Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика_кр.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
11.07.2019
Размер:
547.84 Кб
Скачать

А) Полученное значение n округляем в большую сторону до целого числа.

14. Определяют действительный напор одного насоса; но сначала определяют действительно необходимый напор одной станции:

;

.

Уточнив , производят обточку рабочего колеса насоса. По ПТЭ МН (РД 153-39.4-113-01) допускается обточка основных и сменных рабочих колес при эксплуатации насоса до 20 %.

,

где Q – рабочая производительность, м3/с; Н1 - напор основного насоса при Q1, м; Н2 - напор основного насоса при Q2, м; Н1, Q1; Н2, Q2 - любые точки, взятые с Q-H характеристики основного насоса в его рабочей зоне (0,81,2Q).

Затем из соотношения определяют значение диаметра рабочего колеса после обточки и рассчитывается процент, на который необходимо произвести обточку, чтобы диаметр уменьшился с D до .

15. После обточки рабочего колеса насоса делают расстановку станций по трассе.

Расстановка станций по трассе нефтепровода производится графоаналитическим методом Шухова, а именно от начальной точки трассы в масштабе высот профиля трассы откладывается напор столько раз сколько п по трассе. Напор откладывается с учетом НП на первой станции. Суммарный напор всех станций соединяется с отрезком (z + Нк) линией гидравлического уклона i. Затем в зависимости от того, сколько насосных станций строятся линии параллельные линии гидравлического уклона до пересечения с линией отстающей от профиля трассы на величину НП. Таким образом, получаем точки расположения нефтеперекачивающих станций.

Например для п=3 расстановка станций по трассе показана на рис. 1.

Рис. 1 Расстановка станций по трассе

Затем заполняют табл. 3.

Таблица 3

Месторасположение станций по трассе

№ НПС

км

Z

Расстояние

между НПС

Отметки

перегонов

1

0

0

l1

Z2 - Z1

2

l1

Z2

l2

Z3 - Z2

3

l1 + l2

Z3

l3

Zк - Z3

КП

l1 + l2 + l3

Zк

Примечание: таблица заполнена для случая п=3.

16. После определения местоположения насосных станций на трассе, определения длин между ними и геодезических отметок НПС, производят аналитическую проверку режима работы всех НПС, для этого необходимо определить и :

, м

, Па

; ,

где Ра = 760 мм. рт. ст.; Ру = 500 мм. рт. ст.; Δhпрот. кав. определяется с графика QH основного насоса при значения Qрасч., м; hвс = 10 м – минимальный подпор на входе в НПС.

Проверяют режим работы станций из следующих условий (здесь рассматривается вариант для п=3)

;

,

Если проверка сошлась, следовательно, станции расставлены верно.

17. Затем строят совместный график работы нефтепровода и всех НПС и определяют графически рабочую точку системы (рис. 2).

Рис. 2. Совмещенная Q-H характеристики всех НПС и МН

Для построения графика НПС находят для нескольких значений Q (обычно три-четыре значения в рабочей зоне основного насоса) соответствующие им значения H основных насосов после обточки:

; ,

где Н0 и Q0 – напор и подача насоса при диаметре рабочего колеса, равном Д0 (исходный диаметр рабочего колеса); Н и Q – напор и подача насоса при диаметре рабочего колеса, равном Д (диаметр рабочего колеса после обточки).

Затем строят характеристику всех НПС (Нп - откладывают один раз), по значениям полученным из следующего уравнения для каждого значения Q

,

где k – число насосов на НПС; n – число НПС на трассе нефтепровода.

После этого аналитически определяют значения потери напора для произвольно задаваемых производительностей нефтепровода (обычно соответствуют они принимаются равными значениям Q для всех НПС) по формуле:

Затем строят график нефтепровода и определяют координаты рабочей точки (точки пересечения суммарной характеристики всех НПС и нефтепровода) Qраб и Нраб и сравнивают их с Qрасч и Нрасч, т.е. графически рабочая точка подтверждает правильность гидравлического расчета и выбора насосно-силового оборудования.