|
Вид местного сопротивления |
Количество |
о за единицу. |
Уо |
|
|
Выход из трубы в резервуар |
1 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Колена |
3 |
1,3 |
3,9 |
|
|
Задвижки |
6 |
0,05 |
0,3 |
|
|
Итого |
- |
- |
5,2 |
Lнаг= 319,3 м - длина нагнетательной линии (насос - резервуар №11)
Потери напора на трение:
,
Потери напора на преодоление местных сопротивлений:
,
Разность геодезических отметок:
,
Общие потери напора на нагнетательной линии насос-резервуар №6 равны:
,
6.1 Расчет всасывающей линии от резервуара №11 до насосной станции
Lвс = 319,3 м- длина всасывающей линии (резервуар - насос);
Минимальная высота взлива резервуара = 1,5 м
Таблица 15 - Местные сопротивления на всасывающей линии от резервуара до насоса
|
Вид местного сопротивления |
Количество |
о |
Уо |
|
|
Выход из трубы в резервуар |
1 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Колена |
7 |
1,3 |
8,1 |
|
|
Задвижки |
6 |
0,05 |
0,3 |
|
|
Итого |
- |
- |
9,4 |
Потери напора на трение:
,
Потери напора на преодоление местных сопротивлений:
,
Разность геодезических отметок:
.,
Потери напора во всасывающей линии резервуар - насос составляют:
,
6.2 Проверка всасывающего патрубка на давление насыщенных паров
Воспользуемся формулой П.А. Рыбакова для определения давления насыщенных паров при температуре перекачки в летних условиях:
,
где Рs38 - давление насыщенных паров по Рейду (для бензинов примем равным 7•104 Па.).
Т - максимальная температура наиболее теплого месяца, К, (tmax= +45оС) [3].
,
Потери напора перед насосом:
,
Вакуумметрическое давление:
.,
.
.
Сравниваем, и ,, значит, условия всасывания для насоса выполняются.
6.3 Расчет потерь на трубопроводе, по которому осуществляется внутрибазовая перекачка
Необходимый напор насоса определяется для самого сложного случая, когда производится перекачка резервным насосом ДТ из резервуара №11 в резервуар №9. Он складывается из потерь в трубопроводах, по которым производится перекачка, разности геодезических отметок с учетом максимального уровня взлива в резервуаре (при закачке) и минимального уровня взлива (при откачке).
Длина, по которой производится перекачка бензина:
,
Таблица 16. Местные сопротивления на линии перекачки резервуар №11-насос-резервуар №9
|
Вид местного сопротивления |
Количество |
о за единицу. |
Уо |
|
|
Вход в резервуар |
2 |
1,0 |
2 |
|
|
Колена |
9 |
1,3 |
11,7 |
|
|
Задвижки |
12 |
0,05 |
0,6 |
|
|
Итого |
- |
- |
14,3 |
Потери напора на трение:
,
Потери напора на местные сопротивления:
,
где n- число местных сопротивлений.
Разность геодезических отметок:
,
,
Напор, необходимый для осуществления внутрибазовой перекачки:
,
7. ВЫБОР НАСОСА ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Насос должен обеспечить напор, равный сумме потерь всасывающей и нагнетательной линиях, при соответствующей объемной подаче, а также должен обеспечить условия, необходимые для внутрибазовой перекачки нефтепродуктов.
.
По сводному графику основных технических данных (подача-напор) центробежных насосов выбираем насос 1Д-1250 63а.
Рис 9. Насос 1Д 1250-63а
7.1 Построение совмещенной характеристики насос-трубопровод
Для построения характеристики насоса 1Д 1250-63а со сводного графика основных технических данных (подача-напор) насоса выбираются семь точек. Далее рассчитываются потери на трубопроводе по аналогии с предыдущими пунктами.
Таблица 17 Результаты расчетов, необходимые для построения совмещенной характеристики
|
Расход, м3/час |
Ннас, м |
Нтруб, м |
|
|
600 |
23,6 |
15,1 |
|
|
700 |
23,0 |
16,8 |
|
|
800 |
21,2 |
19,2 |
|
|
900 |
19,3 |
21,4 |
|
|
1000 |
15,2 |
24,2 |
По расчетным значениям строится совмещенная характеристика:
Рис. 10. График совмешенной характеристики насоса и трубы
7.2 Гидравлический расчет самотечного трубопровода для подачи светлых нефтепродуктов на автоэстакаду
Проводим расчёт для наиболее удалённого резервуара.
