Па
с;
3.8 Определение числа
Рейнольдса для обоих рассчитываемых диаметров
;
;
3.9 Определение
коэффициента гидравлического сопротивления
Где:
-
значение эквивалентной шероховатости для новых труб без внутреннего антикоррозионного
покрытия принимается:
м.
3.10 Определение
расчетных значений коэффициентов гидравлического сопротивления
;
;
Где:
-
коэффициент гидравлической эффективности, принимается:
,
если на газопроводе имеются устройства для периодической очистки внутренней
полости трубопровода.
3.11 Расчет расстояние
между соседними КС
км
км
3.12 Расчет длины
последнего перегона в составе МГ
Давление в конце участка принимается:
МПа,
км
км
3.13 Расчет
необходимого числа компрессорных станций
;
Полученные значения числа КС округляются до целого в большую сторону, следовательно:
;
;
4. Экономическое
обоснование выбора диаметра магистрального газопровода
В данном разделе проводится экономическое
сравнение рассчитываемых диаметров, и как следствие вариантов строительства МГ,
по укрупненным показателям затрат.
4.1 Определение
капитальных затрат на строительство линейной части МГ
млн. руб;
млн. руб;
Где:
-
стоимость строительства 1 км трубопровода конкретного диаметра, принимается по
приложению 1:
тыс.руб/км;
тыс.руб/км.
4.2 Расчет стоимости
строительства одной КС
млн. руб
Где:
-
коэффициент стоимости строительства, независящий от числа ГПА;
- коэффициент
стоимости строительства, зависящий от числа ГПА. Оба коэффициента принимаются
по приложению 2:
млн. руб;
млн.
руб;
-
количество ГПА в составе одной КС.
4.3 Определение
капитальных затрат на сооружение группы КС
млн. руб;
млн. руб;
Где:
-
количество КС принятое для МГ данного диаметра.
4.3 Вычисление полных
капитальных затрат
млн. руб;
млн. руб;
4.4 Расчет стоимости
эксплуатации линейной части
млн. руб/год;
млн. руб/год;
Где:
-
стоимость строительства 1 км трубопровода конкретного диаметра, принимается по
приложению 1:
тыс.руб/(год
км);
тыс.руб/(год
км).
4.5 Расчет стоимости
эксплуатации одной КС
млн. руб/год;
Где:
-
коэффициент стоимости эксплуатации, независящий от числа ГПА;
- коэффициент стоимости
эксплуатации, зависящий от числа ГПА. Оба коэффициента принимаются по
приложению 2:
млн. руб/год;
млн.
руб/год;
- количество ГПА в
составе одной КС.
4.6 Определение
капитальных затрат на эксплуатацию группы КС
млн. руб/год;
млн. руб/год;
Где:
-
количество КС принятое для МГ данного диаметра.
4.7 Расчет полных
эксплуатационных расходов
млн. руб/год;
млн. руб/год;
4.8 Расчет приведенных годовых
затрат
млн. руб/год;
млн. руб/год;
Где:
-
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (для объектов
транспорта и хранения нефти и газа принимается:
1/год).
С учетом полученных в ходе расчета результатов
можно констатировать: наиболее экономически выгодным является диаметр
мм.
Все дальнейшие вычисления ведутся только для этого варианта строительства.
5. Уточненный тепловой
и гидравлический расчет участков газопровода между КС
5.1 Определение
уточненного расстояния между КС, с учетом расхода топливного газа
5.1.1Вычисление объема
топливного газа потребляемого одной КС
млн. м3/сут;
Где:
поскольку
один ГПА в составе КС является резервным, следовательно, постоянно в работе
только 4.
-
производительность ГПА, принимается по таблице 11 приложения.
5.1.2
Расчет производительности каждого отдельного участка
млн. м3/сут;
млн. м3/сут;
млн. м3/сут;
млн. м3/сут;
млн. м3/сут;
Где:
- номер КС по ходу
движения газа в МГ.
5.1.3
Определение средней длины участка между КС
км
Где:
5.1.4
Определение окончательной длины каждого участка МГ
км;
км;
км;
км;
км;
5.2 Расчет первого
участка
В качестве первого приближения принимаются
значения полученные в ходе первого этапа вычислений:
;
К;
.
5.2.1 Вычисление
значения конечного давления в первом приближении
МПа;
5.2.2 Расчет среднего
давления на участке
МПа;
5.2.3 Расчет
приведенных значений давления и температуры на участке
МПа;
К;
5.2.4 Определение
удельной теплоемкости газа
кДж/кг
К;