методические рекомендации: Задумываетесь над тем, что лупинг, или вставка почему увеличивают пропускную способность трубопровода.

Основная литература: 1 осн. [159-161], 2 осн. [146-149, 163-168],

3 осн. [165-171, 199-201], 5 осн. [88-97]

Дополнительная литература: 1 доп. [114-124], 3 доп. [26-29]

Контрольные вопросы:

1. Что делает для увеличения пропускной способности газопровода?

2. Чему равна длина лупинга, необходимой для увеличения пропускной способности газопровода в χ раз?

3. Чему равна длина вставки, необходимой для увеличения пропускной способности газопровода в χ раз?

11. Учет разности нивелирных высот между начальным и конечным пунктами газопровода (2 часов).

Задания:

  1. Найти суточную коммерческую пропускную способность газопровода без учете рельефа.

  2. Найти суточную коммерческую пропускную способность газопровода при учете рельефа.

  3. Найти конечное (фактическое) значение давлений в конце перегона при учете рельефа.

Методические рекомендации: Задачи здесь надо решать сначала без учета рельефа и затем внести поправки, учитывающие влияние рельефа трассы газопровода.

Основная литература: 1 осн. [159-161], 2 осн. [146-149, 163-168],

3 осн. [165-171, 199-201], 5 осн. [88-97]

Дополнительная литература: 1 доп. [114-124], 3 доп. [26-29]

Контрольные вопросы:

1. В каких случаях следует учитывать влияние рельефа при проектировании газопроводов?

2. Как определяет суточную коммерческую пропускную способность газопровода при учете рельефа?

3. Как влияет рельеф трассы на количества КС?

12. Расчет режима работы компрессорных станций (2 часов).

Задания:

  1. Решение задач по нахождению приведенного объем­ного расхода на всасывании Qпp и приведенную относи­тельную частоту вращения (п/пн)пр.

  2. Решение задач по нахождению политропического к. п. д. ηпол, приведенную внутрен­нюю мощность (Niв)пр и степени сжатия ε..

  3. Решение задач по нахождению мощности на муфте привода.

Методические рекомендации: Предварительно найти характеристики требуемых нагнета­телей, изданных ВНИИГазом в виде специальных альбомов.

Основная литература: 1 осн. [161-181], 2 осн. [173-178]

Дополнительная литература: 1 доп. [133-143]

Контрольные вопросы:

1. В каком порядке ведутся расчет режимов работы нагнетателя?

2. По какой формуле можно подсчитать величину повышение температуры реального газа при компримировании?

3. По какой формуле можно подсчитать величину повышение давлении реального газа при компримировании?