Гидравлический расчет трубопроводов
Классификация и типы трубопроводов, их функциональные особенности и условия практического использования. Методика расчета длинных трубопроводов, простых и сложных. Определение параметров последовательной и параллельной, тупиковой и кольцевой систем.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 17.09.2015 |
Размер файла | 74,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
трубопровод тупиковый кольцевой
Целью курсовой работы по дисциплине «Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика» является овладение навыками расчета гидравлических параметров заданной технологической схемы
В курсовой работе приведены расчет требуемого расхода и напора, расчет диаметра трубопровода и полезной мощности насоса.
Трубопроводы, состоящие из одной линии труб и проводящие один и тот же расход жидкости, называются простыми, трубопроводы, состоящие из основной магистральной трубы и ряда присоединений или ответвлений, называются сложными.
1. Классификация трубопроводов
Применение трубопроводов для транспортировки жидкостей, газов и различных пульп и смесей получает все большее распространение. Водопроводные, нефтепроводные, газовые, паровые и прочие сети можно разделить на магистральные трубопроводы, подающие жидкость от источника до потребителя на большие расстояния, и разветвленные сети труб, обеспечивающие распределение жидкости непосредственно потребителям. Трубопроводы, состоящие из одной линии труб и проводящие один и тот же расход жидкости, называются простыми, трубопроводы, состоящие из основной магистральной трубы и ряда присоединений или ответвлений, называются сложными.
Сложные трубопроводы в свою очередь делятся на следующие основные виды: с последовательным и параллельным соединением, тупиковые, кольцевые и с путевым отбором.
Как простые, так и сложные трубопроводы могут иметь большое число различных местных сопротивлений. Общие потери напора в трубопроводах складываются из потерь по их длине и местных. В зависимости от соотношения этих потерь различают короткие и длинные трубопроводы.
К коротким относят трубопроводы малой длины с большим числом местных сопротивлений (в таких трубопроводах местные потери напора соизмеримы с потерями напора по длине), а к длинным - трубопроводы, в которых местные потери напора пренебрежимо малы по сравнению с потерями напора по длине (обычно первые меньше 5% вторых).
Примерами коротких трубопроводов могут служить всасывающие трубы насосов, дюкеры, сифоны и т.д. Примерами длинных трубопроводов могут служить водопроводы, нефтепроводы, газопроводы и т.д.
В зависимости от материала трубопроводы могут быть металлические (стальные, чугунные, латунные, алюминиевые и др.) и неметаллические (железобетонные, асбестоцементные, керамические, пластмассовые, стеклопластиковые и др.). От материала трубопровода зависит шероховатость внутренней поверхности трубы и, следовательно, коэффициент гидравлического трения л.
По назначению трубопроводы делятся на промысловые, магистральные, нефтебазовые, внутризаводские и городские.
В зависимости от вида перекачиваемого продукта трубопроводы можно классифицировать на водопроводы, нефтепроводы, бензопроводы, маслопроводы, винопроводы, газопроводы, паропроводы и т.д.
Жидкость движется по трубопроводу благодаря тому, что ее энергия в начале трубопровода больше, чем в конце. Запас энергии в начале трубопровода может быть образован тем или иным способом: работой насоса, созданием разностей уровней жидкости, давлением газа и т.д.
2. Расчетная часть
2.1 Методика расчета длинных трубопроводов
Рассмотрим длинные трубопроводы, то есть такие, в которых потери напора на преодоление местных сопротивлений пренебрежимо малы по сравнению с потерями напора по длине. В напорном трубопроводе постоянного диаметра d при постоянном расходе Q движение жидкости является равномерным и установившемся, поэтому потери напора по длине трубопровода определяются по формуле Дарси-Вейсбаха, где коэффициент л в общем случае является функцией двух величин: Re и kэ/d.
Для области квадратичного закона сопротивления, где коэффициент л не зависит от числа Re, удельное сопротивление трубопровода А зависит только от шероховатости стенок трубы и ее диаметра, поэтому для данной шероховатости стенок трубы и для каждого диаметра d, предусмотренного стандартом, составлены таблицы значения А, приводимые в гидравлических справочниках.
