Содержание
Введение
1. Расчет свойств перекачиваемого газа
2. Выбор рабочего давления, типа ГПА и определение диаметра газопровода
2.1 Выбор основного оборудования компрессорных станций
2.2 Определение диаметра газопровода
3. Определение числа кс и их расстановка по трассе
4. Экономическое сравнение рассматриваемых вариантов
5. Уточнение длин участков между КС
6. Уточнённый гидравлический и тепловой расчёт линейных участков МГ
7. Расчет режима работы КС
8. Определение аккумулирующей способности последнего участка газопровода
Заключение
Список использованной литературы
Трубопроводный транспорт является одним из экономичных видом транспорта. С другой стороны, это один из самых капиталоёмких и металлоёмких видов транспорта. Будучи при нормальной работе экологически чистым, он может нанести невосполнимый ущерб природе при авариях.
В настоящее время сеть газопроводов в РФ развивается по двум основным направлениям: внутри страны и за пределами страны. По данным Госкомстата РФ, в 2003 г. протяженность газопроводов России составляло 156000 км, нефтепроводов - 47000 км и продуктопроводов 15000 км. В период 2000-2002 гг. правительство РФ приняло ряд решений, определяющих программу развития трубопроводных сетей страны до 2011 г. Прирост протяженности газопроводных сетей должен составить 80000 км. Важнейшими объектами определены: строительство нефтепроводов Россия - Китай, Котово - Ярославль - Кириши - Приморск протяженностью 1197 км, а так же трубопровода Сызрань - Новороссийск протяженностью 1600 км.
Освоение Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейший газовый проект, успешно реализованный в начале XXI века.
Месторождение находится в южной части Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, в 220 км от Нового Уренгоя. По объему запасов Заполярное месторождение относится к категории уникальных - около 3 трлн куб. м газа.
От других месторождений отличается компактностью. Площадь
Заполярного - 8745 га, в длину оно простирается на 50 километров, в ширину - на
30. Это позволяет вести разработку сеноманских залежей всего тремя установками
комплексной подготовки газа
<#"890959.files/image001.gif">
где
ai - доля каждого компонента в смеси для данного состава газа; ρiГ - плотность компонента при стандартных условиях, кг/м3.
Молярная масса природного газа также
определяется по формуле аддитивности:
где
MiГ - молярная масса компонента при стандартных условиях, кг/моль.
Газовая постоянная природного газа зависит
от состава газовой смеси и определяется по формуле:
где R* - универсальная газовая постоянная, R* = 8314,4 Дж/ (кмоль · К).
Псевдокритические температура и давление для природных газов
с содержанием метана 85 % и более могут быть найдены по известной плотности
газа:
Относительная плотность газа по воздуху
при стандартных условиях определяется по формуле:
Современные газопроводы работают с рабочим давлением 7,50 МПа (75 кгс/см2). Поэтому зададимся в расчётах этой величиной.
Определяем суточную производительность
газопровода:
Где Qг - годовая производительность газопровода, КИ - оценочный коэффициент
Исходя из принятого рабочего давления и суточной производительности, на компрессорных станциях газопровода предусматриваем параллельная установку трёх газотурбинных агрегатов ГТК-10 - 3 (подача 23 млн. м3/сут), один из которых резервный, оборудованных нагнетателями 260 - 13 - 1. Характеристики нагнетателя и газотурбинного привода приведены в таблицах А.2 и А.3 (смотреть приложение А).
Согласно принятого уровня давления и годовой производительности, по таблице А.4 (смотреть приложение А) задаёмся условным диаметр газопровода Dу = 1000 мм.
Примем для сооружения газопровода прямошовные электросварные трубы Волжского металлургического завода, изготавливаемые по ТУ 14-3-1573 99 из горячекатаной стали марки 10Г2ФБЮ, диаметрами 1220мм, 1020мм, 820мм.
Для принятых диаметров определяем, согласно методике, предложенной в [1], значения толщины стенки газопровода.
