25等温输油管道运行工况分析与调节解析课件.ppt
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1、2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理1第五节第五节 等温输油管道运行工况分析与调节等温输油管道运行工况分析与调节一、工况变化原因及运行工况分析方法一、工况变化原因及运行工况分析方法“从泵到泵从泵到泵”运行的等温输油管道,有许多因素可以引起运运行的等温输油管道,有许多因素可以引起运行工况的变化,可将其分为正常工况变化和事故工况变化。行工况的变化,可将其分为正常工况变化和事故工况变化。1、正常工况变化、正常工况变化 季节变化、油品性质变化引起的全线工况变化,如油季节变化、油品性质变化引起的全线工况变化,如油品的品的、变化;变化;由于供销的需要,有计划地调整输量、间歇分油或收由于
2、供销的需要,有计划地调整输量、间歇分油或收油导致的工况变化。油导致的工况变化。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理22、事故工况变化、事故工况变化 电力供应中断导致某中间站停运或机泵故障使某台泵电力供应中断导致某中间站停运或机泵故障使某台泵机组停运;机组停运;阀门误开关或管道某处发生堵塞;阀门误开关或管道某处发生堵塞;管道某处发生泄漏。管道某处发生泄漏。正常工况变化的特点是工况变化是预先知道的,是可以预正常工况变化的特点是工况变化是预先知道的,是可以预先人为控制的;事故工况变化的特点是突发性的,是不可先人为控制的;事故工况变化的特点是突发性的,是不可预知的,因此具有更大的危
3、害性。预知的,因此具有更大的危害性。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理3不论是正常工况变化还是事故工况变化,都会引起运行不论是正常工况变化还是事故工况变化,都会引起运行参数的变化。这些参数主要包括输量,各站的进出站压参数的变化。这些参数主要包括输量,各站的进出站压力及泵效等。严重时,会使某些参数超出允许范围。为力及泵效等。严重时,会使某些参数超出允许范围。为了维持输送,必须对各站进行调节。为了对各站进行正了维持输送,必须对各站进行调节。为了对各站进行正确无误的调节,事先必须知道工况变化时各种参数的确无误的调节,事先必须知道工况变化时各种参数的变变化趋势化趋势。因此,掌握输
4、油管运行工况的分析方法,对于。因此,掌握输油管运行工况的分析方法,对于管理好一条输油管道是十分重要的。管理好一条输油管道是十分重要的。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理43、运行工况的分析方法、运行工况的分析方法 突然发生工况变化时(如某中间站停运或有计划地调整输突然发生工况变化时(如某中间站停运或有计划地调整输量而启、停泵),在较短时间内全线运行参数剧烈变化,量而启、停泵),在较短时间内全线运行参数剧烈变化,属于不稳定流动。我们这里不讨论不稳定流动工况,只讨属于不稳定流动。我们这里不讨论不稳定流动工况,只讨论论变化前后的稳定工况变化前后的稳定工况。为此,我们假设在各种工
5、况变化。为此,我们假设在各种工况变化的情况下,经过一段时间后,全线将转入新的稳定工况。的情况下,经过一段时间后,全线将转入新的稳定工况。运行分析的出发点是能量供求平衡。分析方法有图解法和运行分析的出发点是能量供求平衡。分析方法有图解法和解析法,我们重点讨论解析法。解析法,我们重点讨论解析法。下面主要讨论从泵到泵运行方式的工况变化,对于旁接油下面主要讨论从泵到泵运行方式的工况变化,对于旁接油罐方式,由于各个站间自成水力系统,比较简单,大家可罐方式,由于各个站间自成水力系统,比较简单,大家可以自己分析。以自己分析。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理5 二、某中间泵站停运时的工
6、况变化二、某中间泵站停运时的工况变化 Lc-1,ZcLc,Zc+11c-1cc+1nLc-2,Zc-1L,Z设有一条密闭输送的长输管道,长度为设有一条密闭输送的长输管道,长度为L,有有n座泵站,正座泵站,正常工况下输量为常工况下输量为Q,各站的站特性相同,各站的站特性相同,Hc=A-BQ2-m,假设假设中间第中间第 c 站停运。站停运。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理61、输量变化、输量变化 c 站停运前全线能量平衡方程:站停运前全线能量平衡方程:c 站停运后全线能量平衡方程:站停运后全线能量平衡方程:cszmmsnhHZfLQBQAnH 221)(cszmmshnHZ
7、fLQBQAnH)1()(1(2*2*1 两式相减得:两式相减得:0)()1(22*2 cccmmmhHhBQAQQfLBn02*2 mmQQQQ 即:即:2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理7 2、c 站前面各站进出站压力的变化站前面各站进出站压力的变化 先来讨论先来讨论c站前面一站即站前面一站即c-1站的情况。为此,从首站进口到站的情况。为此,从首站进口到 c-1 站进口列能量平衡方程:站进口列能量平衡方程:c 站停运前:站停运前:)(2(21msBQAcH csccmchcHZQfL)2(1122 c 站停运后:站停运后:)(2(2*1msBQAcH csccmchc