Пользование этими таблицами позволяет сократить и ускорить вычислительную работу при гидравлических расчетах трубопроводов.
В качестве примера в таблице 2.1 приведены значения удельного сопротивления А для бывших в эксплуатации стальных и чугунных труб, работающих в квадратичной области сопротивления (при скорости х ? 1,2 м/с).
Таблица 2.1. Значения А для стальных и чугунных труб, бывших в эксплуатации, при скорости х ? 1,2 м/с
d, мм |
А, с2/м6, для труб |
||
стальных |
чугунных |
||
350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 |
0,41 0,206 0,109 0,062 0,024 0,0115 0,00566 0,00303 0,00174 0,00066 0,00029 |
0,46 0,233 0,119 0,068 0,026 0,0115 0,00567 0,00305 0,00175 - |
|
d, мм d, мм |
А, с2/м6, для труб |
||
стальных |
чугунных |
||
75 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 |
-1168 267 106 45 19 9,27 4,82 2,58 1,53 0,94 |
1709 - 368 111 41,8 - 9,03 - 2,75 - 1,03 |
Для переходной области (при скорости движения жидкости в трубе х< 1,2 м/с) удельное сопротивление трубопровода А0 определяется по формуле
А0 = KпА, (2.1.5) где Kn - поправочный коэффициент, учитывающий зависимость коэффициента гидравлического трения л от числа Рейнольдса, значения которого приведены в таблице 2.2
Таблица 2.2. Значения коэффициента Kn для стальных и чугунных труб в зависимости от скорости х
х, м/с |
Kп |
|
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 |
1,41 1,28 1,2 1,15 1,115 1,085 |
|
0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 |
1,06 1,04 1,03 1,015 1,0 |
Расчет простого трубопровода
Рассмотрим длинный трубопровод постоянного по всей длине диаметра (рис.)
Схема к расчету простого трубопровода
Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром d=350 мм, длиной l= 1500 м, при располагаемом напоре H= 17 м.
Решение:
Предварительно считаем, что скорость течения жидкости в трубопроводе х?1,2 м/с. По таблице 2.1 для данного диаметра d=350 мм находим удельное сопротивление трубопровода А=0,41с2/м6.
Определяем расход воды:
Проверяем среднюю скорость движения воды в трубе:
Так как скорость х=1,73 м/с > 1,2 м/с, то задача решена.
Полезная мощность:
Определить напор, необходимый для пропуска расхода воды Q = 15 л/с через стальной трубопровод диаметром d = 150 мм и длиной 1500 м.
Решение:
Скорость движения воды в трубе:
По таблице 2.1 для заданного диаметра d = 150 мм находим А = 45 с2/м6, а по таблице 2.2 для х = 0,849 м/с находим Kn = 1,06.
Определяем А0:
с2/м6
Необходимый напор
м
Полезная мощность:
Определить диаметр стального трубопровода и среднюю скорость движения воды в нем при следующих данных: Q= 15 л/с, H= 18 м, l= 1400 м
Решение: Определяем удельное сопротивление трубопровода:
При А = 57,143 с2/м6 по таблице 2.1 подбираем ближайший стандартный диаметр стального трубопровода d = 125 мм.
Определяем среднюю скорость при d = 125 мм
Так как х = 1,22 > 1,2 м/с, то d=125 мм подобран правильно.
Определяем полезную мощность:
2.2 Расчет сложного трубопровода
Расчет последовательной системы трубопроводов
Из множества возможных схем сложных трубопроводов рассмотрим основные: с последовательным соединением, параллельным соединением, тупиковый трубопровод (простая разветвленная цепь) и кольцевой трубопровод.
Определить потери напора при движении воды в системе последовательно соединенных стальных трубопроводов, состоящей из трех участков, если расход воды Q = 100 л/с, диаметры трубопроводов: d1 = 400 мм, d2 = 200 мм, d3 = 100 мм, а их длины: l1 = 200 м, l2 = 1200 м, l3 = 1250 м.
