6) |
D3, L3 |
D1= 630 |
|
D1, L1D2, L2 |
D2= 529 |
||
D3= 377 |
|||
|
D4, L4 |
||
|
D4= 426 |
||
|
D5, L5 |
D5= 377 |
|
7) |
D4, L4 |
D1= 630 |
|
D1, L1D2 , L2 |
D2= 529 |
||
|
D3, L3 D5, L5 |
D3= 529 |
|
|
D4= 426 |
||
|
|
D5= 377 |
|
8) |
D5, L5 |
D1= 630 |
D1, L1 D2, L2 |
D3, L3 |
D2= 529 |
D3= 508 |
||
D4, L4 |
|
D4= 508 |
|
D6, L6 |
D5= 426 |
|
D6= 377 |
δ1= 10 δ2= 9 δ3= 7 δ4= 9 δ5= 7
δ1= 10 δ2= 9 δ3= 9 δ4= 9 δ5= 7
δ1= 10 δ2= 9 δ3= 9,52 δ4= 9,52 δ5= 9 δ6= 7
L1= 28 L2= 31 L3= 7 L4= 8 L5= 12
L1= 31 L2= 11 L3= 13 L4= 14 L5= 16
L1= 27 L2= 21 L3= 11 L4= 17 L5= 24 L6= 21
9) |
D1, L1 |
D2, L2 |
|
D3, L3
0) |
D3, L3 |
|
|
|
D2, L2 |
D1, L1
D1= 529 |
δ1= 9 |
L1= 59 |
|
D2= 426 |
δ2= |
9 |
L2= 17 |
D3= 377 |
δ3= |
7 |
L3= 12 |
D1= 529 |
δ1= 9 |
L1= 47 |
|
D2= 426 |
δ2= |
9 |
L2= 11 |
D3= 377 |
δ3= |
7 |
L3= 14 |
4
Задание выбирается следующим образом. Каждая фигура, представленная и пронумерованная от нуля до единицы, представляет собой схему фрагмента трубопровода с одним входом (или выходом) и двумя выходами (или входами). Последняя цифра зачетной книжки соответствует фигуре, которая будет в левой части трубопроводной системы, предпоследняя цифра – соответствует фигуре, которая будет в правой части трубопроводной системы (вторую фигуру необходимо отразить относительно вертикальной оси).
Входы и выходы фигуры обозначаются следующим образом. Сторона с одним отводом обозначается литерой А. Противоположная сторона фигуры с двумя отводами обозначается литерами Б и В сверху вниз соответственно.
Б
А
В
Рисунок 1.1 - Схема нумерации входов и выходов фигуры
Конфигурация расчетного трубопровода формируется как объединение из двух фигур (которые выбираются в соответствии с номером зачетной книжки), одна из которых (фигура справа, которая имеет номер предпоследней цифры зачетки) будет отражена относительно вертикальной оси и сопоставлена с другой фигурой (фигура слева, которая имеет номер последней цифры зачетки) концами, пронумерованными соответствующими литерами таким образом, чтобы литера Б одной фигуры была сопоставлена с литерой Б другой фигуры. Аналогично концы с литерами В сопоставляются соответственно.
5
Б |
Б |
А |
А |
В
В
фигура, соответствующая фигура, соответствующая
последней цифре |
предпоследней цифре |
варианта |
варианта |
Б |
Б |
А |
А |
В |
В |
Рисунок 1.2 - Объединение фигур для формирования сети
После объединения должна получится расчетная схема сложного газопровода у которого подвод газа осуществляется слева, а отвод газа – справа. Диаметры и длины фрагментов каждой фигуры представлены в вариантах задания.
подвод |
отвод |
газа |
газа |
Рисунок 1.3 - Расчетная схема сети
6
Рассчитать пропускную способность сложного газопровода природного газа, в соответствии со схемой варианта. Начальное (рн), конечное (рк) давление в системе и средняя температура перекачиваемого газа выбирается согласно табл. 1.1. Найти давления в узловых точках и построить зависимость давления от продольной координаты газопровода по всем участкам.
Таблица 1.1
Последнее |
Начальное |
Конечное |
Средняя |
число в |
давление в |
давление в |
температура |
номере |
газопроводе |
газопроводе |
газа, K |
зачетной |
рн , МПа |
рк , МПа |
|
книжки |
|
|
|
1 |
4,1 |
1,5 |
273 |
2 |
4,5 |
1,3 |
276 |
3 |
4,7 |
1,7 |
279 |
4 |
4,9 |
2,0 |
282 |
5 |
5,1 |
1,3 |
285 |
6 |
5,3 |
1,5 |
288 |
7 |
3,9 |
1,1 |
291 |
8 |
3,7 |
1,2 |
294 |
9 |
3,6 |
1,4 |
297 |
0 |
4,3 |
1,5 |
300 |
В соответствии с вариантом выполняется расчет заданного трубопровода и определение всех искомых параметров. По результатам расчетов строятся графические зависимости на миллиметровой бумаге. Абсолютную шероховатость принимать равной 0,5 мм.
7
2 Некоторые теоретические сведения о расчете сложного газопровода
2.1 Гидравлический расчет газопроводов
Гидравлический расчет газопровода - один из основополагающих, по результатам которого определяются характеристики основного и вспомогательного энергетического оборудования. В связи с этим в процессе изучения необходимо уделить особое внимание этому разделу.
В основе гидравлического расчета лежит теоретическая формула массового расхода G газа для установившегося изотермического режима течения в трубопроводе
G = |
π |
|
|
p2 |
− p2 |
D5 |
|
|
|
|
н |
к |
(2.1) |
||||||
4 |
λ z R T L |
||||||||
|
|
|
, |
||||||
где pн , pк - давление в начале и конце трубопровода соответственно, Па;
L - длина трубопровода, м;
z - коэффициент сжимаемости газа;
R - газовая постоянная транспортируемого газа;
T - температура окружающей среды (принимается постоянной).
Давление в начале и конце трубопровода выбирается с учетом характеристики установленного оборудования и допустимого давления из условий прочности труб.
Объемный (коммерческий) расход можно выразить из следующей формулы:
8