Представим расчёт толщины стенки
трубопровода:
где np - коэффициент надёжности по нагрузке, np=1,1; P - рабочее давление, МПа;
Dн - наружный диаметр
трубы, мм; R1 - расчётное сопротивление растяжению (сжатию), МПа;
где
- коэффициент условий работы трубопровода,
;
- коэффициент надёжности по материалу,
;
- коэффициент надёжности по назначению трубопровода,
;
- нормативное сопротивление растяжению (сжатию), численно равное
минимальному значению временного сопротивления,
.
Полученное значение округляем в большую сторону:
Окончательно принимаем, согласно, сортаменту:
Таблица 1 - Результаты расчета толщины стенки
Диаметр, мм
R1, МПа
820
377,40
9
802
1020
377,40
11
998
1220
377,40
13
1194
Согласно методике, представленной в [4], длина линейного
участка между компрессорными станциями определяется по формуле:
Для расчета расстояния между КС можно принять ориентировочное
значение средней температуры:
где То - температура окружающей среды на глубине
заложения газопровода, То=278,5 К; Тн - температура газа
на входе в линейный участок, Тн = 305 К.
Давление в начале газопровода определяется по формуле:
где δрвых
- потери давления в трубопроводе между компрессорным цехом и узлом подключения к
линейной части магистрального газопровода (без учета потерь давления в системе
охлаждения транспортируемого газа); δрохл - потери давления в
системе охлаждения газа, включая его обвязку, при отсутствии охлаждения газа δрохл = 0.
Потери давления принимаем по таблице А.5 (смотреть приложение А).
Давление в конце участка газопровода определим по формуле:
где ΔрВС
- потери давления газа на входе КС с учетом потерь давления в подводящих
шлейфах и на узле очистки газа (принимаем по таблице А.5).
Средний по длине коэффициент сжимаемости газа определим по
формуле:
где Pпр и Tпр - приведённые значения давления и
температуры соответственно.
где
Pср - среднее значение давления в участке
газопровода,
Коэффициент гидравлического сопротивления λ определяется по формуле:
где
ЕГ - коэффициент гидравлической эффективности,
принимается по результатам расчетов диспетчерской службы в соответствии с
отраслевой методикой; при отсутствии этих данных коэффициент гидравлической
эффективности принимается равным 0,95; λТР - коэффициент сопротивления трению в газопроводе.
Коэффициент сопротивления трению для всех режимов течения газа в
газопроводе определяется по формуле:
где
kЭ -
эквивалентная шероховатость труб; для монолитных труб без внутреннего
антикоррозионного покрытия принимаем равной 3 · 10-5м; DВН - внутренний диаметр трубопровода, м; Re - число Рейнольдса.
где
Q - производительность газопровода, млн. м3/сут; DВН - внутренний диаметр газопровода, м; μ - коэффициент динамической вязкости, Па ·
с.
Коэффициент динамической вязкости определим по формуле:
Определим число Рейнольдса для трубопровода:
Подставим полученное значение в формулу (3):
Подставим полученное значение в формулу (2):
Полученные результаты для наглядности представим в таблице 2.
Таблица 2 - Гидравлические характеристики трубопроводов
Диаметр, мм
Re
λТР
λ
820
45827475
0,01011
0,01176
1020
36827289
0,00972
0,01131
1220
30781939
0,00944
0,01098
Подставим найденные значения в формулу
(1):
Определим длину последнего перегона, учитывая давление в конце
трубопровода 2 МПа:
По найденным величинам определим расчётное число компрессорных
станций:
Округлив полученную величину в большую степень, окончательно
принимаем:
Полученные результаты для наглядности представим в таблице 3.
Таблица 3 - Количество КС и длина участков трубопроводов
Диаметр, мм
l, км
lК, км
n0, шт.
n, шт. 17,927
48,167
81,98
82
1020
55,618
149,435
25,28
26
1220
140,507
377,515
8,99
9
Для проведения экономического сравнения воспользуемся
методикой, предложенной в [2].
Главным фактором сравнения являются приведенные годовые
затраты, определяемые по формуле:
где Е - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений
(для объектов транспорта и хранения нефти и газа Е = 0,15 1/год); К -
капитальные затраты; Э - эксплуатационные расходы.
Полные капитальные затраты на строительство определяются по
формуле:
Капитальные затраты в линейную часть определяются по формуле:
где
СЛ - стоимость строительства 1 км трубопровода; L - длина трубопровода.
