5.3.1 Характеристики насосов и нпс
Основное назначение НПС заключается в сборе нефти или нефтепродукта из сечения трубопровода с низким напором, увеличение их напора и закачка в сечение с высоким напором. Главным элементом НПС является насос.
Насос – это устройство для принудительного перемещения жидкости от сечения с меньшим значением напора HВ к сечению с большим значением НН. Разность указанных напоров или напор H создаваемый насосом называется дифференциальным напором насоса, а расход жидкости Q нефти, проходящей через насос – его подачей.
Характеристикой центробежного насоса называется графическое изображение зависимости развиваемого напора H, потребляемой мощности N, коэффициента полезного действия (КПД.) η и допустимого кавитационного запаса Δhдоп от подачи Q (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Характеристика центробежного насоса
С увеличением подачи напор насоса плавно уменьшается, потребляемая мощность и допустимый кавитационный запас возрастают, а коэффициент полезного действия сначала увеличивается, достигает максимума, а затем убывает. Напор и подача насоса, соответствующие его максимальному к.п.д. (ηmax), называются номинальными, и обозначаются соответственно как HН и QН. Центробежные насосы должны эксплуатироваться при высоких КПД (рабочая часть характеристики). Для магистральных и подпорных насосов, применяемых в трубопроводном транспорте, рабочая зона соответствует интервалу подач 0,8QН Q 1,2QН.
Напорная характеристика центробежного насоса может быть описана уравнением параболы
(5.35)
где а и b – коэффициенты характеристики, определяемые при аппроксимации N экспериментально полученных значений напора и подачи или по заводской характеристике насоса, снятых на воде при заданном числе оборотов привода.
Qч – подача насоса, м3/ч.
Центробежные насосы на НПС соединяются последовательно и параллельно. При последовательном и параллельном соединении насосов справедливы те же зависимости что и для соединений трубопроводов (5.19) и (5.24), только вместо расходов подставляются подачи, а вместо потерь на трение – напоры.
При последовательном соединении характеристики насосов складываются при постоянных подачах, тогда суммарная характеристика насосного цеха имеет следующий вид
, (5.36)
где m – количество последовательно включенных работающих насосов.
С учётом матрицы состояния [ij], отражающей схему включения насосов i-й НПС (ij=1 при работающем насосе и ij=0 при остановленном насосе) выражение (5.36) запишется в следующем виде
. (5.37)
При параллельном соединении характеристики насосов складываются при постоянных напорах
, (5.38)
где n – число параллельно включенных насосов.
Как правило параллельно включают однотипные насосы, тогда выражение (5.38) можно преобразовать к виду
, (5.39)
Гидравлической характеристикой НПС принято считать [25] зависимость напора на выходе из блока регуляторов давления от расхода. Таким образом, напор на выходе из НПС представляет собой сумму подпора на входе НПС hП(Q) и дифференциальных напоров HΣ(Q) всех работающих насосов за вычетом станционных потерь hст(Q)
, (5.40)
где φi – индекс состояния i-го магистрального насосного агрегата НПС (i=1 при работающем насосе и i=0 при остановленном насосе);
Hi(Q) – напор развиваемый i-м насосом при подаче Q, м.
Станционные потери складываются из потерь во всасывающем трубопроводе hвс(Q), в коллекторе (в трубопроводной обвязки насосов) hкол(Q), в БРД hр(ψ, Q) и в технологических трубопроводах на участке от БРД до магистрали hнач(Q)
, (5.41)
где ψ – угол поворота регулирующей заслонки.
Подпор на входе НПС обусловлен либо напоров подпорных насосов, либо остаточным напором от предыдущей станции.
Распределение напоров на НПС показано на рис.5.10: в работе находятся только два насоса (МНА №1 и МНА №3).
Рис. 5.10. Распределение напоров по НПС
Полезная мощность насоса Nпол определяется формулой
.
Потребляема мощность насосной установки N, состоящей из центробежного нагнетателя и электродвигателя, валы которых соединены механической передачей
, (5.42)
где ηн – КПД центробежного насоса, определяемый зависимостью
; (5.43)
где k1, k2, k3 – коэффициенты аппроксимации, определяемые методом наименьших квадратов.
Коэффициент полезного действия механической передачи может быть принят равным ηмех =0,99.