Решение:
Скорость движения воды в каждой трубе:
По табл. 2.1 находим для заданных диаметров: А1 = 0,206 с2/м6, А2 = 9,27 с2/м6, А3 = 267 с2/м6, а по табл. 2.2 - поправочные коэффициенты: Kn1 = 1,06; Kn2 = 1; Kn3 = 1.
Потери напора определяем с введением поправочных коэффициентов Kn:
Определяем полезную мощность:
Расчет параллельной системы трубопроводов
При параллельном соединении участков трубопровода жидкость, проходя с определенным расходом к точке их разветвления А, распределяется по ответвлениям и далее снова сливается в точке В (рис. 3).
Основной задачей при гидравлическом расчете в этом случае является определение расхода Q1, Q2, Q3, Qn, пропускаемых по определенным участкам, соединенным параллельно, и потерь напора между точками А и В, если известны общий расход Q, диаметры и длины параллельных участков (d1, d2, d3,…, dn и l1, l2, l3,…, ln).
Основной задачей при гидравлическом расчете в этом случае является определение расхода Q1, Q2, Q3, Qn, пропускаемых по определенным участкам, соединенным параллельно, и потерь напора между точками А и В, если известны общий расход Q, диаметры и длины параллельных участков (d1, d2, d3,…, dn и l1, l2, l3,…, ln).
Определить расходы воды Q1, Q2 и Q3 в трех параллельно соединенных участках стального трубопровода и потери напора в них, если напор воды Н = 25 м, суммарный расход воды Q = 100 л/с, диаметр участков: d1 = 400 мм, d2 = 300 мм, d3 = 100 мм, а их длины: l1 = 100 м и l2 = 1250 м, l3 = 1300 м
Потери напора в каждом участке одинаковы, так как концы их смыкаются в одних и тех же точках А и В, в которых возможен только один напор; кроме того, сумма расходов отдельных участков равна общему магистральному расходу:
; (2.2.2.1)
. (2.2.2.2)
Общий расход:
, (2.2.2.3)
откуда находим расход, протекающий через первую ветвь:
(2.2.2.4)
После этого по уравнениям определяют последовательно расходы
(2.2.2.5)
а по одному из уравнений системы определяется потерянный напор.
; (2.2.2.6)
; (2.2.2.7)
; (2.2.2.8)
Решение: По табл. 1 для заданных диаметров находим: А1 = 0,206 с2/м6, А2 = 9,27 с2/м6, А3 = 267 с2/м6.
Определяем расход, протекающий через первую ветвь:
Расход, протекающий через второй участок:
Проверка расчета:
.
Потери напора:
Определяем полезную мощность:
Расчет тупиковой системы труб
Определить концевые расходы Q2 и Q3 тупикового трубопровода, если заданы: Н = 10 м; d1 = 400 мм, d2 = 200 мм, d3 = 100 мм; l1 = 200 м, l2 = 1200 м, l3 = 1250 м.
Тупиковый трубопровод (см. рис. 4), состоит из магистрального трубопровода 1, питаемого от резервуара А, и двух ответвлений 2 и 3, в конце которых в точках С и D происходит отбор расхода жидкости, вытекающей в атмосферу.
Участки 1 и 2 соединены последовательно, т.е. суммарные потери напора на пути АС равны
. (2.2.3.1)
Аналогично для участков 1 и 3 на пути АD имеем
. (2.2.3.2)
Участки 2 и 3 имеют в начале общую точку В, а истечение жидкости из точек С и D происходит в атмосферу, то можно считать, что участки 2 и 3 соединены параллельно, следовательно
(2.2.3.3)
Решение:
По табл. 2.1 для заданных диаметров труб определяем коэффициенты Аi:
d1 = 400 мм, А1 = 0,206 с2/м6
d2 = 200 мм, А2 = 9,27 с2/м6
d3 = 100 мм, А3 = 267 с2/м6.
Определяем Q2:
Определяем полезную мощность:
Расчет кольцевой системы труб
Задана кольцевая система (рис. 5): d1 = 400 мм, d2 = 200 мм, d3 = 100 мм; l1 = 200 м, l2 = 1200 м, l3 = 1250 м, l4 = 1300 м, Н = 25 м, Q2 = 20 л/с, Q4 = 40 л/с. Определить диаметр d4.
