Cтраница 3
Определить максимальную пропускную способность трубопровода с промежуточными насосными станциями в этом, случае можно методом последовательных приближений, который заключается в следующем. [31]
Определяют максимальную пропускную способность Kv max по формуле из табл. XI.4 и уточняют условную пропускную способность / ( vy для выбранного типа исполнительного устройства в соответствии с формулами (XI.24) и (XI.25) и по скорости среды на его входе. [32]
![]() |
Графики для определения поправочных коэффициентов на вязкость. [33] |
Определяют максимальную пропускную способность устройства в соответствии с табл. XI.4. При этом величины Ке, Km и С / определяют из табл. XI.5; коэффициент а для односедельных исполнительных устройств принимают равным 700, для двухседельных и заслоночных - 500; поправочный коэффициент I KV определяют по рис. XI.5; поправочный коэффициент г находят по формуле (XI.6); коэффициент К. [34]
Определяют максимальную пропускную способность Kv max по формуле из табл. XI.4 и уточняют условную пропускную способность Kvy для выбранного типа исполнительного устройства в соответствии с формулами ( XI. [35]
Соответственно указанному максимальная пропускная способность одного поста в 1 ч составляет для междугородных сообщений пост посадки - 3 и пост высадки - 6 автобусов, для пригородных сообщений соответственно 6 и 12 автобусов. Однако ввиду того, что практически не может быть обеспечена непрерывная ритмичная подача автобусов, а также учитывая целесообразность закрепления постов за определенными маршрутами, расчетную пропускную способность постов следует принимать вдвое меньше максимальной. [36]
Расчетное значение максимальной пропускной способности превышает величину условной пропускной способности ИУ для заданного диаметра трубопровода ( Kv max Kvy) В этом случае наиболее простым решением будет параллельная установка одинаковых ИУ. [37]
По значению максимальной пропускной способности можно оценить возможность сети справляться с пиковыми нагрузками, например, утром, когда производятся регистрация пользователей сети и обращение к разделяемым файлам и базам данных. [38]
Для обеспечения максимальной пропускной способности трубопровода при минимальном объеме емкостей на промежуточной станции могут применяться технологические схемы, обеспечивающие ее работу как в режиме из насоса в насос, так и с подключенной емкостью, с автоматическим переключением с одного режима на другой в зависимости от заполнения емкости. Эффективность такой комплексной технологической схемы особенно велика при применении телемеханики, когда диспетчер магистрального нефтепровода может быстро изменять режим работы станции, обеспечивая оптимальный режим работы нефтепровода в целом. [39]
При расчете максимальной пропускной способности нефтепродуктопровода с п насосными станциями с известным расположением партий нефтепродуктов методом динамического программирования целесообразно разделить нефтепровод на N - 2n элементов, каждому из которых будет соответствовать шаг расчета. Введем в рассмотрение функции qj ( pj-i, pj), выражающие максимально возможный расход через / - и элемент при давлении PJ - в его начале и pj в его конце, и функции fj ( pj), определяющие максимальный расход на участке О - / нефтепродуктопровода с давлением р0 в его начале и pj в конце участка. [40]
Процедуру определения расчетной максимальной пропускной способности продуктопровода повторяют при каждом перемещении партии нефтепродуктов на определенное расстояние ( 3 - 5 км), а также при прохождении каждой границы раздела нефтепродукта разной вязкости и плотности через каждую насосную станцию. [41]
Процедуру определения расчетной максимальной пропускной способности нефтепродуктопровода повторяют при каждом перемещении партий нефтепродуктопроводов на определенное расстояние ( 3 - 5 км), а также при прохождении каждой границы раздела нефтепродуктов с разной вязкостью и плотностью через каждую насосную станцию. [42]
![]() |
Условная схема нефтепродуктопровода с п насосными станциями и п 1 линейными участками. [43] |
Для вычисления расчетной максимальной пропускной способности нефтепродуктопровода Q при известном расположении партий нефтепродуктов по предлагаемому методу последовательных приближений разработан алгоритм, блок-схема которого показана на рис. 4.10. Алгоритм заключается в определении Q путем последовательных приближений, причем каждое последующее приближенное значение пропускной способности меньше предыдущего. [44]
![]() |
Схема подачи воды при водопроводе высокого давления. [45] |