Стоимость строительства 1 км трубопровода принимаем по таблице А.6
(смотреть приложение А).
Так как толщина стенки труб отличается от указанной в таблице А.6,
то стоимость строительства 1км трубопровода определим по формуле:
где с0л - стоимость строительства 1км трубопровода при
толщине стенки δ0 (таблица А.6); δ - расчётная толщина стенки трубопровода.
Капитальные затраты на сооружение КС определяются по формуле:
где ССТ - стоимость строительства компрессорной
станции; nСТ - количество компрессорных станций.
Стоимость строительства компрессорной станции определятся по
формуле:
где K0 - стоимость
строительства КС, независящая от числа ГПА (приложение А, таблица А.7); Кi - стоимость строительства и эксплуатации КС, зависящая от числа ГПА
(приложение А, таблица А.7); i - количество ГПА, установленных на КС
Полные эксплуатационные затраты определяются по формуле:
Эксплуатационные затраты на линейную часть определяются по
формуле:
где ЭЭЛ - стоимость эксплуатации 1 км трубопровода; L - длина трубопровода
Стоимость эксплуатации 1 км трубопровода принимаем по таблице А.6
(смотреть приложение А).
Эксплуатационные затраты на КС определяются по формуле:
где ЭСТ - стоимость эксплуатации компрессорной станции;
nСТ - количество компрессорных станций.
Стоимость эксплуатации компрессорной станции определятся по
формуле:
где
Э0 - стоимость эксплуатации КС, независящая от
числа ГПА (приложение А, таблица А.7); Эi - стоимость
строительства и эксплуатации КС, зависящая от числа ГПА (приложение А, таблица
А.7); i - количество ГПА, установленных на КС.
Следует отметить, что в расчётах не будет представлен расчёт
затрат на потребление топливного газа, так как на данном этапе расчётов нет
информации о потребляемой мощности ГПА при рассматриваемом режиме работы КС.
Стоимость строительства 1км трубопровода определим по формуле (8):
Капитальные затраты в линейную часть определим по формуле (7):
Стоимость строительства КС определяем по формуле (10):
Капитальные затраты на сооружение КС определим по формуле (9):
Полные капитальные затраты на строительство определим по формуле
(6):
Эксплуатационные затраты на линейную часть определяем по формуле
(12):
Стоимость эксплуатации КС определятся по формуле (14):
Эксплуатационные затраты на КС определяем по формуле (13):
Полные эксплуатационные затраты определяем по формуле (11):
Приведённые годовые затраты определяем по формуле (5):
Для наглядности представим полученные результаты в таблице 4.
Таблица 4 - Экономические показатели трубопроводов
, ммВнутренний диаметр, мм
3.
Определение числа кс и их расстановка по трассе
(1)
, (2)
, (3)
, (4)
4.
Экономическое сравнение рассматриваемых вариантов
, (5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Диаметр трубопровода, мм
1220
1020
820
СЛ, тыс. руб. /км
3593,1
2559,9
1507,4
КЛ, млн. руб.
5389,6
3839,9
2261,1
ССТ, млн. руб.
123,2
123,2
123,2
ККС, млн. руб.
1108,8
3203,2
10102,4
К, млрд. руб.
6,50
7,04
12,36
ЭЭЛ, тыс. руб. /км
161,1
120,2
59,4
ЭЛ, млн. руб. /год
241,7
180,3
89,1
ЭСТ, млн. руб. /год
22,3
22,3
22,3
ЭКС, млн. руб. /год
200,7
579,8
1828,6
Э, млрд. руб. /год
0,44
0,76
1,92
S, млрд. руб. /год
1,42
1,82
3,77
Анализируя полученные данные, делаем вывод - наиболее выгодным для использования в данном случае является трубопровод диаметром 1220 мм.
Дальнейшие расчёты будем вести для данного трубопровода.
После того как найдено число КС, необходимо уточнить значения расстояний между КС.
В случае если на КС установлены ГПА с приводом от газовой турбины или двигателя внутреннего сгорания, то часть транспортируемого газа будет потребляться на собственные нужды и производительность МГ будет от участка к участку снижаться, что приводит к изменению параметров участков МГ [2].
Согласно нормам технического проектирования, необходимо провести учет расхода топливного газа, так как длина газопровода более 500 км.
