Cтраница 1
Условие прочности труб р W где И2 - - коэФФициент Рав ный 1.32. Это позволяет опресйй & ывать трубы на поверхности при п 1 25, так как опрессовочное давление принимается на 5 % выше наибольшего избыточного внутреннего давления. [1]
По условиям прочности труб с учетом веса кабеля и по размещению насосных труб и кабеля в 6 эксплуатационной колонне может быть применен любой из этих двух размеров труб. [2]
![]() |
График изменения температуры ( 1 - 4, расхода ( 5 и напора ( 6 при снижении температуры подогрева мазута. [3] |
МПа, абсолютное его значение по условиям прочности труб приблизилось к максимально допустимой величине. Чтобы избежать недопустимых нарушений работы мазу-топровода, необходимо было вновь повысить температуру подогрева до максимального уровня. [4]
Отверстия на поверхности трубы размещают с учетом максимальной водопропускной способности и условий прочности трубы. Отверстия следует размещать не выше уровня воды в трубе. Расстояния между отверстиями желательно принимать не менее чем в 15 - 20 раз больше размера отверстий. Тогда отверстия практически не влияют на прочность трубы. В противном случае необходимо учитывать снижение прочности трубы под влиянием водоприемных отверстий. [5]
Следовательно, каждая труба получает столько тепла, сколько допускается по условиям прочности труб. Это означает, что средняя температура стен всех труб будет примерно одинакова. [6]
Надежность температурного режима труб па-роперегревательных элементов характеризуется запасом температуры до начала окалинообразования, условиями прочности труб и амплитудой колебаний их температуры. [7]
Величины, моментов, нарушающих плотность фланцевых соединений, в ряде случаев оказываются меньше тех, которые допускаются по условиям прочности трубы, что требует дополнительного снижения усилий в трубопроводе. [8]
В качестве примера рассмотрим прямолинейный полубесконечный подземный участок трубопровода диаметром 219х5мм, к свободному концу которого приложен крутящий момент Мо, определяемый требуемым углом поворота и условиями прочности трубы. [9]
Если это число округлить до первого целого числа, превышающего найденное, то окажется, что напор на станциях может быть меньше максимально допустимого, диктуемого условиями прочности труб. [10]
Одновременно необходимо перечислить ограничения в виде неравенств и других условий, отражающие предельные требования к допустимым гидравлическим режимам ТПС: с одной стороны, это известные технические ограничения ( по условиям прочности труб, допустимой работы насосных станций и т.п.), определяющие максимально возможные для каждого из элементов ТПС давления и объемы подачи транспортируемой среды, а с другой - минимальные требования, обусловливающие их нормальную эксплуатацию. [11]
![]() |
Схема нефтепродуктопровода с промежуточными насосными станциями при последовательной перекачке разных нефтепродуктов в виде чередующихся партий. [12] |
Таким образом, при последовательной перекачке нефтепродуктов с существенно разной вязкостью по нефтепродуктопроводу с промежуточными насосными станциями возникает необходимость регулирования режима работы насосных станций для поддержания давления в нефтепродуктопроводе не выше максимально допустимого по условиям прочности труб и не ниже минимально допустимого по условиям кавитации в центробежных насосах путем гашения излишнего напора на участках с маловязкими нефтепродуктами. Такое регулирование режима работы насосных станций на отечественных нефтепродуктопроводах осуществляется дросселированием напора задвижками или регулирующими клапанами и периодическим отключением отдельных насосов на некоторых насосных станциях. [13]
![]() |
И. График изменения давления на предыдущей насосной станции при срабатывании.| График изменения давления в нефтепроводе. [14] |
Анализ решения уравнения (9.24) для конкретных условий работы магистрального трубопровода позволяет выбрать требуемые расходы через предохранительные устройства и время их срабатывания таким образом, чтобы изменение давления в различных сечениях трубопровода было в пределах безопасного по условию прочности труб. При известных параметрах работы предохранительных устройств ( расходе и времени работы) уравнение (9.25) позволяет оценить характер изменения давления в трубопроводе при различных случаях неустановившегося движения жидкости в нем. [15]