logo search
Проектирование и эксплуатация газонефтепроводов 3 курс / UP_KrausYuA_PEMNP

Значения коэффициентов , m,  для различных режимов и зон течения жидкости в трубопроводе круглого сечения

Режим течения

Значение коэффициента

m

, с2

Ламинарный

1

4,15

Переходный

турбулентный

–1,02

1,4110–6

Развитый

турбулентный

зона гидравлически гладких трубы

0,25

0,0246

зона смешанного трения

0,1

зона квадратичного трения

0

При значениях Re>2800 имеет место турбулентный режим течения, который сопровождается интенсивным перемешиванием жидкости с пульсациями скоростей и давлений. При турбулентном течении зависит от числа Рейнольдса и шероховатости внутренней поверхности трубы.

Область турбулентного течения подразделяется на три зоны:

, (5.7)

где B – коэффициент шероховатости, определяемый по таблице 5.2.

Значения переходных чисел Рейнольдса Re1 и Re2 можно определить приравняв соответствующие зависимости из табл. 4.1 (формулы Блазиуса и Альтшуля, а также формулы Альтшуля и Шифринсона), тогда согласно [2] получим следующие значения

, (5.8)

где – относительная шероховатость трубы, ;

ΔЭ – эквивалентная абсолютная шероховатость стенки трубы, зависящая от материала и способа изготовления трубы, а также от ее состояния. Для нефтепроводов после нескольких лет эксплуатации можно принять ΔЭ=0,2 мм.

Таблица 5.2

Наружный диаметр, мм

Re110-3

Re210-3

Коэффициент шероховатости, В10-4

108

6

400

180

159

10

700

164

219*

13

1000

157

273

16

1200

151

325

18

1600

147

377

28

1800

143

426

56

2500

134

530

73

3200

130

630

90

3900

126

720

100

4500

124

820

110

5000

123

920

115

5500

122

1020

120

6000

121

1220

125

6800

120

Примечание – для труб диаметром до 377 мм включительно принята средняя абсолютная шероховатость 0,125 мм, для труб большого диаметра – 0,1 мм

Если в выражение (5.5) подставить значение по формулам Стокса, Блазиуса и Шифринсона, а скорость выразить через расход, то получим обобщённую формулу Л.С. Лейбензона

, (5.9)

где и m – числовые коэффициенты, постоянные для каждой зоны трения (см. табл. 5.1).

Достоинством формулы (5.9) является то, что зависимость потерь напора на трение от расхода и вязкости нефти, а также от диаметра трубопровода выражена в явном виде для данного режима течения и удобна для анализа влияния различных факторов на потери напора в трубопроводе. Подставив (5.4) в (5.9) получим выражение для определения пропускной способности МН

. (5.10)