Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Июня 2013 в 16:33, курсовая работа
Данный курсовой проект по дисциплине «Строительные конструкции» предусматривает три части:
технологический расчет нефтепровода,
проектирование вертикального цилиндрического резервуара,
теоретическое раскрытие одной из тем дисциплины.
Введение…………………………………………….……………………………4
Часть 1 Расчет магистрального нефтепровода…………………………...……5
Часть 2 Расчет резервуара для хранения нефтепродукта……………………16
Часть 3 Состав сооружений компрессорной станциий………………25
Список литературы…………………
Министерство образования и науки РФ
ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
Курсовой проект
по дисциплине: «Строительные конструкции»
Выполнил: ст-т гр. СЭГ–4–10 Степанов Н.С.
Проверил: преподаватель Делков А.В.
Красноярск 2013
Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М.Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на курсовое проектирование по дисциплине «Строительные конструкции»
студенту гр. СЭГ 4-10 _Степанову Никите____________________
направления 130502 __Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ_____________
Номер трассы_____24_________________
Перекачиваемый продукт __ арланская____________________
Расход продукта __46,6 млн т/год_________________________
Объем резервуара __17000 м 3_____________________________
Плотность продукта __0,88 т/м3__________________________
Снеговой район __ III___________________________
Ветровой район __IV__________________________
____ Оборужование резервуаров __
Дата выдачи задания _26.02.2013___________________
Срок сдачи студентом законченного проекта _30.06.2013________________
Дата защиты __4.06.2013__________________
Введение…………………………………………….…………
Часть 1 Расчет магистрального нефтепровода…………………………...……5
Часть 2 Расчет резервуара для хранения нефтепродукта……………………16
Часть 3 Состав сооружений компрессорной станциий………………25
Список литературы…………………………………
Введение
Данный курсовой проект по дисциплине «Строительные конструкции» предусматривает три части:
Исходные данные для проектирования представлены в листе Технического задания.
ЧАСТЬ 1
Расчет магистрального нефтепровода
1. Определение расчетной температуры грунта и построение сжатого профиля трассы.
По таблице параметров для точек трассы имеем:
Участок |
Длина, км |
Температура, 0С |
Участок |
Длина, км |
Температура, ̊ С |
1-2 |
9,8 |
0 |
2-3 |
16,7 |
1 |
3-4 |
5,3 |
1 |
4-5 |
6,8 |
1 |
5-6 |
2,2 |
1 |
6-7 |
25,8 |
-1 |
7-8 |
7,2 |
-2 |
8-9 |
27,4 |
-3 |
9-10 |
23 |
-3 |
10-11 |
39,2 |
-3 |
11-12 |
25,5 |
-3 |
12-13 |
28,6 |
-1 |
13-14 |
106,7 |
-5 |
14-15 |
58 |
-2 |
15-16 |
36,6 |
-2 |
16-17 |
17,4 |
-2 |
Тогда расчетная температура
Для построения сжатого профиля примем:
Определим координаты точек трассы на чертеже:
Точка 2
l=19,8* μ=19,8*0,00071=14,05 мм
h=0,00071*1288,37*(-25,5)=-23,
Точка 3
l=20,23 мм
h=-15,91 мм
Точка 4
l=23,99 мм
h=2,19 мм
Точка 5
l=35,926 мм
h=-15,99 мм
Точка 6
l=37,48 мм
h=16,84 мм
Точка 7
l=55,80 мм
h=10,34 мм
Точка 8
l=68,01 мм
h=-1,509 мм
Точка 9
l=80,37 мм
h=-9,49 мм
Точка 10
l=110,902 мм
h=-19,13 мм
Точка 11
l=124,53 мм
h=-27,44 мм
Точка 12
l=142,63 мм
h=-40,861 мм
Точка 13
l=170,04мм
h=-72,55мм
Точка 14
l= 189,002мм
h=-67,206 мм
Точка 15
l=208,88 мм
h=-94,291 мм
Точка 16
l=264,6 мм
h=-32,4 мм
Точка 17
l=247,22 мм
h=-133,14 мм
По полученным координатам точек строим профиль трассы.
