31热油管道的温降计算解析课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《31热油管道的温降计算解析课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 31 热油 管道 计算 解析 课件
- 资源描述:
-
1、2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理1第三章第三章 加热输油管道加热输油管道目前我国所产原油大多为易凝和高粘原油。这两种原油的凝目前我国所产原油大多为易凝和高粘原油。这两种原油的凝点高,常温下的粘度大,有些油品还含有较高的石蜡、胶质点高,常温下的粘度大,有些油品还含有较高的石蜡、胶质等,俗称等,俗称“三高三高”油品油品高凝点、高含蜡、高粘度高凝点、高含蜡、高粘度。含蜡原油的特点是含蜡量高、凝固点高、低温下粘度高、含蜡原油的特点是含蜡量高、凝固点高、低温下粘度高、高温下粘度低。高温下粘度低。如大庆原油,凝固点为如大庆原油,凝固点为2832,50运动运动粘度约为粘度约为20251
2、0-6m2/s,胜利含蜡原油的凝固点为,胜利含蜡原油的凝固点为2332,50运动粘度约为运动粘度约为809010-6m2/s。稠油的特点是凝固点低,通常低于稠油的特点是凝固点低,通常低于0,但粘度很大,但粘度很大,如,如孤岛原油凝固点为孤岛原油凝固点为-2.34.9,50运动粘度约为运动粘度约为200010-6m2/s。除此之外,还有粘度超过。除此之外,还有粘度超过2000010-6m2/s,甚至于高,甚至于高达达100000010-6m2/s的超稠油。的超稠油。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理2原油的高含蜡、高凝固点和高粘度给储运工作带来以下几个方原油的高含蜡、高凝固点
3、和高粘度给储运工作带来以下几个方面的问题:面的问题:1、由于原油的凝固点比较高,一般在环境温度下就失去流动、由于原油的凝固点比较高,一般在环境温度下就失去流动性或流动性很差,因而不能直接常温输送。性或流动性很差,因而不能直接常温输送。2、在环境温度下,含蜡原油即使能够流动,其、在环境温度下,含蜡原油即使能够流动,其表观粘度表观粘度(Apparent Viscosity)也很高。对于稠油,虽然在环境温度也很高。对于稠油,虽然在环境温度下并不凝固,但其粘度很大,实际上已经失去流动性。因下并不凝固,但其粘度很大,实际上已经失去流动性。因此无论是高含蜡原油还是稠油,常温输送时摩阻损失都很此无论是高含蜡
4、原油还是稠油,常温输送时摩阻损失都很大,很不经济。大,很不经济。3、易凝高粘原油给储运系统的运行管理也带来了某些特殊问、易凝高粘原油给储运系统的运行管理也带来了某些特殊问题,主要有:题,主要有:储罐和管道系统的结蜡问题储罐和管道系统的结蜡问题;管道停输后的再启动问题。管道停输后的再启动问题。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理3易凝高粘原油的输送方式易凝高粘原油的输送方式 常温输送常温输送 采用物理、化学等方法(加降凝减阻剂、热处理、稀释、采用物理、化学等方法(加降凝减阻剂、热处理、稀释、与表面活性物质水溶液混输、液环输送、热分解等)使油与表面活性物质水溶液混输、液环输送、热
5、分解等)使油品性质改变,降粘、降凝,以实现不加热输送。品性质改变,降粘、降凝,以实现不加热输送。加热输送加热输送 即将油品加热后输入管路,提高油品温度以降低其粘度,即将油品加热后输入管路,提高油品温度以降低其粘度,减少摩阻损失,借消耗热能来节约动能。减少摩阻损失,借消耗热能来节约动能。可以分为可以分为加热站加热加热站加热和和伴随加热伴随加热(蒸汽伴热、电伴热,(蒸汽伴热、电伴热,主要用于油田内部集输管道和短管道),加热输送是目前主要用于油田内部集输管道和短管道),加热输送是目前最常用的方法。最常用的方法。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理4什么是热油管道?什么是热油管道?所
