При ламинарном режиме течения
Re≤ 2320.
Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формуле Стокса
λ = 64 / Re, (2.11)
коэффициенты т и β в формуле Лейбензона имеют значения т=1; β = 4,15 с2/м.
При турбулентном режиме течения в зоне гидравлически гладкого трения
2320
Re ,где
относительная эквивалентная шероховатость внутренней поверхности труб;Кэ – эквивалентная шероховатость труб:
- для стальных новых бесшовных труб принято Кэ = 0,015 мм;
- для стальных сварных труб с незначительной коррозией принято
Кэ = 0,15 мм.
Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формуле Блазиуса
l = 0,3164 /
, (2.12)коэффициенты т и β в формуле Лейбензона имеют значения т = 0,25;
β = 0,0246 с2/м.
При турбулентном режиме течения в зоне смешанного трения
Re .Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формулеАльтшуля
l = 0,11
, (2.13)коэффициенты т и β в формуле Лейбензона имеют значения m= 0,125;
β = 0,802·100,125·lg ·К-0,6233с2/м.
При турбулентном режиме течения в зоне квадратичного трения
< Re.Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по формуле Шифринсона
, (2.14)коэффициенты т и β в формуле Лейбензона имеют значения т = 0;
β = 0,0827·lс2/м.
2.11. Общий напор в трубопроводе равен
Н = (Z2 – Z1) + ( ) + hпот,м,
где Р1 – избыточное давление в резервуаре головной станции, Па, Р1 = 0;
Р2 – избыточное давление в конце участка, Па;
Z1 – высотная (геодезическая) отметка начала трубопровода, м;
Z2 - высотная (геодезическая) отметка конца трубопровода, м;
hпот – потери напора на сопротивление в трубопроводе, м.
Используя гидравлический уклонi, общий напор в трубопроводе можно выразить:
Н=DZ + ( ) + 1,02×i×Lp,м,(2.15)
где 1,02 – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях линейной части трубопровода;
Lp – расчетная длина трубопровода, равная геометрической длине трубопровода или расстоянию от начала трубопровода до перевальной точки, м;
ΔΖ – разность геодезических отметок конца и начала трубопровода, м.
2.12. Расчетный суммарный напор, развиваемый магистральными насосами перекачивающей станции при выполнении условия (2.4)
, м, (2.16)где mp – число работающих одновременно насосов.
Если условие (2.4) не выполняется, т.е. развиваемое давление превышает допустимое, то Нстопределяется по формуле
, м , (2.17)где h°м – измененный напор одного магистрального насоса, м.
2.13. Магистральный трубопровод может состоять из одного, двух и более эксплуатационных участков. Общий напор, развиваемый насосами всех перекачивающих станций трубопровода, в этом случае можно записать следующим образом:
H = Nэ×hп + npHст, м, (2.18)
где np – расчетное число перекачивающих станций;
Nэ – число эксплуатационных участков.
Используя выражения (2.15–2.18), баланс напоров трубопровода можно представить уравнением:
Nэ×hп + npHст = DZ + 1,02×i×Lp + Nэ×hк.п. (2.19)
или, преобразовывая
npHст = DZ + 1,02×iLр - Nэ(hп -hк.п.), (2.20)
где hк.п. – остаточный напор на конечном пункте эксплуатационного участка трубопровода, м.
Величина Nэ(hп -hк.п.) указывает, что при наличии промежуточных резервуарных парков или иначе промежуточных головных станций, напоры hп, hк.п.будут использованы Nэ раз.
Расчетное число перекачивающих станций определяется из уравнения (2.20)
, (2.21)где Hm = DZ + 1,02iLр.
Обычно при расчете nр получается дробным числом. Оно может быть округлено как в большую, так и в меньшую сторону (окончательно вопрос должен решаться технико-экономическим расчетом).
Вариант I (nо > nр).
При округлении nр в большую сторону до значения no излишний расчетный суммарный напор магистральных насосов перекачивающей станции можно снизить до Ност обточкой рабочих колес, в общем случае не превышающий 10 %.
2.14. Величина сниженного расчетного напора
, м, (2.22)где nо – округленное в большую сторону число насосных станций.
2.15. Напор, развиваемый магистральным насосом с обточенным рабочим колесом, равен:
, м. (2.23)2.16. Диаметр обточенного колеса определится из соотношения
, (2.24)где
– напор насоса с обточенным рабочим колесом, м;hм – напор насоса с заводским рабочим колесом, м;
Do – диаметр обточенного рабочего колеса, м;
DЗ – диаметр заводского рабочего колеса, м.
Для построения характеристики насоса с измененным диаметром рабочего колеса используют соотношения:
, (2.25)где Qо, Q3 – объемные расходы для обточенного и заводского рабочих колес, м3/ч.
Вариант II (nх < nр).
При округлении nр в меньшую сторону до значения nx излишние потери напора на трение в трубопроводе можно снизить либо прокладкой лупинга, либо вставкой участка трубы большего диаметра.
2.17. Длина лупинга
, м, (2.26)где nx – число станций, округленное в меньшую сторону;
iл – гидравлический уклон лупинга, вычисляемый по формуле
iл=ω×i ,(2.27)
, (2.28)где Dл – внутренний диаметр лупинга.
2.18. Длина вставки
, м, (2.29)где iв – гидравлический уклон вставки, вычисляемый по формуле
, м, (2.30)где Dв – внутренний диаметр вставки.
Окончательный вариант размещения станций определяется технико-экономическими расчетами.
3. РАССТАНОВКА СТАНЦИЙ ПО ДЛИНЕ УЧАСТКА
тРУБОПРОВОДА
Расстановка станций производится для двух вариантов:
1) вариант работы с обточенными колесами;
2) вариант работы с наличием лупинга.
Для расстановки применяется метод графического построения линий гидравлического уклона по участку трубопровода между станциями.
Расстановка станций по варианту 1 показана на рис. 3.1.
Рис. 3.1. Расстановка станций по варианту 1
Построение графика включает:
1) строят произвольный D А¢В¢С¢ таким образом, чтобы отношение сторон
= i,2) в выбранном масштабе М¢ по оси L наносят профиль трубопровода. Т. А соответствует 0 км, т. К – конец трубопровода;
3) от т. А в масштабе М² наносят Нoст = mphoм, получают т. В;
4) из т. В параллельно гипотенузе D А¢В¢С¢ строят линию гидравлического уклона первого участка трубопровода, отмечают на профиле т. С, которая соответствует возможному месту расположения первой промежуточной станции;