Решение:
Пусть точкой схода будет D (рис. 5). Тогда будем иметь
, (2.2.4.1)
(2.2.4.2)
По условию должно быть
, (2.2.4.3)
(2.2.4.4)
Ветка 2 - 3 представляет последовательно соединенную систему труб, поэтому имеет Q2 = Q3.
Определяем А4. Значения удельных сопротивлений выбираем из табл. 2.1.
d2=200 мм А2 = 9,27 с2/м6,
d3=100 мм А3 = 267 с2/м6.
.
По табл. 2.1 находим для значение удельного сопротивления А4 = 64,8с2/м6 значение диаметра d4?150 мм.
Потери напора:
,
Необходимо вычислить разницу в потерях напора по полукольцам, так называемую невязку, допускаемую не более 5% суммы потерь напора по длине полукольца. Если указанное условие выполняется, то точка схода назначена правильно.
так как невязка равна 0%<5%, т.е. точка схода назначена верно.
Общий расход:
Определяем полезную мощность:
Вывод
Выполнив курсовую работу, я овладел навыками расчета гидравлических параметров заданной технологической схемы.
В ходе курсовой работы произведен гидравлический расчёт простого и сложного трубопровода заданной геометрии, расчет требуемого расхода и напора, расчет диаметра трубопровода и во всех случаях найдена полезной мощности насоса.
Так как невязка равна 0% указанное условие выполняется, то точка схода назначена правильно.
Список использованной литературы
1. Киселев П.Г. Гидравлика. Основные механики жидкости. Учебное пособие. - М.: Энергия, 1980. - 360 с.
2. Куванышев У.П., Ульшина К.Ф. Гидравлический расчет трубопроводов Методическое пособие по выполнению контрольной работы, Альметьевск, 2006.
3. Курсовое проектирование и его унификация в Московском институте нефти и газа имени И.М. Губкина. 4.1. и 4.2. - М.: МИНГ, 1987.
4. Нефтегазовая гидромеханика /Басниев К.С., Дмитриев Н.М., Розенберг Г.Д. - Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003.
5. Розенберг Г.Д. Сборник задач по гидравлике и газодинамике для нефтяных вузов. - М.:Недра, 1990. - 238 с.
6. Стоцкий Л.Р. Физические величины и их единицы. - М.: Просвещение, 1984.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет подающих и циркуляционных трубопроводов. Разработка схемы трубопроводов системы горячего водоснабжения и теплового пункта. Подбор оборудования теплового пункта. Определение потерь теплоты.
курсовая работа [80,3 K], добавлен 05.01.2017Категорирование трубопроводов, их классификация по параметрам среды. Окраска и надписи на трубопроводах. Типовые режимы изменения состояния технологического оборудования ТЭС. Остановка оборудования с расхолаживанием трубопроводов, основные операции.
реферат [49,6 K], добавлен 15.04.2019Общие сведения о вибрации. Параметры, характеризующие вибрационное состояние трубопроводов. Причины вибрации трубопроводов. Обзор методов защиты от вибрации. Конструкция и расчет высоковязкого демпфера. Расчет виброизолятора для устранения проблемы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.11.2017Испытания смонтированного оборудования трубопроводов. Гидравлическое, пневматическое испытание стальных трубопроводов. Промывка, продувка. Методы неразрушающего контроля качества сварных соединений. Охрана труда при изготовлении и монтаже трубопроводов.
курсовая работа [39,7 K], добавлен 19.09.2008Общие сведения о трубопроводах. Технологические трубопроводы. Сложность изготовления и монтажа технологических трубопроводов. Технологическая последовательность монтажа внутрицеховых и межцеховых трубопроводов. Метод крупноблочного монтажа конструкций.
курсовая работа [19,5 K], добавлен 19.09.2008Теоретические основы гидравлического расчета сифонных сливов и сложных трубопроводов. Определение расхода жидкости через сифонный слив и проверка его работоспособности. Исследование возможности увеличения расхода жидкости путем изменения ее температуры.