8、HZQfL)2(*112*2 两式相减得:两式相减得:)()2(2*221*1mmcscscQQfLBcHH 由上式可知:由上式可知:01*1 scscHH即即 1*1 scscHH2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理8 结结 论:论:c 站停运后,其前面一站站停运后,其前面一站(c-1站站)的进站压力上升。停运站的进站压力上升。停运站愈靠近末站愈靠近末站(c 越大越大),其前面一站的进站压力变化愈大。,其前面一站的进站压力变化愈大。利用同样的方法,我们可以得出结论:利用同样的方法,我们可以得出结论:c 站停运后,其前面站停运后,其前面各站的进站压力均上升。距停运站越远,变
9、化幅度越小。各站的进站压力均上升。距停运站越远,变化幅度越小。出站压力的变化出站压力的变化 ccscdchHHH *1*1 *1*1dccscHHHQ,即停运站前面各站的出站压力均升高,距停运站越远,变化即停运站前面各站的出站压力均升高,距停运站越远,变化幅度越小。幅度越小。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理9 3、c 站后面各站进出站压力的变化站后面各站进出站压力的变化 先来讨论先来讨论c站后面一站即站后面一站即c+1站的情况。为此,从站的情况。为此,从 c+1 站入站入口到末站入口列能量平衡方程:口到末站入口列能量平衡方程:c站停运前:站停运前:)(21mscBQAc
10、nH cszczmchcnHZZQLLf)()()(12 c站停运后:站停运后:cszczmchcnHZZQLLf)()()(12*)(2*1mscBQAcnH 两式相减得:两式相减得:0)()()(2*2*11 mmcscscQQLLfBcnHH2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理10 分分 析析:由上式知:由上式知:,即即 c 站后面一站的进站压力下降,站后面一站的进站压力下降,且停运站愈靠近首站且停运站愈靠近首站(c越小越小),其后面一站的进站压力,其后面一站的进站压力 变化愈大。变化愈大。1*1 scscHH*1 scH c站停运后,站停运后,c站后面各站的进站压力
11、均下降,且距停运站站后面各站的进站压力均下降,且距停运站愈远,其变化幅度愈小。愈远,其变化幅度愈小。出站压力的变化出站压力的变化*2122*1*1)()(scccmccdcHZZQLLfH *1*2dcscHHQ,即停运站后面一站的出站压力下降。同理可得出停运站后各即停运站后面一站的出站压力下降。同理可得出停运站后各站的出站压力均下降,且变化趋势与进站压力相同。站的出站压力均下降,且变化趋势与进站压力相同。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理11此处如果此处如果c+1站的出站压力用进站压力和泵站扬程表示,站的出站压力用进站压力和泵站扬程表示,将无法分析其变化趋势。这是因为:
12、将无法分析其变化趋势。这是因为:ccscdchHHH *1*1?*1*1 dccscHHHQ,2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理124、全线水力坡降线的变化、全线水力坡降线的变化 某站停运后,输量下降,因而水力坡降变小,水力坡降某站停运后,输量下降,因而水力坡降变小,水力坡降线变平,但停运站前后水力坡降仍然相同,即水力坡降线变平,但停运站前后水力坡降仍然相同,即水力坡降线平行。线平行。停运站前各站的进出站压力升高,因而停运站前各站的水停运站前各站的进出站压力升高,因而停运站前各站的水力坡降线的起点和终点均比原来高力坡降线的起点和终点均比原来高(且出站压力升高幅度且出站压力
13、升高幅度比进站压力大比进站压力大),且距停运站越近,高得越多。,且距停运站越近,高得越多。停运站后各站的进出站压力下降,因此停运站后各站间停运站后各站的进出站压力下降,因此停运站后各站间的水力坡降线的起点和终点均比原来低的水力坡降线的起点和终点均比原来低(且出站压力下且出站压力下降幅度比进站压力小降幅度比进站压力小),且距停运站越近,低得越多。,且距停运站越近,低得越多。根据输量变化和各站进出站压力的变化趋势可以画出沿线根据输量变化和各站进出站压力的变化趋势可以画出沿线各站的水力坡降线的变化情况。各站的水力坡降线的变化情况。作图时应注意以下几点:作图时应注意以下几点:2022-11-16输油管
14、道设计与管理输油管道设计与管理132022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理145、图解法分析工况的变化、图解法分析工况的变化 首先作出全线泵站的总特性曲线和整条管线的总管首先作出全线泵站的总特性曲线和整条管线的总管路特性曲线,其交点即为正常工况下的工作点。路特性曲线,其交点即为正常工况下的工作点。分别作出每个站的特性曲线及相应站间的管特性曲分别作出每个站的特性曲线及相应站间的管特性曲线。线。将首站进站压力曲线与泵站特性曲线迭加得到首将首站进站压力曲线与泵站特性曲线迭加得到首站的出站压力曲线。由首站的出站压力曲线减去站的出站压力曲线。由首站的出站压力曲线减去第第1站间的管特性曲线
