Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Енергозбереження в каналах передачі нафти

Втрати в ЕП, що працюють без втрат електричного ковзання.

Прикладом такого електропривода можна вважати частотно-керо­вані електродвигуни.

Вказані втрати зумовлені втратами енергії в частотних перетво­рювачах, а також зниженням ККД частотно-керованих електродви­гунів за рахунок появи вищих гармонік струму та відхилення фор­ми струму від синусоїдної форми. Так, ККД частотного перетворю­вача ηчп становить 0,9...0,95.

Втрати за рахунок несинусоїдності перетвореного струму ста­новлять 3...5%.

Загальні втрати енергії можна обчислити за формулою

(27)

де N6 - базова (номінальна) потужність насосного агрегату, кВт; Т - розрахунковий час роботи електропривода, год; ξ - коефіцієнт, що враховує втрати, які не залежать від ковзання.

При ступеневому керуванні швидкості електродвигуна ця швид­кість змінюється за рахунок перемикання обмоток статора, що змінює кількість пар полюсів р:

 

де n - синхронна швидкість асинхронного двигуна; f - частота струму мережі..

Завдяки зміні характеристики двигуна можна одержати робочі точки насоса при зменшенні Q, значно менших напорах і витратах електричної енергії. При цьому слід мати на увазі, що ККД багатошвидкісного електродвигуна на 2...3% менший за ККД одношвидкісного двигуна.

Позначимо питомий енерговміст потоку нафти на початку трубопроводу - через W'1, а на відстані lх від початку трубопроводу - через W'x. Зниження питомого енерговмісту складе

(1-1)

Зниження питомого енерговмісту еквівалентна втратам на тертя, тобто згідно з рівнянням (1-1)

 

Нижче розглянемо зміни спадання напору по довжині трубопроводу. Позначимо pтр = ртр.х і 1=1х. Далі розділимо обидві частини рівняння (1-1) на ρg і покладемо ртр.х/ρg = hтр.x. Тоді

(1-2)

де

(1-3)

є градієнт гідравлічних втрат.

Кожна із частин рівняння (1-1) допускає двояку фізичну інтерпретацію. З одного боку, їх можна розглядати як енерговміст одиниці ваги рідкого тіла в Дж/Н, а з іншої сторони - як висоту стовпа рідини в метрах при щільності, рівній ρ.

При ізотермічному плині ξтр постійний, і тому питомий енерговміст зменшується лінійно по довжині труби. Питома зовнішня (механічна) потенційна енергія рх/ρg у цьому випадку еквівалентна гідростатичному напору hx, питома кінетична енергія - динамічному напору, питома внутрішня потенційна енергія zх - гідравлічному ухилу й втратам питомої енергії в результаті тертя, hтр.х - втраті напору на тертя. Тому рівняння (1-1) можна записати у вигляді:

 

Зміна компонентів питомого змісту рідини в трубопроводі, прокладеному по горбкуватій місцевості, показане на Рис. 3.9.

Рис.3.9 Профіль зміни напору по трасі трубопроводу, покладеного по пересіченій місцевості

 

Початковий гідростатичний напір h1 у точці К при прокачуванні нафти по трубопроводу із пропускною здатністю q і із внутрішнім діаметром труб dв, прокладеному по трасі даного профілю, можна визначити в такий спосіб: значення ξтр визначають по рівнянню (1-3). Похила лінія ІІ, відповідна до цього градієнта, проведена від кінцевої точки трубопроводу V до його головної частини К. Це лінія тисків або п'єзометричного перепаду: при перетинанні із профілем поверхні землі її слід переміщати паралельно самій собі доти, поки вона не буде за межами кривої профілю поверхні землі або буде торкатися її тільки в одній точці (лінія І). Початковий гідростатичний напір представлений відрізком ординати, що перебуває над кривою профілю поверхні землі в точці К. Рекомендується з урахуванням очікуваних умов роботи трубопроводу початковий гідростатичний напір приймати із запасом в 30-50 м. Точка М, де п'єзометрична лінія торкається профілю поверхні, зветься критичною, тому що в ній гідравлічний напір потоку рідини найменший. Між точками М і V значення гідравлічного градієнта більше, ніж між точками К і М. Отже, якщо в точці V відсутнє дроселювання потоку, плин вільно триває після критичної точки, тиск у потоці буде знижуватися до атмосферного. У результаті нафта поступить у кінцевий резервуар.

Якщо в крапці V потік дроселюєтся, гідростатичний напір нафти в цій точці буде рівним h2; точка V звичайно перебуває вище ґрунту, на максимально можливому рівні рідини в кінцевих резервуарах.

Другою критичною точкою на трубопроводі з погляду міцності труб може розглядатися точка М' у зниженій частині профілю траси. Слід визначити гідростатичний напір h у точці М' щоб переконатися, що тиск p = hρg не перевищує максимально припустимого робочого тиску для даних труб.

За умови, що накачування нафти проводиться тільки в точці K, величину найвищої пропускної здатності трубопроводу можна визначити в такий спосіб. Відзначимо на ординаті в точці К (вище лінії профілю місцевості) точку hmax, що відповідає максимальному припустимому робочому тиску трубопроводу. З'єднавши цю точку із точкою V (або із критичною точкою М, якщо положення М и V збігаються), одержимо лінію профілю зміни тисків, нахил якої відповідає максимальному можливому градієнту тисків ξтр.max. Виходячи із цього, максимальна пропускна здатність трубопроводу qmax може бути визначена так: нехай дві постійні формули (1-10) будуть рівні а = 0,194 і b = 0,189, тоді

 

Вводячи цю величину у формулу (1-3), де g = 9,81, одержимо

 

Оскільки

 

отримаємо

(1-5)

звідки

(1-6)

Вводячи у формулу (1-6) графічно обумовлену величину ξтр.max, можна розрахувати qmax = q, тобто максимальну пропускну здатність трубопроводу, якщо насосна станція розташована в його головній точці.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Таблиця 6.1 | Підвищення пропускної здатності трубопроводу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 469; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.