Проектирование перевалочной нефтебазы
Определение физических свойств нефтепродукта. Расчет его температуры, вязкости и плотности. Определение давления насыщенных паров. Выбор оптимального типа размеров резервуара. Гидравлический расчет трубопровода. Подбор насосно-силового оборудования.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.04.2019 |
Размер файла | 616,9 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/
Содержание
Введение
1. Определение физических свойств нефтепродукта
1.1 Расчетная температура нефтепродукта
1.2 Расчетная вязкость
1.3 Расчетная плотность
1.4 Определение давления насыщенных паров
2. Выбор оптимальных типа размеров резервуара
2.1 Определение полезного объема резервуарного парка
3. Компоновка резервуарного парка
4. Расчет железо-дорожной эстакады
5. Расчет авто-эстакады
6. Расчет причалов
7. Гидравлический расчет трубопровода
8. Подбор насосно-силового оборудования
9. Механический расчет трубопровода
10. Расчет потерь от больших дыханий
Заключение
Список использованных источников
Введение
Система нефтеснабжения - одна из мощных и важных отраслей народного хозяйства. В настоящее время невозможно прогрессивное развитие почти ни одной отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства без применения нефтепродуктов или продуктов нефтехимии, многие из которых используются также для бытовых нужд населения.
Операции, осуществляемые нефтебазами, условно разделяются на основные и вспомогательные.
К основным операциям относятся:
1) Прием нефтепродуктов, доставляемых на нефтебазу в железнодорожных вагонах, нефтеналивных судах, по магистральным нефтепродуктопроводам, автомобильным, воздушным транспортом и в мелкой таре (контейнерах и бочках);
2) Хранение нефтепродуктов в резервуарных и в тарных хранилищах;
3) Отгрузка больших партий нефтепродуктов и нефти по железной дороге, водным и трубопроводным транспортом;
4) Реализация малых количеств нефтепродуктов через автозаправочные станции, разливочные и тарные склады;
5) Затаривание нефтепродуктов в мелкую тару;
6) Регенерация масел;
7) Компаундирование нефтепродуктов;
К вспомогательным операциям относятся:
1) Очистка и обезвоживание нефтепродуктов;
2) Изготовление и ремонт нефтяной тары;
3) Производство некоторых видов консистентных смазок и охлаждающих жидкостей;
4) Ремонт технологического оборудования, зданий и сооружений;
5) Эксплуатация энергетических установок и транспортных средств.
Целью курсового проекта является проектирование перевалочной нефтебазы. Для этого необходимо учитывать район расположения нефтебазы, годовой грузооборот, ассортимент и количество нефтепродуктов, способ доставки и отгрузки нефтепродуктов. Для осуществления поставленной задачи нужно произвести ряд расчётов, в результате которых можно составить генеральный план нефтебазы и технологическую схему.
Важнейшее условие, обеспечивающее нормальную работу нефтебазы - объем резервуарного парка, который должен обеспечить компенсацию неравномерности поступления и отпуска нефтепродуктов.
Резервуары - наиболее дорогие сооружения нефтебаз. Помимо крупных капиталовложений на их сооружение требуется большое количество металла, поэтому при проектировании нефтебаз необходимый объем резервуарного парка должен быть определен по возможности точно.
1. Определение физических свойств нефтепродукта
1.1 Расчетная температура нефтепродукта
Для определения расчетных данных необходимо задаться температурой нефтепродукта. Температура жидкости будет равна температуре окружающей среды. Согласно заданию, на проектирование для г. Сочи принимается по СНиП 23-01-99 Строительная климатология. Температура самой холодной пятидневки и абсолютно максимальная температура.
1.2 Расчетная вязкость
Проводится при и района проектирования. Применяется формула Рейнольда-Филанова:
(1)
Где:
(2)
Рассчитываем показатели для ДТ:
;
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-93:
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-98:
;
;
;
;
1.3 Расчетная плотность
Пересчет производится по формуле Менделеева:
; (3)
Где:
плотность при заданной температуре
коэффициент объемного расширения
Рассчитываем для ДТ:
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-93:
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-98:
;
;
;
;
1.4 Определение давления насыщенных паров
Пересчет производится по формуле Рыбакова:
(4)
Рассчитываем для ДТ:
мм. рт. ст.
Рассчитываем для АИ-93:
мм. рт. ст.
Рассчитываем для АИ-98:
мм. рт. ст.