контрольная работа [225,4 K], добавлен 24.03.2015Инженерные расчеты трубопроводов разных диаметров, балластных насосов разных типов, применяющихся на судах. Классификация судовых систем, перспективы их развития. Составные части систем. Основные требования к балластной системе. Требования МАРПОЛ 73/78.
курсовая работа [577,1 K], добавлен 10.12.2013Назначение свайных опор при сооружении магистральных трубопроводов. Выбор и расчет параметров бурильно-сваебойной машины, устройство ее рабочего органа. Анализ потребности в эксплуатационных материалах. Организация и технология работ по бурению скважин.
курсовая работа [160,7 K], добавлен 08.11.2013Общие сведения о трубопроводах. Технологические трубопроводы. Сложность изготовления и монтажа технологических трубопроводов. Трубы и детали трубопроводов из цветных металлов и их сплавов, их конфигурация, техническая характеристика, области применения.
курсовая работа [17,6 K], добавлен 19.09.2008Поиск главной магистрали трубопровода методом расчета сложных ответвлений. Вычисление средних гидравлических уклонов на направлениях от начала ответвления к каждому из потребителей. Расчёт участков главной магистрали. Напоры, развиваемые насосами.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.03.2011Анализ корреляционного течеискателя Т-2001, преимущества: высокая чувствительность, независимость результатов от глубины прокладки трубопроводов. Знакомство с особенностями корреляционного метода поиска утечек жидкостей из трубопроводов под давлением.
презентация [719,7 K], добавлен 29.11.2013Классификация нефтеналивных причалов по назначению, расположению, характеру крепления к грунту и способу соединения с береговыми нефтехранилищами. Конструкция хранилищ и трубопроводов. Способы укладки, заглубления и обваловывания подводных трубопроводов.
реферат [491,0 K], добавлен 30.09.2014Определение расчетной подачи насосной станции. Выбор схемы гидроузла и подбор основных насосов. Проектирование и расчет подводящих трубопроводов, водозаборных сооружений и напорных трубопроводов. Характеристика электрооборудования насосной станции.
курсовая работа [3,4 M], добавлен 14.01.2011Классификация и применение электросварных и асбестоцементных труб. Достоинства и недостатки, применение фланцевых соединений трубопроводов и арматуры. Прокладка трубопроводов в каналах. Классификация трубопроводной арматуры по технологическому назначения.
контрольная работа [2,2 M], добавлен 18.01.2010Определение емкости приемного резервуара, притока сточных вод и расчетной производительности канализационной насосной станции. Графоаналитический расчет совместной работы насосов и водоводов. Определение размеров машинного зала и здания КНС, отметки оси.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.04.2015Методы и комплексные процессы очистки полости трубопроводов от загрязнений. Качество очистки полости, обеспечивающее заполнение трубопровода транспортируемой средой без ее загрязнения и обводнения. Совершенствование систем обнаружения очистных устройств.
курсовая работа [616,5 K], добавлен 04.04.2014Выбор рабочей жидкости манипулятора. Расчет мощности и подачи насосов. Определение параметров распределителя. Выбор регулирующей и направляющей гидроаппаратуры. Расчет диаметров трубопроводов, потерь давления во всасывающем трубопроводе. Выбор фильтров.
курсовая работа [969,7 K], добавлен 09.06.2012Гидравлический расчет статических характеристик гидропривода с машинным регулированием. Выбор управляющего устройства давления. Расчет и выбор трубопроводов. Расчет потерь давления и мощности в трубопроводе. Определение теплового режима маслобака.
курсовая работа [122,4 K], добавлен 26.10.2011Назначение величины рабочего давления в гидросистеме, учет потерь. Определение расчетных выходных параметров гидропривода, диаметров трубопроводов. Расчет гидроцилиндров и времени рабочего цикла. Внутренние утечки рабочей жидкости; к.п.д. гидропривода.
курсовая работа [869,4 K], добавлен 22.02.2012Основные этапы диагностирования трубопроводов. Анализ методов диагностики технического состояния: разрушающие и неразрушающие. Отличительные черты шурфового диагностирования и метода акустической эмиссии. Определение состояния изоляционных покрытий.
курсовая работа [577,3 K], добавлен 21.06.2010