6、谓热油输送管道是指那些在输送过程中所谓热油输送管道是指那些在输送过程中沿线油沿线油温高于地温温高于地温的输油管道。对于含蜡原油管道,一般来的输油管道。对于含蜡原油管道,一般来说,其沿线的油温不仅高于地温而且还高于原油的凝说,其沿线的油温不仅高于地温而且还高于原油的凝点。点。第一节第一节 热油管道的温降计算热油管道的温降计算一、加热输送的特点一、加热输送的特点2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理5 在热油沿管道向前流动过程中,由于油温高于管道周在热油沿管道向前流动过程中,由于油温高于管道周围的环境温度,在径向温差的作用下,油流所携带的热能围的环境温度,在径向温差的作用下,油流所
7、携带的热能将不断地向管外散失,因而使油流在前进过程中不断地降将不断地向管外散失,因而使油流在前进过程中不断地降温,引起温,引起轴向温降轴向温降。轴向温降的存在,使油流的粘度在前。轴向温降的存在,使油流的粘度在前进过程中不断升高,单位管长的摩阻逐渐增大,当油温降进过程中不断升高,单位管长的摩阻逐渐增大,当油温降至凝点附近时,单位管长的摩阻将急剧升高。至凝点附近时,单位管长的摩阻将急剧升高。故在设计管道时,必须考虑:需将油流加热到多高的温故在设计管道时,必须考虑:需将油流加热到多高的温度才能输入管道?当油温降到什么温度时需要建一个加热度才能输入管道?当油温降到什么温度时需要建一个加热站?像等温管那
8、样,热油管也设有泵站,沿线的加热站和站?像等温管那样,热油管也设有泵站,沿线的加热站和泵站补充油流的热损失和压力损失。泵站补充油流的热损失和压力损失。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理6与等温管相比,热油管道的与等温管相比,热油管道的特点特点是:是:沿程的能量损失包括热能损失和压能损失两部分。沿程的能量损失包括热能损失和压能损失两部分。热能损失和压能损失互相联系,且热能损失起主导作用。热能损失和压能损失互相联系,且热能损失起主导作用。沿程油温不同,油流粘度不同,沿程油温不同,油流粘度不同,沿程水力坡降不是常数,沿程水力坡降不是常数,iconst。一个加热站间,距加热站越远,
9、油温越低,粘一个加热站间,距加热站越远,油温越低,粘度越大度越大,水力坡降越大。,水力坡降越大。设计热油管道时,要先进行热力计算,然后进行水力计算。设计热油管道时,要先进行热力计算,然后进行水力计算。这是因为摩阻损失的大小取决于油品的粘度,而油品的粘这是因为摩阻损失的大小取决于油品的粘度,而油品的粘度则取决于输送温度的高低。度则取决于输送温度的高低。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理7基本假设基本假设:稳定工况。包括热力稳定工况。包括热力、水力条件稳定,即各站的进、水力条件稳定,即各站的进出站温度不随时间而变化,输量也不随时间而变化。出站温度不随时间而变化,输量也不随时间而
10、变化。油流至周围介质的总传热系数油流至周围介质的总传热系数K沿线为常数。沿线为常数。沿线地温沿线地温T0和油品的比热和油品的比热C为常数为常数 1 1、轴向温降公式的推导、轴向温降公式的推导二、热油管道沿程温降计算二、热油管道沿程温降计算 2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理8设有一条热油管道设有一条热油管道,管道计算外径为,管道计算外径为 D,周围介质温度为周围介质温度为 T0,总传热系数为总传热系数为 K,输量为输量为 G,油品的比热为油品的比热为C,出站油出站油温为温为TR,输至距离,输至距离 L时的温度时的温度TL。在距加热站为在距加热站为L处取一微元段处取一微元段d
11、L,设此处断面油温为设此处断面油温为T,油油流经过流经过dL段的温度变化为段的温度变化为dT,故在故在L+dL断面上油温为断面上油温为T+dT,稳定传热时,稳定传热时,dL段上的热平衡方程为:段上的热平衡方程为:KD(T-T0)dL=GCdTdLGCDKTTdT 0LdLTTR2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理9对上式积分对上式积分:LTTdLGCDKTTdTLR00 即即:aLLGCDKTTTTLR 00lnGCDKa 或或:aLRLeTTTT )(00上式称为轴向温降基本公式,也就是著名的苏霍夫公式。上式称为轴向温降基本公式,也就是著名的苏霍夫公式。根据加热站间距根据加