2. Выбор оптимальных типа размеров резервуара
Проектирование расходных складов нефтепродуктов входящих в состав предприятия выполняется по ВНТП 5-95 с учетом требований технологических норм предприятия в состав которых входят склады нефтепродуктов. В нормах применены прогрессивные решения технологического оснащения предприятий, направленные на повышение уровня технологической надежности и безопасная эксплуатация. Автоматизация технологических процессов, получение экономических показателей, техника безопасности, охрана труда и защита окружающей среды.
Для нефтепродуктов с высоким давлением насыщенных паров согласно приведенным ранее расчетом необходим резервуар с пантоном или плавающей крышей. При выборе типов резервуара необходимо учитывать климатические условия района проектирования (ветер, дождь, снег, нагрузки). В районах с большой нагрузкой резервуары с плавающей крышей неприменимы, а где сильный ветер, высота не более 12м. У нас город Сочи. Резервуары РВС с пантоном.
2.1 Определение полезного объема резервуарного парка
Согласно задания для водных нефтебаз с поставкой нефтепродуктов только в навигационный период будет равна:
; (5)
; (6)
; (7)
После определения необходимого объема i-ого нефтепродукта назначаем несколько резервуаров различного размера, для выбора из наиболее оптимального варианта.
Рассчитываем для ДТ:
;
;
;
Наиболее оптимальный РВСП 10000
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-93:
;
;
;
Наиболее оптимальный РВСП 20000
;
;
;
;
Рассчитываем для АИ-98:
;
;
;
Наиболее оптимальный РВСП 20000
;
;
;
;
3. Компоновка резервуарного парка
Производится в соответствии с требованиями, изложенными в СНиП 2.11.03-93 (склады нефти и нефтепродуктов, противопожарные нормы). Допустимая общая номинальная вместимость группы резервуаров с пантоном объемом 50000 м3, независимо от вида хранимого нефтепродукта составляет 120000 м3. Минимальное расстояние между резервуарами, располагающиеся в первой группе в данном случае равно 0,65D, но не более 30м. Расстояние между стенками ближайших резервуаров объемом 20000 м3 и более в соседних группах составляет 60м. По периметру каждой группы наземных резервуаров необходимо предусматривать замкнутое земляное обвалование, шириной по верху не менее 0,5м или ограждающую стенку из негорючих материалов, рассчитанных на гидростатическое давление размывшейся жидкости. Свободный от застройки объем обвалованной территории, образуемой между внутренними откосами обвалования следует определять по расчетному объему размываемой жидкости, который в свою очередь равен номинальному объему наибольшего резервуара в группе или отдельно стоящего резервуара. Высоты обвалований должны быть на 0,2м выше расчетного уровня объема разливаемой жидкости, но не менее 1,5м для резервуаров номинального объема 10000 м3 и больше.
Высота обвалования:
; (8)
Расстояние от стенок резервуаров до подошвы внутренних откосов обвалования следует принимать не менее 6м для резервуаров 10000 м3 и более.
Рассчитываем для ДТ:
;
Рассчитываем для АИ-93:
;
Рассчитываем для АИ-98:
;
4. Расчет железо-дорожной эстакады
Цель данного расчета заключается в определении числа приходов (маршрутов) нефтепродуктов на нефтебазу в сутки, выбора эстакады и ее длины. А также нахождения производительности насосов на участке от железо-дорожной эстакады до насосной станции.
Число маршрутов прихода на нефтебазу:
; (9)
; (10)
Число эстакад:
; (11)
Длина эстакады:
; (12)
; (13)
; (14)
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Выбираем эстакаду КС-7 длинной 252 м на 42 цистерны
;
;
;
;
;
;
5. Расчет авто-эстакады
Количество стояков для каждого вида нефтепродукта:
;
;
;
Рассчитываем для ДТ:
;
;
2 наливных устройства и 1 наливной островок
;
Рассчитываем для АИ-93:
;
;
3 наливных устройства и 2 наливной островок
;
Рассчитываем для АИ-98:
;
;
3 наливных устройства и 2 наливной островок
;
6 Расчет причалов
1) Время пребывания судна у причала включает:
- подготовительные операции, ф1 = 0,5 … 2 ч.
- выгрузка - загрузка НП по формуле:
В качестве речного судна для перевозки НП: танкер проекта 1553, qc=2700 тонн, оборудован насосами марки 8НДВ, qн=500 м3/час.
