Проект компрессорной станции

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Сентября 2011 в 18:24, курсовая работа

Описание работы

Развитие газовой и ряда смежных отраслей промышленности сегодня в значительной степени зависит от дальнейшего совершенствования эксплуатации и обслуживания систем трубопроводного транспорта природных газов из отдаленных и порой слабо освоенных регионов в промышленные и центральные районы страны.

Работа содержит 1 файл

КС даша.doc

— 896.00 Кб (Скачать)
  • Расчет  гидравлического сопротивления  АВО по ходу газа ΔР в МПа (движение газа - в зоне квадратичного закона сопротивления).

где ω - средняя скорость газа в трубах АВО, м/с; ρ -плотность газа при давлении на входе в АВО и средней температуре газа в АВО, кг/м3; - сумма коэффициентов местных сопротивлений;  l - длина труб АВО, мd - внутренний диаметр труб, м; Δ - эквивалентная шероховатость внутренней поверхности труб (в расчетах Δ  =2×10-4 м), м.

 - площадь сечения одного хода труб АВО со стороны газа, м2.

Полученное  значение ΔР  удовлетворяет условию:

где = 0,015 - 0,02 МПа. 
 

  • Определение энергетического коэффициента Е.
 
 
 

     Энергетический  коэффициент используется для сравнения эффективности работы теплообменной аппаратуры и представляет собой отложение количества переданного тепла к затратам энергии на преодоление гидравлических сопротивлений теплообменника.

где N  - мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивлений со стороны поверхности теплопередачи, Вт; H - полный напор, развиваемый вентиляторами АВО, Па. 
 

АВЗ2 - 5300 

  • Проверка  принятого количества АВО по температуре охлаждающего воздуха t

Предварительно  принятое количество АВО остается в  силе, т.к. t >t1. 

  • Проверка  принятого числа АВО по поверхности  теплопередачи одного АВО.

 

Параметры:

  ;  

Принимаем .

Требуемая поверхность теплопередачи Fр :

Проверка  выполняется при выполнении условия:

 

Условие не выполняется. Следовательно уменьшаем  t2 , т.к. FР < F . 

Принимаем t2= 7°С.

тогда

  • Проверка  принятого количества АВО по температуре охлаждающего воздуха t

Предварительно  принятое количество АВО остается в  силе, т.к. t >t1. 

  • Проверка  принятого числа АВО по поверхности  теплопередачи одного АВО.

 

Параметры:

  ;   
 

Принимаем .

Требуемая поверхность теплопередачи Fр :

Проверка  выполняется при выполнении условия:

Условие  выполняется. 

  • Расчет  гидравлического сопротивления  АВО по ходу газа ΔР в МПа (движение газа - в зоне квадратичного закона сопротивления).

 - площадь сечения одного хода труб АВО со стороны газа, м2. 

Полученное  значение ΔР  удовлетворяет условию:

где = 0,015 - 0,02 МПа. 

  • Определение энергетического коэффициента Е.
 

 

«Крезо-Луар» 

  • Проверка  принятого количества АВО по температуре охлаждающего воздуха t

Предварительно  принятое количество АВО остается в  силе, т.к. t >t1. 

  • Проверка  принятого числа АВО по поверхности теплопередачи одного АВО.

 

Параметры:

  ;   
 
 

Принимаем .

 

Требуемая поверхность теплопередачи Fр :

Проверка  выполняется при выполнении условия:

Условие  выполняется.  

  • Расчет  гидравлического сопротивления  АВО по ходу газа ΔР в МПа (движение газа - в зоне квадратичного закона сопротивления).

 - площадь сечения одного хода труб АВО со стороны газа, м2.

Полученное  значение ΔР  удовлетворяет условию:

где = 0,015 - 0,02 МПа. 

  • Определение энергетического коэффициента Е.

     АВО «Крезо-Луар», в результате проведенных расчетов, имеет наивысшее значение энергетического коэффициента и наименьшую массу (металловложения), следовательно в качестве АВО на данной КС принимаем «Крезо-Луар» (Франция). 
 
 

    5.   РАЗРАБОТКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  СХЕМЫ КС 

     Компрессорные станции с центробежными нагнетателями  более разнообразны по технологическим схемам, чем КС с газомотокомпрессорами. Объясняется это главным образом широким перечнем типоразмеров ГПА, используемых на подобных станциях. Здесь могут быть агрегаты с полнонапорными и неполнонапорными нагнетателями с электродвигателями или газотурбинными установками различного исполнения.

     Функционирование  КС с данной схемой осуществляется следующим образом.

     Газ от узла подключения станции к  газопроводу поступает на вход КС через кран №7 и проходит на установку  очистки газа (УОГ), где очищается от механических примесей в пылеуловителях. Затем основная часть очищенного газа направляется в компрессорный цех (КЦ) для компремирования, а другая, меньшая, отбирается на установку подготовки газа (УПГ). УПГ предназначена для подготовки пускового (ПГ), топливного (ТГ) и импульсного газа (ИГ), используемого для управления кранами КС, а также для редуцирования газа, предназначенного прочим местным потребителям (ГСН). После сжатия в КЦ газ поступает в установку охлаждения, где происходит снижение его температуры с помощью аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Далее через кран №8 и узел подключения КС к магистральному газопроводу газ возвращается в магистраль. 
 

 

Информация о работе Проект компрессорной станции