2. Расчет параметров нефти при заданной температуре
2.1 Плотность нефти
Для яринской нефти по таблице определяем плотность при комнатной температуре:
ρ293 = 892 кг/м3
Коэффициент :
α = 1,825-0,001371ρ293 = 1,825-0,001317*892=0,65
Плотность нефти при расчетной температуре Т=271 К:
ρТ = 892 – 0,65*(271 – 293) = 906,3 кг/м3
2.2 Вязкость
Определяем по таблице
две ближайшие точки
υ0 = 0,684*10-4 при Т0 = 283 К
υ1 = 0,397*10-4 при Т1 = 293 К
Определяем коэффициент вискограммы:
Вязкость нефти при расчетной температуре Т=271 К:
υТ = 0,684 * 10-4
* e [-0,054*(271-293] = 2,2* 10-4
3. Подбор насосов
3.1 Определение диаметра и числа рабочих дней
Определяем по таблице диаметр трубопровода 1020 мм
Определяем по таблице число рабочих дней трубопровода 353
3.2 Расчетная часовая производительность
3.3 В соответствии с найденной производительностью подбираем насосы
Вычисляем напоры насосов
Н0 = 270,7 м; а = 0; b = 1,95 * 10 -6
Нм = Н0 + аQч – bQч2 = 270,7 + 0*5665 – 1,95 * 10 -6 * 56652 = 208,12 м
Н0 = 127 м; а = 0; b = 2,9 * 10 -6
Н2 = Н0 + аQч – bQч2 = 127 + 0*2832,5 – 2,9 * 10 -6 * 2832,52 = 103,733 м
3.4 Суммарное давление насосной станции
Примем станцию в составе трех последовательно соединенных магистральных насосов и двух параллельно соединенных подпорных. Тогда станция будет давать напор:
Hст = mмн * Hм + H2 = 3 * 208,12 + 103,733 = 728,093 м
3.5 Рабочее давление на выходе головной насосной
p = ρт * g * Hст = 906,3 * 9,8 * 728,093= 6,5 МПа
4. Гидравлический расчет и определение потребного числа НПС
4.1 Оценка толщины стенки в первом приближении
Принимаем ближайшее по ГОСТу 12,9 мм.
Тогда внутренний диаметр
d = D - 2d = 1020 – 2*12,9=994,2 мм=0,992 м
4.2 Секундный расход нефти и ее скорость
4.3 Определение режима трения
По таблице определим абсолютную шероховатость стенки трубы
Кэ = 0,2 мм, тогда относительная шероховатость:
Критические числа Рейнольдса:
Вычисленное значение Re
не превосходит первого
4.4 Гидравлический уклон
По формуле Лейбензона
Для смешанного режима значение коэффициентов в формуле
β=0,0246 m=0,25
Тогда гидравлический уклон
4.5 Потери в трубопроводе
4.6 Расчет числа насосных станций
Принимаем к проектированию 3 станции.
5. Механический расчет МН
Исходные данные:
Задание:
Решение:
5.1. Выбор стали
Имеем трубу Ø1020 мм. Для нее по ГОСТу подбираем сталь 17Г1С с характеристиками σвр=540 МПа, σт=390 МПа, К1=1,47.
5.2. Расчетное сопротивление металла
Будем полагать, что на основной длине трубопровод III категории, для III категории m=0.9, для Ø1020 мм Kн=1,05
5.3. Расчетная толщина стенки трубопровода
Для схемы перекачки из насоса в насос n1=1.15.
Принимаем ближайшее большее по ГОСТу: 12,5 мм.
5.4. Учитываем сложное напряженное состояние. Действующие осевые напряжения:
От давления p
От перепада температуры
где коэффициент линейного расширения К-1
От осевой силы
Суммарное осевое напряжение:
5.5. Коэффициент :
5.6. Толщина стенки трубопровода
Принимаем ближайшее большее по ГОСТу: 12,5 мм.
5.7. Эпюра допустимых напоров
На участках III и IV категории
На участках I и II категории
На участках В категории
Строим эпюру допустимых напоров и отмечаем случаи, когда пьезометрическая линия лежит выше эпюры допустимых напоров. Для этих участков необходим пересчет толщины трубопровода.
5.8. Уточнение толщины трубопровода.
Рассмотрим участок вблизи второй НС (категория В).
Нст=728,093м >Hmax=524,63 м
Информация о работе Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