Для ДТ:
Для Аи-93:
Для Аи-98:
2) Время навигационного периода:
3) При перевозке НП водным транспортом число причалов определяется по формуле:
?ф - суммарное время пребывания судна у причала, ч
Кн - коэффициент неравномерности завоза-вывоза
фнав - продолжительность навигационного периода, ч
qc - средний тоннаж нефтеналивных судов
Для ДТ:
Для Аи-93:
Для Аи-98:
?nп=0,28, следовательно, выбираем 1 причал.
7. Гидравлический расчет трубопровода
Цель данного расчета - обеспечение заданной производительности перекачки.
1) Участок: ж\д эстакада - насосная станция (всасывание).
ДТ: РВС-10000, ПРУ-600.
Q = 1500 м3/ч
V = 1,2 м/с
Принимаем по сортаменту Dн = 630 мм.
Примем толщину стенки д = 10 мм.
Тогда Dвн = 610 мм.
Эквивалентная шероховатость стенки трубы Дэ = 0,02.
Определим число Рейнольдса:
При условии коэффициент гидравлического сопротивления (л) рассчитывается по формуле:
При условии коэффициент гидравлического сопротивления (л) рассчитывается по формуле:
Длина участка L=200 м.
Сумма коэффициентов местных сопротивлений ?е = 16,91
Потери по длине рассматриваемого трубопровода определяются по формуле:
Для других НП расчет повторяется.
Сведем все данные в таблицу:
Таблица 1 - параметры на участке «ж\д эстакада насосная станция»
ДТ |
Аи93 |
Аи98 |
||
Q |
1500 |
2500 |
1500 |
|
V |
1,2 |
1,5 |
1,5 |
|
D |
665 |
768 |
595 |
|
Dн |
630 |
720 |
630 |
|
д |
10 |
10 |
10 |
|
Dвн |
610 |
700 |
610 |
|
Vфакт |
1,43 |
1,8 |
1,43 |
|
Re |
7092 |
1575000 |
2100000 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
Re1 |
305000 |
350000 |
305000 |
|
Re2 |
152*105 |
175*105 |
175*105 |
|
л |
0,019 |
0,008072 |
0,00806 |
|
L |
200 |
215 |
215 |
|
h |
1,23 |
1,55 |
1,55 |
Таблица 2 - местные сопротивления на участке «ж\д эстакада насосная станция»
n |
е |
||
Задвижка |
3 |
0,15 |
|
Фильтр |
1 |
1,7 |
|
Счетчик |
1 |
12,5 |
|
Тройник |
3 |
0,32 |
|
? |
16,91 |
2) Участок: резервуарный парк - насосная станция (всасывание).
Таблица 3 - параметры на участке «резервуарный парк - насосная станция»
ДТ |
Аи93 |
Аи98 |
||
Q |
1500 |
2500 |
2500 |
|
V |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
D |
595 |
768 |
768 |
|
Dн |
630 |
720 |
720 |
|
д |
10 |
10 |
10 |
|
Dвн |
610 |
700 |
700 |
|
Vфакт |
1,43 |
1,8 |
1,8 |
|
Re |
109000 |
969230 |
2377000 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
Re1 |
305000 |
400000 |
350000 |
|
Re2 |
152*105 |
175*105 |
175*105 |
|
л |
0,017 |
0,025 |
0,0081 |
|
L |
205 |
175 |
395 |
|
h |
2,15 |
2,03 |
2,9 |
Таблица 4 - местные сопротивления на участке «резервуарный парк - насосная станция»
n |
е |
||
Задвижка |
6 |
0,15 |
|
Фильтр |
- |
1,7 |
|
Счетчик |
- |
12,5 |
|
Тройник |
2 |
0,32 |
|
Колено 90° |
3 |
1,3 |
|
Обрат. клапан |
1 |
3 |
|
Хлопушка |
1 |
0,9 |
|
? |
8,04 |
3) Участок: насосная станция - резервуарный парк (нагнетание).
