Cтраница 3
При определении параметров работы сложного участка МГ, схема которого отличается от простого однониточного газопровода постоянного диаметра, процесс расчета ускоряется посредством приведения сложной системы к фиктивному простому газопроводу, методом эквивалирования. Простой газопровод будет эквивалентен сложной газопроводной системе, если у него и у системы будут одинаковы все параметры перекачки ( расходы, давления в начале и в конце, температуры, теплофизические характеристики перекачиваемого газа), т.е. при различии в геометрических размерах потери давления на трение в эквивалентном газопроводе и его пропускная способность будут такими же, что и в сложной системе. [31]
При определении параметров работы сложного участка МГ, схема которого отличается от простого однониточного газопровода постоянного диаметра, процесс расчета ускоряется посредством приведения сложной системы к фиктивному простому газопроводу, методом эквившшрования. Простой газопровод будет эквивалентен сложной газопроводной системе, если у него и у системы будут одинаковы все параметры перекачки ( расходы, давления в начале и в конце, температуры, теплофизические характеристики перекачиваемого газа), т.е. при различии в геометрических размерах потери давления на трение в эквивалентном газопроводе и его пропускная способность будут такими же, что и в сложной системе. [32]
Такая терминология объясняется тем, что простой газопровод может быть прямо рассчитан по формулам, в то время как расчет сложного газопровода сводится к подбору и повторным расчетам отдельных простых газопроводов, являющихся участками газовой сети между соседними ответвлениями. [33]
Нормами технологического проектирования допускается в первом приближении с достаточной для практических расчетов точностью заменять сложный газопровод эквивалентным простым, который имеет такую же пропускную способность при аналогичных граничных условиях, что и простой газопровод. [34]
ЛУ и КС с применением БА-1 и БА-2; в ряде простейших случаев могут непосредственно использоваться расчетные блоки ГПА и простых газопроводов; к III уровню - алгоритмы расчета многоцеховых КС и многониточного ЛУ сложной конфигурации, которые базируются на алгоритмах расчета ГПА и простых газопроводов и реализуются с использованием БА-1 и БА-2. Отличительная особенность алгоритмов I-III уровней - их независимость от моделей ГПА и простых газопроводов; они не претерпевают каких-либо изменений при вариации этих моделей. [35]
При определении параметров работы сложного участка МГ, схема которого отличается от простого однониточного газопровода постоянного диаметра, процесс расчета ускоряется посредством приведения сложной системы к фиктивному простому газопроводу, методом эквивалирования. Простой газопровод будет эквивалентен сложной газопроводной системе, если у него и у системы будут одинаковы все параметры перекачки ( расходы, давления в начале и в конце, температуры, теплофизические характеристики перекачиваемого газа), т.е. при различии в геометрических размерах потери давления на трение в эквивалентном газопроводе и его пропускная способность будут такими же, что и в сложной системе. [36]
При определении параметров работы сложного участка МГ, схема которого отличается от простого однониточного газопровода постоянного диаметра, процесс расчета ускоряется посредством приведения сложной системы к фиктивному простому газопроводу, методом эквившшрования. Простой газопровод будет эквивалентен сложной газопроводной системе, если у него и у системы будут одинаковы все параметры перекачки ( расходы, давления в начале и в конце, температуры, теплофизические характеристики перекачиваемого газа), т.е. при различии в геометрических размерах потери давления на трение в эквивалентном газопроводе и его пропускная способность будут такими же, что и в сложной системе. [37]
Простым называется газопровод, не имеющий ответвлений, газопровод без промежуточного отбора газа. Простой газопровод может состоять как из труб одного диаметра, так и из последовательно соединенных труб различных диаметров. [38]
Простым газопроводом, как указывалось, называется газопровод, не имеющий ответвлений. [39]
Таким образом, при расчете сложных газопроводов их следует разбивать на отдельные участки, равные промежуткам между подключениями к данному газопроводу других газопроводов. Каждый такой участок рассчитывают как простой газопровод. Потеря давления на всем протяжении газопровода будет равна сумме потерь давлений на всех участках. [40]
Отметим, что наличие у каждого простого газопровода не более одного лупинга позволяет применять в блоке 4 ОБА расчета двух параллельных Р - дуг, что несколько эффективнее по сравнению с использованием ОБА расчета п параллельных дуг. [41]
Метод эквивалентирования предусматривает представление ЛУ в виде последовательности элементарных участков ( ЭУ), каждый из которых представ ляет собой несколько параллельных простых газопроводов, причем отборы ( притоки) газа сосредоточены на границах ЭУ. Каждый ЭУ по определенным правилам заменяется эквивалентным простым газопроводом, и расчет ЛУ сводится к последовательному их расчету. Методы эквивалентирования рассмотрены в разделе 4.4, где наряду с анализом традиционных подходов даны некоторые обобщения. [42]
![]() |
Коэффициенты расхода простых газопроводов при. 0 1 м. [43] |
Подсчитанные по этой формуле коэффициенты расхода приведены в табл. IX. Коэффициенты расхода сложных газопроводов являются функцией коэффициентов расхода простых газопроводов, входящих в их состав. [44]
Такой поэтапный способ расчета является трудоемким. Во многих случаях процесс расчета ускоряется посредством приведения сложной системы к фиктивному простому газопроводу. При этом оперируют такими понятиями, как эквивалентный газопровод, эквивалентный расход, коэффициент расхода. [45]