Производительность каждого участка трубопровода выражаем
следующей формулой:
, (16)
где Q - производительность поступления газа на первую КС; QТГ - объём потребляемого КС топливного газа; i - номер КС по ходу газопровода.
В расчётах будем полагать равенство нормативного объёма потребляемого топливного газа и фактического, так как техническим заданием на курсовой проект не оговаривается фактическая температура окружающего ГПА воздуха, а также фактическая теплопроводность газа.
Для ГТК - 10 - 3 QТГ=0,089 млн. м3/сут,
тогда по формуле (16) определим производительность первого участка:
Аналогично определим производительность каждого участка. Для
наглядности представим полученные результаты в таблице 5.
Таблица 5 - Производительность по участкам ГП диаметром 1220 мм
Номер участка
Производительность,
млн. м3/сут
1
44,947
2
44,770
3
44,592
4 5
44,237
6
44,059
7
43,882
8
43,704
9
43,526
Найдём длины каждого участка газопровода.
Произведём расчёт для трубопровода диаметром 1220 мм.
Определим среднюю длину участка между КС:
где Определим длину каждого участка по формуле:
Аналогично определим длины каждого участка. Для наглядности
представим полученные результаты в таблице 6.
Таблица 6 - Длины участков трубопровода диаметром 1220 мм
Номер участка
Длина, км
1
135,219
2
136,294
3
137,382
4
138,483
5
139,597
6
140,725
7
141,866
8
143,021
Длину конченого участка трубопровода
определим по формуле:
Уточненный тепловой и гидравлический расчет участка
газопровода между двумя компрессорными станциями производится с целью
определения давления и температуры газа в конце рассматриваемого участка.
Расчёт будем проводить согласно методике,
представленной в [2].
Принимаем в качестве первого приближения значения λ, ТСР и ZСР,
найденные в п.3: Абсолютное давление в конце участка газопровода определяем по
формуле:
Среднее давление определяем по формуле:
Определяем средние значения приведенного давления и температуры:
Определим удельную теплоёмкость газа:
Рассчитаем коэффициент Джоуля - Томсона по
формуле:
Определим среднюю температуру газа с учётом теплообмена с
окружающей средой и коэффициента Джоуля - Томсона:
где аt -
коэффициент, рассчитываемый по формуле:
где
КСР - средний на линейном участке общий коэффициент
теплопередачи от газа в окружающую среду, Вт/ (м2 · К).
Вычисляем уточненные значения приведенной
температуры ТПР и коэффициента ZСР:
Рассчитываем коэффициент динамической вязкости:
Определяем число Рейнольдса по формуле (4):
Вычисляем коэффициенты λ и λТР:
Определим конечное давление во втором приближении: Относительная погрешность определения конечного давления
составляет:
Полученный результат отличается от предыдущего приближения более 1
%. Поэтому, приравнивая рК = р´К, делаем третье приближение.
Полученные результаты заносим в таблицу Б.1 (смотреть приложение
Б).
Уточняем среднее давление по формуле:
Определяем конечную температуру газа:
На этом этапе уточненный тепловой и
гидравлический расчет первого участка газопровода можно считать завершенным.
Проведём аналогичные расчёты для других
линейных участков магистрального газопровода. Полученные результаты занесём в
таблицу Б.2 - Б.9 (смотреть приложение Б).
Для расчётов воспользуемся методикой, представленной в [3].
На компрессорных станциях газопровода
предполагается установка газотурбинных агрегатов ГТК - 10 - 3, оборудованных
центробежными нагнетателями 260-13-1, в количестве трех штук (2 рабочих, 1
резервный) соединенных параллельно.
По результатам теплового и гидравлического расчета линейного участка
определим давление рВС и температуру ТВС газа на входе в
центробежный нагнетатель: Полагая р = рВС и Т = ТВС, вычисляем значения
давления и температуры, приведенные к условиям всасывания:
Рассчитываем коэффициент сжимаемости газа при условиях всасывания:
Определяем плотность газа ρвс, требуемое количество нагнетателей mн и производительность нагнетателя при условиях всасывания QВС:
где QКC = Q - производительность КС при стандартных
условиях; QН - номинальная производительность ЦН при стандартных условиях, млн.