Таблица 5 - параметры на участке «насосная станция - резервуарный парк»
ДТ |
Аи93 |
Аи98 |
||
Q |
2500 |
3950 |
3950 |
|
V |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
D |
595 |
748 |
748 |
|
Dн |
630 |
720 |
720 |
|
д |
10 |
10 |
10 |
|
Dвн |
610 |
700 |
700 |
|
Vфакт |
2,38 |
2,85 |
2,85 |
|
Re |
109000 |
770000 |
1889000 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
Re1 |
305000 |
350000 |
350000 |
|
Re2 |
152*105 |
175*105 |
175*105 |
|
л |
0,017 |
0,0081 |
0,0081 |
|
L |
205 |
175 |
395 |
|
h |
2,15 |
2,03 |
2,9 |
Таблица 6 - местные сопротивления на участке «насосная станция - резервуарный парк»
n |
е |
||
Задвижка |
6 |
0,15 |
|
Фильтр |
- |
1,7 |
|
Счетчик |
- |
12,5 |
|
Тройник |
2 |
0,32 |
|
Колено 90° |
3 |
1,3 |
|
Обрат. клапан |
1 |
3 |
|
Хлопушка |
1 |
0,9 |
|
? |
8,04 |
4) Участок: насосная станция - автоцистерны (нагнетание).
Таблица 7 - параметры на участке «насосная станция - автоцистерны»
ДТ |
Аи93 |
Аи98 |
||
Q |
2500 |
3950 |
3950 |
|
V |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
D |
595 |
748 |
748 |
|
Dн |
630 |
720 |
720 |
|
д |
10 |
10 |
10 |
|
Dвн |
610 |
700 |
700 |
|
Vфакт |
2,38 |
2,85 |
2,85 |
|
Re |
109000 |
770000 |
1889000 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
Re1 |
305000 |
350000 |
350000 |
|
Re2 |
152*105 |
175*105 |
175*105 |
|
л |
0,017 |
0,0081 |
0,0081 |
|
L |
605 |
375 |
515 |
|
h |
6,24 |
5,3 |
5,88 |
Таблица 8 - местные сопротивления на участке «насосная станция - автоцистерны»
n |
е |
||
Задвижка |
6 |
0,15 |
|
Фильтр |
1 |
1,7 |
|
Счетчик |
1 |
12,5 |
|
Тройник |
1 |
0,32 |
|
Колено 90° |
3 |
1,3 |
|
Обрат. клапан |
1 |
3 |
|
Хлопушка |
- |
0,9 |
|
? |
23,28 |
5) Участок: насосная станция - речной транспорт (нагнетание).
Таблица 9 - параметры на участке «насосная станция - речной транспорт»
ДТ |
Аи93 |
Аи98 |
||
Q |
2500 |
3950 |
3950 |
|
V |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
D |
595 |
748 |
748 |
|
Dн |
630 |
720 |
720 |
|
д |
10 |
10 |
10 |
|
Dвн |
610 |
700 |
700 |
|
Vфакт |
2,38 |
2,85 |
2,85 |
|
Re |
109000 |
770000 |
1889000 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
||
Re1 |
305000 |
350000 |
350000 |
|
Re2 |
152*105 |
175*105 |
175*105 |
|
л |
0,017 |
0,0081 |
0,0081 |
|
L |
415 |
415 |
415 |
|
h |
5,48 |
5,48 |
5,48 |
Таблица 10 - местные сопротивления на участке «насосная станция - речной транспорт»
n |
е |
||
Задвижка |
6 |
0,15 |
|
Фильтр |
1 |
1,7 |
|
Счетчик |
1 |
12,5 |
|
Тройник |
1 |
0,32 |
|
Колено 90° |
3 |
1,3 |
|
Обрат. клапан |
1 |
3 |
|
Хлопушка |
- |
0,9 |
|
? |
23,28 |
8. Подбор насосно-силового оборудования
Согласно гидравлического расчета подбор насосов производится по производительности слива с ж\д цистерн для 3х видов НП.
Q(Аи93) = 760 м3/ч, Q(Аи98) = 400 м3/ч, Q(ДТ) = 400 м3/ч
1) Для Аи-93: Насос НПВ 1250-60-М, Q = 1250 м3/ч, напор 60 м.
Дhдоп = 2,2
Электродвигатель ВАО В500М - 4У1, 315 кВт.
Для Аи-98: Насос НПВ 600-60, Q = 600 м3/ч, напор 60 м.
Дhдоп = 2,2
Электродвигатель ВАО В500М - 4У1, 250 кВт.
Для ДТ: Насос НПВ 600-60, Q = 600 м3/ч, напор 60 м.
Дhдоп = 4
Электродвигатель 250 кВт.
2) Определим требуемый напор насосов:
Аи93: ,
где Кз - коэф. использования
Нст - высота стенки резервуара.
Аи98: Нвз = 15,04 м., Ннасоса = 22,03 м.