15、,得到第站间的管特性曲线,得到第2站的进站压力曲站的进站压力曲线。由工作点输量及第线。由工作点输量及第2站的进站压力曲线可求得站的进站压力曲线可求得第第2站的进站压力。站的进站压力。用同样的方法可以求得其它各站的进出站压力。用同样的方法可以求得其它各站的进出站压力。最后一站的出站压力曲线与站间管路曲线的交点最后一站的出站压力曲线与站间管路曲线的交点必为工作点流量。必为工作点流量。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理15 利用上述同样的方法,作出站停运后的总利用上述同样的方法,作出站停运后的总泵站特性和总管特性及各站的特性及相应泵站特性和总管特性及各站的特性及相应的站间管特性
16、曲线。根据总特性曲线求得的站间管特性曲线。根据总特性曲线求得c站停运后的工作点流量。根据各自的进、站停运后的工作点流量。根据各自的进、出站压力曲线和工作点流量可求出各站的出站压力曲线和工作点流量可求出各站的进出站压力,从而得到其变化规律。注意:进出站压力,从而得到其变化规律。注意:由于由于c站停运,第站停运,第c-1站对应的管特性应为第站对应的管特性应为第c-1站间和第站间和第c站间管道的串联相加。站间管道的串联相加。利用图解法分析工况变化要求作图准确,否利用图解法分析工况变化要求作图准确,否则可能得到错误的结论。则可能得到错误的结论。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理1
17、6 三、干线漏油后的工况变化三、干线漏油后的工况变化 1cc+1c+2nQ*Q*-qqLcL-Lc 设某条长输管道有设某条长输管道有 n 座泵站,在座泵站,在 c+1 站进口处发生漏油,漏站进口处发生漏油,漏油量为油量为 q,漏油前全线输量为漏油前全线输量为 Q,漏油后漏点前输量为漏油后漏点前输量为 Q*,漏点后输量为漏点后输量为 Q*-q。2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理171、输量变化、输量变化 漏油前全线能量平衡方程为:漏油前全线能量平衡方程为:cszmmsnhHZfLQBQAnH 221)(漏油后分段写出能量平衡方程:漏油后分段写出能量平衡方程:首站至漏点:首站
18、至漏点:cscQcmcmschHZZQfLBQAcH *112*2*1)()(漏点至末站:漏点至末站:mscqQBAcnH 2*1)()(cszcZmchcnHZZqQLLf)()()(12 mcszsQfLnBnhHZnAH 21整理整理 后得到:后得到:2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理18上面两式相加并整理得:上面两式相加并整理得:cszsnhHZnAH 1 mcmcqQLLfBcnQfLcB 22*)()()()(由式两式得:由式两式得:mmcmcQfLnBqQLLfBcnQfLcB 222*)()()()()(根据式上式根据式上式,必有必有QQqQ)(2022-
19、11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理19上述结论证明如下:上述结论证明如下:式右端可改写为:式右端可改写为:mcmcQLLfBcnQfLcB 22)()()(故式可改写为:故式可改写为:mmcmmcqQQLLfBcnQQfLcB 2222*)()()()(qQQqQQQQmm *22*0)()1(,即即,由由上上式式得得设设,与与原原假假设设矛矛盾盾,由由上上式式得得设设0)2(*qqQQQQ的的假假设设矛矛盾盾,与与,由由上上式式得得设设QQQqQQQ *)3(所以只有第一种情况成立,即所以只有第一种情况成立,即 。也就是说管道。也就是说管道漏油后,漏点前的输量大于正常工况下的输量
20、,漏点后的输漏油后,漏点前的输量大于正常工况下的输量,漏点后的输量小于正常工况下的输量。量小于正常工况下的输量。Q QQ Qq)q)(Q(Q2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理202、漏点前各站进出站压力的变化、漏点前各站进出站压力的变化 先来看漏点前面一站即先来看漏点前面一站即c站的情况。为此,我们列首站入口站的情况。为此,我们列首站入口至至 c 站入口的能量平衡方程:站入口的能量平衡方程:漏油前:漏油前:cscQcmchcHZZQfL)1()(21 )(1(21msBQAcH 漏油后:漏油后:cscQcmchcHZZQfL)1()(*2*1 )(1(2*1msBQAcH
21、 两式相减得:两式相减得:0)()1(22*mmcscscQQfLBcHH2022-11-16输油管道设计与管理输油管道设计与管理21也就是说漏点前面一站的进站压力下降。也就是说漏点前面一站的进站压力下降。*scscHH 又又 *dcsccHHHQ,*cscdcHHH 由此我们可以得出结论:由此我们可以得出结论:漏油后,漏点前面各站的进出站压力均下降,且距漏点越漏油后,漏点前面各站的进出站压力均下降,且距漏点越远的站变化幅度越小。漏点距首站越远,漏点前面一站的远的站变化幅度越小。漏点距首站越远,漏点前面一站的进出站压力变化愈大。进出站压力变化愈大。即:即:也就是说漏点前面一站的出站压力也下降。
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