12、热站间距LR,可求得下一站的进站油温为:,可求得下一站的进站油温为:RaLRZeTTTT 002023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理10考虑摩擦升温时的轴向温降计算考虑摩擦升温时的轴向温降计算 油流沿管道向前流动过程中油流沿管道向前流动过程中,由于摩擦阻力而使压力不断下由于摩擦阻力而使压力不断下降。这部分压力能最终转化为摩擦热而加热油流。上面讨降。这部分压力能最终转化为摩擦热而加热油流。上面讨论的温降基本公式,未考虑摩擦热的影响,故只能用于流论的温降基本公式,未考虑摩擦热的影响,故只能用于流速低、温降大、摩擦热影响较小的情况。速低、温降大、摩擦热影响较小的情况。利用与推导苏霍夫
13、轴向温降基本公式相同的方法:利用与推导苏霍夫轴向温降基本公式相同的方法:管线向周围介质的散热量管线向周围介质的散热量=油流温降放热油流温降放热+摩擦热摩擦热 即:即:KD(T-T0)dL=-GCdT+GgidL整理得整理得:dTdLDKGgiTTGCDK 02023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理11令令:CagiDKGgibGCDKa ,则上式变为则上式变为:a(T-T0-b)dL=-dT LTTLRbTTdTadL00即即:aLbTTbTTLR 00ln或或:aLRLebTTbTT 00)(上式即为考虑摩擦热时的轴向温降计算公式。又叫上式即为考虑摩擦热时的轴向温降计算公式。又
14、叫列宾宗温列宾宗温降公式。降公式。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理12在上式的推导中,水力坡降在上式的推导中,水力坡降 i 取定值,实际上热油管的取定值,实际上热油管的 i 沿线是变化的。计算中可近似取加热站间管道的平均水沿线是变化的。计算中可近似取加热站间管道的平均水力坡降值。力坡降值。ZRpjiii 21式中:式中:iR、iZ计算管段起点、终点油温下的水力坡降计算管段起点、终点油温下的水力坡降pjTpjii 或或由轴向温降公式可知:考虑摩擦升温后相当于地温升高由轴向温降公式可知:考虑摩擦升温后相当于地温升高了了b 。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管
15、理13温降曲线的特点:由图可知:温降曲线的特点:由图可知:温降曲线为一指数曲线,渐近温降曲线为一指数曲线,渐近线为线为 T=T0在两个加热站之间的管路上,各在两个加热站之间的管路上,各处的温度梯度不同,加热站出口处的温度梯度不同,加热站出口处,油温高,油流与周围介质的处,油温高,油流与周围介质的温差大,温降快,曲线陡。温差大,温降快,曲线陡。随油流的前进,温降变慢,曲线变平。因此当出站温度提高随油流的前进,温降变慢,曲线变平。因此当出站温度提高时,下一站的进站油温时,下一站的进站油温Tz不会按比例提高。如果不会按比例提高。如果TR提高提高10,进站油温进站油温Tj一般只升高一般只升高23。因此
16、为了减少热损失,出站。因此为了减少热损失,出站油温不宜过高。油温不宜过高。T0TLdLTcT02023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理14u2 2、温降公式与温降曲线的分析、温降公式与温降曲线的分析u(1 1)加热站进、出站温度对温降的影响)加热站进、出站温度对温降的影响u从温降公式可知,油流的温度沿管道长度呈负指数形式减小从温降公式可知,油流的温度沿管道长度呈负指数形式减小,在出站附近温降较快,温降曲线较陡;在进站附近温降较,在出站附近温降较快,温降曲线较陡;在进站附近温降较慢,温降曲线较平。因而,慢,温降曲线较平。因而,单纯靠提高出站温度的方式来提单纯靠提高出站温度的方式来提
