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=0,41с26.

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 с26, а по таблице 2.2 для х = 0,849 м/с находим Kn = 1,06.

Определяем А0:

с26

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 с26 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 с26, А2 = 9,27 с26, А3 = 267 с26, 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 с26, А2 = 9,27 с26, А3 = 267 с26.

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 с26

d2 = 200 мм, А2 = 9,27 с26

d3 = 100 мм, А3 = 267 с26.

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 с26,

d3=100 мм А3 = 267 с26.

.

По табл. 2.1 находим для значение удельного сопротивления А4 = 64,8с26 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 05.01.2017

  • Категорирование 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 15.04.2019

  • Общие 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 14.11.2017

  • Испытания 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 19.09.2008

  • Общие 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 19.09.2008

  • Теоретические 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 24.03.2015

  • Инженерные 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 10.12.2013

  • Назначение 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 08.11.2013

  • Общие 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 19.09.2008

  • Поиск 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 29.03.2011

  • Анализ 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 29.11.2013

  • Классификация 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 30.09.2014

  • Определение 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 14.01.2011

  • Классификация 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 18.01.2010

  • Определение 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 19.04.2015

  • Методы 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 04.04.2014

  • Выбор 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 09.06.2012

  • Гидравлический 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 26.10.2011

  • Назначение 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 22.02.2012

  • Основные 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.