Резервуар для ДТ №11 - АСН .
Исходные данные для расчёта:
-36 = 38,74 cCт - кинематическая вязкость;
Нрез = 12,02 м- высота резервуара;
Д = 0,01 мм - абсолютная шероховатость [10];
L = 319,3 м-длина линии резервуар для Аи-80 - АСН;
- коэффициент использования ёмкости резервуара;
Q = 35/3600=0,0097 м3/c.
Расход равен расходу насоса, установленного на автоэстакаде.
Таблица 18 Местные сопротивления на всасывающей линии резервуар для ДТ №11 - АСН
|
Вид местного сопротивления |
Количество |
о за единицу. |
Уо |
|
|
Вход в резервуар |
1 |
1 |
1 |
|
|
Колена |
3 |
1,3 |
3,9 |
|
|
Задвижки |
3 |
0,05 |
0,15 |
|
|
Итого |
- |
- |
5,05 |
Определяется скорость потока:
,
Число Рейнольдса для потока нефтепродукта в трубопроводе.
,
При Reкр<Re<10d/Дтечение жидкости происходит в зоне смешанного трения, для которой значение может быть определено по формуле Блазиуса:
,
Потери напора на трение:
,
Потери напора на преодоление местных сопротивлений:
,
Разность геодезических отметок:
,
Общие потери напора составляют:
,
По итогу расчета было получено, что общие потери напора при перекачке нефтепродукта из самого удаленного резервуара на автоналивную эстакаду меньше нуля. Даная цифра свидетельствует о наличии подпора даже при минимальном уровне взлива в резервуаре. Таким образом, налив в автоцистерны осуществим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном проекте было разработано проектирование новой железнодорожной распределительной нефтебазы в городе Улан-Батор, в Монголии. Основанием для расчетной части проектирования нефтебазы послужили исходные данные о проектирующем предприятии.
В ходе выполнения дипломной работы былы решены вопросы:
Проектирован резервуарный парк, установлено всего 11 резервуаров. В том числе два РВСП-3000, шесть РВСП-5000 и три РВС-5000.
Проектирована железнодорожная эстакада для слива нефтепродуктов из вагонов-цистерн длиной 108,18 м.
При выполнении технологических и планировочных решений годовой грузооборот нефтебазы составляет 248000 тонн нефтепродуктов (дизельное топливо и бензины). Общая вместимость резервуарного парка состваляет 51000 м3, включая 36000 м3 для бензинов и 9000 м3 для дизельных топлив.
Графическая часть проекта включает разработанный генеральный план, а так же технологическую схему объектов проектируемой нефтебазы. Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами. резервуарный нефтепродукт коллектор насосный
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Металлические конструкции. Современное состояние и перспективы развития. Н.П. Мельников , Москва, Стройиздат 1983.
2. ВНТП 5-95 «Нормы технологического проектирования предприятий нефтепродуктами (нефтебаз)»
3. Хранение нефти и нефтепродуктов. В.Н. Антипьев. Г.В. Бахмат, И.Ф. Дяченко, "Нефть и газ" Москва 2003.
4. СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. - М.: ГУП ЦПП, 2007. - 41 с.
5. ВНТП 81-85 «Нормы технологического проектирования предприятий по переработке нефти и производству продуктов органического синтеза»
6. C.Е. Едигаров. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ; Изд. «Недра», 1973г. ГОСТ 1074-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»
7. Ю.Д. Земенков, Н.А. Малюшин, Л.М. Маркова, А.Е. Лощинин «Технологические нефтепроводы нефтебаз. Справочное издание» Тюмень
8. Лурье М. В., Макаров С. П. Трубопроводный транспорт нефтепродукт-
9. ов. - М.: Недра, 1999. - 267 с.
10. Типовые расчеты по проектированию и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов: учеб. пособие для ВУЗов / П. И. Тугунов, В. Ф. Новоселов, А. А. Коршак и др. - Уфа: Дизайн - Полиграф Сервис, 2002. - 658 с.
11. Типовые расчеты при сооружении и ремонте газонефтепроводов: учеб. пособие / Л. И. Быков, Ф. М. Мустафин, С. К. Рафиков и др.; под ред. Л. И. Быкова. - Санкт-Петербург: Недра, 2006. - 824 с.
12. РД 16.01-60.30.00- КТН-26-1-04. Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000м3.
13. ПБ-03-605-03. Правила устройства стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.