ДТ: Нвз = 10,08 м., Ннасоса = 14,7 м.
3) Проверка на всасывающую способность
Допустимая высота всасывания насоса:
Аи93: Hs = 1,9 м ? 2,2 м. Условие выполняется.
Аи98: Hs = 1,8 м ? 2,2 м. Условие выполняется.
ДТ: Hs = 7,9 м ? 4 м. Условие не выполняется,
тогда необходимо заглубить насос на высоту hmax = 6,24 м.
9. Механический расчет трубопровода
На проектируемой нефтебазе в качестве материала труб используется сталь 17Г1С, её механические характеристики:
упр = 510 Мпа = Rн1 (предел прочности материала труб).
Рассчитаем сопротивление материала труб:
где m - коэффициент условия работы трубопровода (= 0,6),
K1 - коэффициент надежности по материалу (= 1,4),
Кн - коэффициент надежности по назначению (= 1).
Определим расчетную толщину стенки:
где р - внутреннее рабочее давление, на НБ обычно не превышает 1,631 Мпа,
Dн - наружный диаметр.
В результате получили, что для обеспечения надежной работы трубопровода необходима толщина стенки = 1,64 мм, а т.к. минимальная толщина стенки трубы 10 мм, то гарантировано выполняется условие надежной работы всех технологических трубопроводов.
10. Расчет потерь от больших дыханий
Масса паров НП, вытесняемая из резервуара за 1 большое дыхание определяется по формуле:
где Vб - объем, закачанного в резервуар НП, м3.
V1 - объем газового пространства резервуара перед закачкой НП.
р2 - абсолютное давление газового пространства в конечный момент времени закачки, Па.
р1 - абсолютное давление газового пространства в начальный момент времени закачки, Па.
ps - давление насыщенных паров НП, Па.
R - универсальная газовая постоянная.
Мб - молекулярный вес бензиновых паров, кг/моль.
где Ра - атмосферное давление
Рв - вакууметрическое давление
Ризб - избыточное давление.
Выбираем дыхательный клапан КДС-1000:
Рв = 250 Па., Ризб = 2000 Па.
где tнк - температура начала кипения фракции НП, (бензина 70°С, ТС-1 = 150°С.)
Аи93 и Аи98: Мб = 85,9 кг/моль
Gбд = 35370 кг.
ДТ: Мб = 127,5 кг/моль
Gбд = 694 кг.
Заключение
нефтепродукт трубопровод физический насосный
Выполнив необходимые расчеты, мы выполнили основную задачу проекта - проектирование перевалочной нефтебазы. Расчет проведен с учетом района расположения нефтебазы, годового грузооборота, ассортимента и количества нефтепродуктов, способа доставки и отгрузки нефтепродуктов. Для осуществления поставленной задачи был произведен ряд расчётов, в результате которых составлен генеральный план нефтебазы и технологическая схема.
Список использованных источников
1. ВНТП 5-96. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз). - Введ. 3.04.1995.
2. СНиП 2.01.07-85. Воздействия и нагрузки. - Введ. 01.01.1987.
3. СНиП 2.05.06-85. Магистральные трубопроводы. - Введ. 08.01.1987.
4. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. - Введ. 07.01.1993.
5. Едигаров, С. Г. Проектирование и эксплуатация нефтебаз: Учебник для ВУЗов / В.М. Михайлов, А.Д. Прохоров, В.А. Юфин. - М.: «Недра», 1982. - 280 с.
6. Лурье, М. В. Трубопроводный транспорт нефтепродуктов.: Учебное пособие / С.П. Макаров. - М.: «Недра», 1999. - 267 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Расчетная температура нефтепродуктов. Выбор оптимальных резервуаров и компоновка резервуарного парка для дизельного топлива. Расчет железнодорожной и автомобильной эстакады. Гидравлический расчет трубопроводов. Подбор насосно-силового оборудования.
курсовая работа [293,5 K], добавлен 19.11.2012Определение плотности, вязкости и давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Подбор насосного оборудования магистральных насосных станций. Определение потерь напора в трубопроводе. Выбор магистральных насосов, резервуаров и дыхательных клапанов.
курсовая работа [630,4 K], добавлен 06.04.2013Обоснование способа транспорта нефти. Определение приведенных себестоимости и капитальных затрат при трубопроводном, железнодорожном транспорте. Технологический расчет трубопровода с выбором оптимального диаметра. Подбор насосно-силового оборудования.