Коэффициент полезного действия электродвигателя э в зависимости от его загрузки определяется выражением
, (5.44)
где r0, r1, r2 – эмпирические коэффициенты, определяются методом наименьших квадратов по паспортным характеристикам электродвигателей насосных агрегатов. В случае отсутствия этих данных коэффициенты r0, r1 и r2 могут быть приняты в соответствии с типом электродвигателя по табл. 5.4 [2, 27];
Таблица 5.4
Тип электродвигателя | r0 | r1 | r2 |
Синхронный | 0,890 | 0,114 | –3,601·10-2 |
Асинхронный | 0,452 | 0,987 | –0,592 |
KЗ – коэффициент загрузки электродвигателя, равный отношению мощности на валу электродвигателя Nв к его номинальной мощности Nэл.ном:
. (5.45)
Значения коэффициентов в формуле (5.45)
Потребляема мощность для НПС с РП, с учётом (5.37), определиться как
. (5.46)
- Краус Юрий Александрович
- Содержание
- Введение
- 1. Общие сведения о магистральных нефтепроводах
- 1.1 Назначение и классификация нефтепроводов
- Краткая характеристика категорий участков мн
- 1.2 Устройство магистральных нефтепроводов
- 1.2.1 Состав объектов и сооружений мн
- 1.2.3 Нефтеперекачивающие станции
- 1.2.4 Линейные сооружения мн
- 1.3 Технологические схемы перекачки
- 2. Свойства нефтей
- 2.1. Классификация нефтей и контроль качества
- Типы товарной нефти
- Группы товарной нефти
- Виды товарной нефти
- 2.2. Физико-химические свойства и определение их расчётных значений
- 2.2.1. Плотность, сжимаемость и температурное расширение
- 2.2.2. Вязкость
- 2.2.3. Неньютоновские свойства нефтей
- 2.2.4. Испаряемость и давление насыщенных паров
- 2.2.5. Теплофизические свойства
- 3. Условия строительства
- 3.1 Классификация условий строительства
- 3.2 Теплофизическое влияние трубопровода на окружающий его массив грунта
- 3.2.1 Теплофизические свойства грунта
- Теплофизические характеристики грунтов
- 3.2.2 Распределение температуры в массиве грунта
- 3.3 Теплофизическое влияние массива грунта на перекачиваемы продукт. Расчетная температура
- 3.3.1. Изменение температуры по длине мн. Расчётная температура
- 3.3.2. Определение полного коэффициента теплопередачи от нефти в массив грунта
- Формулы Михеева
- 4. Конструктивные параметры трубопровода
- 4.1 Основные конструктивные параметры лч мн
- 4.1.1 Конструктивные схемы прокладки
- 4.1.2 Физико-механические характеристики сталей
- 4.1.3. Основные пространственные характеристики
- 4.2 Прочностной расчёт трубопровода по методу предельных состояниям
- 4.2.1 Схема нагружения подземного трубопровода
- 4.2.2 Расчёт несущей способности мн
- 4.2.3 Эпюра несущей способности и разращенных напоров
- 4.3 Деформируемость трубопровода
- 5. Технологические параметры
- 5.1 Основные технологические параметры мн
- 5.2 Гидравлический расчёт мн
- 5.2.1 Основные уравнения для гидравлических расчётов трубопроводов при установившемся течении
- 5.2.2 Гидравлические потери и гидравлические режимы перекачки
- Значения коэффициентов , m, для различных режимов и зон течения жидкости в трубопроводе круглого сечения
- 5.2.3 Гидравлический расчёт простого трубопровода
- 5.2.4 Гидравлический расчёт простого трубопровода с самотечными участками
- 5.2.5 Гидравлический расчёт последовательного соединения простых трубопроводов: трубопровод со вставкой
- 5.2.6 Гидравлический расчёт параллельного соединения простых трубопроводов: трубопровод с лупингом
- 5.2.7 Гидравлический расчёт сложного трубопровода с перемычками
- 5.2.8 Гидравлический расчёт разветвлённого соединения простых трубопроводов и сложного трубопровода с отводом
- 5.3 Технологический расчёт мн при стационарном режиме перекачки
- 5.3.1 Характеристики насосов и нпс
- 5.3.2 Уравнение баланса напоров
- 5.3.3 Особенности технологического расчёта мн с промежуточными перекачивающими станциями
- 5.3.4 Решение уравнения баланса напоров
- 5.4 Регулирование режимов работы мн и управление процессом перекачки
- 5.4.1 Изменение пропускной способности мн в процессе эксплуатации
- 5.4.2 Практика изменения режимов перекачки
- 5.4.3 Классификация методов регулирования
- Классификация методов регулирования
- 5.4.4 Дискретное регулирование характеристик нпс
- 5.4.5 Плавное регулирование характеристик нпс
- По трассе при регулировании дросселированием на промежуточной нпс
- 5.4.6 Группа методов, направленных на изменение характеристик лч
- 5.4.7 Выбор рациональных режимов перекачки
- 5.5 Технологический расчёт мн при последовательной перекачке
- 5.5.1 Особенности гидравлического расчёта нефтепровода при последовательной перекачке. Скачки напора в трубопроводе
- 5.5.2 Изменение расхода и давления на выходе нпс в процессе смены жидкостей
- 5.5.3 Уравнение баланса давлений при последовательной перекачке
- 5.6 Технологический расчёт мн при нестационарных процессах
- 5.6.1 Общие сведения о неустановившихся процессах и причинах их возникновения
- 5.6.2 Инерционные свойства потока нефти в трубопроводе. Формулы н.Е. Жуковского
- 5.6.3 Борьба с гидравлическим ударом
- 6. Технико-экономические показатели
- 6.1 Приведённые затраты
- 6.2 Капитальные вложения
- 6.3 Эксплуатационные расходы
- Библиографический список