м3/сут;
Задаваясь несколькими значениями оборотов
ротора в диапазоне возможных частот вращения ГПА, определяем QПР и [n/nН] пр.
Результаты вычислений сводим в таблицу 7.
Таблица 7 - Результаты расчета QПР и [n/nН] п
Частота
вращения n, мин-1
3300
0,6875
1,4545455
366,012
0,67116
3725
0,776042
1,2885906
324,253
0,7576
4150
0,864583
1,1566265
291,046
0,84404
4575
0,953125
1,0491803
264,009
0,93048
5000
1,041667
0,96
241,568
1,01691
Полученные точки Рисунок 1 - Приведённая характеристика нагнетателя 260-13-1
Вычисляем требуемую степень повышения давления:
По характеристике нагнетателя определяем расчетные значения
приведенных параметров.
Проведем горизонтальную линию из ε = 1,26 до линии режимов и найдем точку
пересечения (А).
Восстанавливая перпендикуляр из этой точки до пересечения с
горизонтальной осью, находим QПР = 245 м3/мин. Аналогично
определяем Определим расчетную частоту вращения вала нагнетателя:
Рассчитываем внутреннюю мощность, потребляемую ЦН:
С учетом, что механические потери мощности составляют 1 % от
номинальной мощности ГТУ, определяем мощность на муфте привода:
Вычисляем располагаемую мощность ГТУ:
где Рассчитываем температуру газа на выходе ЦН:
где k - показатель адиабаты природного газа, k = 1,31.
Для покрытия часовой неравномерности
потребления газа в течение суток обычно используется аккумулирующая способность
последнего участка газопровода. Считается, что для этой цели аккумулирующая
способность последнего участка должна составлять 10-20% от суточной
производительности МГ.
Аккумулирующую способность определяем по формуле:
где
Q - секундный расход в газопроводе,
С - постоянный коэффициент,
- постоянный множитель, величина которого не зависит от длины
последнего участка,
Таким образом, полученная аккумулирующая
способность последнего участка рассматриваемого газопровода составляет 28,88%
от суточной производительности газопровода.
В данном курсовом проекте были определены оптимальные
параметры газопровода, перекачивающего газ от Заполярного месторождения к
пункту потребления.
Выбранный диаметр 1220 мм отвечает как технологическим, так и
экономическим требованиям.
Проведённый уточнённый тепловой и гидравлический расчёты
линейных участков газопровода позволил представить схему распределения давления
по длине трубы (смотреть приложение В).
Все расчёты согласованы с нормативно-техническими
документами, технически обоснованы.
1.
СНиП 2.05.06 - 85. Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования. - М.:
Стройиздат, 1985.
.
Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов:
Учебник для вузов. - СПб.: Недра, 2008. - 488 с.
.
Перевощиков С.И. Проектирование и эксплуатация компрессорных станций:
Учебно-методический комплекс в двух частях. Часть 2. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. -
197 с.
.
Белицкий В.Д. Проектирование и эксплуатация магистральных газопроводов. Учебное
пособие. Электронный вариант. ОмГТУ, 2006.
6. Уточнённый
гидравлический и тепловой расчёт линейных участков МГ
;
;
.
;
.
7. Расчет
режима работы КС
,
![]()
![]()
![]()
наносим на характеристику нагнетателя и соединяем линией режимов
(рисунок 1).
и
кВт/ (кг/м3).
- номинальная мощность ГТУ, кВт;
- коэффициент технического состояния по
мощности;
- коэффициент, учитывающий влияние
системы противообледенения (при отключенной системе
= 1);
- коэффициент, учитывающий влияние системы утилизации тепла (при
ее отсутствии
= 1);
- коэффициент, учитывающий влияние атмосферного воздуха на
мощность ГТУ; ТВОЗД,
- соответственно фактическая и номинальная температуры воздуха,
К; ра - расчетное давление наружного (атмосферного) воздуха, МПа.
8.
Определение аккумулирующей способности последнего участка газопровода
- максимальное давление в начале последнего участка, определяемое
из условий прочности газопровода,
- минимальное давление в конце последнего участка, определяемое
исходя из требований потребителя,
;
Заключение
Список
использованной литературы