курсовая работа [87,8 K], добавлен 09.12.2014Технико-экономическое обоснование годовой производительности и пропускной способности магистрального трубопровода. Определение расчетной вязкости и плотности перекачиваемой нефти. Гидравлический расчет нефтепровода. Определение числа насосных станций.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.05.2016Выбор рабочего давления и определение диаметра газопровода. Расчет свойств перекачиваемого газа. Определение расстояния между компрессорными станциями и их оптимального числа. Уточненный тепловой, гидравлический расчет участка газопровода между станциями.
контрольная работа [88,8 K], добавлен 12.12.2012Гидравлический 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 26.10.2011Определение параметров нефтепровода: диаметра и толщины стенки труб; типа насосно-силового оборудования; рабочего давления, развиваемого нефтеперекачивающими станциями и их количества; необходимой длины лупинга, суммарных потерь напора в трубопроводе.
контрольная работа [25,8 K], добавлен 25.03.2015Определение минимального объема резервуарного парка, необходимого количества танкеров и межтанкерного периода. Выбор объема единичного резервуара и количества резервуаров. Определение расчетного диаметра трубопровода, гидравлический расчет дюкера.
курсовая работа [213,1 K], добавлен 21.03.2011Тепловой баланс, гидравлический расчет кожухотрубчатого теплообменника, тепловая нагрузка аппарата. Расчет площади теплообменника и подбор коэффициентов теплопередачи. Расчет параметров и суммарная площадь для трубного и межтрубного пространства.
курсовая работа [178,8 K], добавлен 09.07.2011Назначение габаритных размеров цилиндрического резервуара низкого давления. Конструирование днища и определение толщины листов стенки. Расчет анкерных креплений и конструирование элементов сферического покрытия. Проверка стенки резервуара на устойчивость.
курсовая работа [513,0 K], добавлен 16.07.2014Эксплуатационный расчет водоотливной установки шахты: определение водопритока, подачи насоса, напора в насосе. Обоснование нагнетательных ставов. Расчет характеристики внешней сети. Расчет трубопровода на гидравлический удар. Выбор типа вентилятора.
курсовая работа [325,9 K], добавлен 22.09.2011Определение расчетных свойств нефти. Вычисление параметров насосно-силового оборудования. Влияние рельефа на режимы перекачки. Расчет и выбор оптимальных режимов работы магистрального нефтепровода с учетом удельных затрат энергии на перекачку нефти.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.02.2014Методика определения вместимости резервуарного парка нефтебазы. Общая характеристика наливных устройств для налива в автоцистерны и в бочки. Особенности выбора резервуаров и насоса для нефтепродуктов. Гидравлический расчет технологического трубопровода.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 26.06.2010Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров гидромотора. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, выбор гидронасоса. Подбор гидроаппаратов и определение потерь давления в них. Проверочный расчет гидросистемы.
курсовая работа [165,3 K], добавлен 24.11.2013Простые и сложные трубопроводы, их классификация по принципу работы. Расчет гидравлических характеристик трубопровода. Выбор базовой ветви трубопровода. Расчет требуемой производительности и напора насоса. Подбор насоса и описание его конструкции.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 31.10.2011Определение 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 19.04.2015Разработка и расчет технологических параметров привода захвата, вращения, кантователя. Обоснование насосной станции и регулирующей аппаратуры. Расчет трубопровода. Определение числа Рейнольдса. Принцип работы фильтра. Расчет местных потерь давления.
курсовая работа [164,7 K], добавлен 01.12.2015Технико-экономическое обоснование строительства нефтепровода "Оренбург – Орск": выбор трассы, насосно-силового оборудования; расчет трубопровода, оценка его надежности; безопасность и экологичность производственного процесса; расчет капитальных вложений.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 04.02.2013Выбор номинального давления, расчет и выбор гидроцилиндров и гидромоторов. Определение расхода жидкости, потребляемого гидродвигателями, подбор гидронасоса. Выбор рабочей жидкости, расчет диаметров труб и рукавов. Расчет потерь давления в гидросистеме.
курсовая работа [171,8 K], добавлен 17.12.2013Построение графика потребления газа и определение его расчетных часовых расходов. Выбор общей схемы подачи газа заданным потребителям и составление расчетной схемы. Гидравлический расчет газопровода среднего давления, подбор фильтров и регуляторов.
курсовая работа [267,2 K], добавлен 13.07.2013