17、高进站温度,效果往往是不明显的。高进站温度,效果往往是不明显的。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理15ctjt进出站温度对温降的影响进出站温度对温降的影响2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理16u(2 2)环境温度对温降的影响)环境温度对温降的影响u从温降公式可知,从温降公式可知,环境温度升高,温降变慢,温降曲线环境温度升高,温降变慢,温降曲线变平变平。在固定出站温度运行的管道中,环境温度升高,。在固定出站温度运行的管道中,环境温度升高,管道各截面上油流温度升高,下一加热站进站温度也升管道各截面上油流温度升高,下一加热站进站温度也升高;在固定进站温度运行的
18、管道中,随环境温度升高,高;在固定进站温度运行的管道中,随环境温度升高,管道各截面上油流温度降低,上一加热站出站温度也降管道各截面上油流温度降低,上一加热站出站温度也降低。环境温度降低时,各参数的变化规律相反。低。环境温度降低时,各参数的变化规律相反。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理17u.1 jt2jt2ct1ct环境温度对温降的影响环境温度对温降的影响02t01t02t2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理18u(3 3)管道输量对温降的影响)管道输量对温降的影响u从温降公式可知,从温降公式可知,管道输量增加时,温降减慢,温降曲管道输量增加时,温降减慢
19、,温降曲线变平;管道输量减少时,温降加快,温降曲线变陡。线变平;管道输量减少时,温降加快,温降曲线变陡。u在在固定出站温度固定出站温度运行的管道中,输送量减少,管道各截运行的管道中,输送量减少,管道各截面上油流的温度降低,下一加热站进站温度也降低;面上油流的温度降低,下一加热站进站温度也降低;u在在固定进站温度固定进站温度运行的管道中,输送量减少,上一加热运行的管道中,输送量减少,上一加热站出站温度必须升高,管道各截面上油流的温度升高。站出站温度必须升高,管道各截面上油流的温度升高。输送量增加时,各参数的变化规律相反。输送量增加时,各参数的变化规律相反。2023-2-11输油管道设计与管理输油
20、管道设计与管理19u(4 4)传热系数对温降的影响)传热系数对温降的影响u从温降公式可知,从温降公式可知,传热系数增加时,温降加快,温降传热系数增加时,温降加快,温降曲线变陡;传热系数减小时,温降减慢,温降曲线变曲线变陡;传热系数减小时,温降减慢,温降曲线变平。平。在热油管的运行中,引起传热系数改变的因素,在热油管的运行中,引起传热系数改变的因素,都会带来温降情况的变化。都会带来温降情况的变化。u如如在雨季在雨季,土壤的含水增加,埋地管道的传热系数增,土壤的含水增加,埋地管道的传热系数增加,油流通过管壁向土壤的传热加快。加,油流通过管壁向土壤的传热加快。u在在夏秋季夏秋季,地表植被加厚,地表向
21、大气的放热受阻,地表植被加厚,地表向大气的放热受阻,埋地管道的传热系数减小。埋地管道的传热系数减小。u在在下雪后下雪后,积雪没融化前,地表的积雪相当于增加了,积雪没融化前,地表的积雪相当于增加了管道的埋设深度,传热系数减小;积雪融化后,土壤管道的埋设深度,传热系数减小;积雪融化后,土壤的含水增加,传热系数增加。对于引起传热系数改变的含水增加,传热系数增加。对于引起传热系数改变的各种因素,要对具体问题具体分析。的各种因素,要对具体问题具体分析。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理20三、参数的确定三、参数的确定确定加热站的进、出站温度时,需要考虑三方面的因素:确定加热站的进、出
22、站温度时,需要考虑三方面的因素:油品的粘温特性和其它的物理性质;油品的粘温特性和其它的物理性质;管道的停输时间,热胀和温度应力等因素;管道的停输时间,热胀和温度应力等因素;经济比较,取使费用现值最低的进出站温度。经济比较,取使费用现值最低的进出站温度。加热站出站油温的选择加热站出站油温的选择确定加热站的出站温度,一般应考虑以下几方面的因素:确定加热站的出站温度,一般应考虑以下几方面的因素:考虑所输油品中难免含有水分,为了避免水分的汽化,考虑所输油品中难免含有水分,为了避免水分的汽化,应小于应小于100 ;1 1、温度参数、温度参数2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理21为了不
23、使油品汽化,应小于所输油品的为了不使油品汽化,应小于所输油品的初馏点初馏点;应不破坏管道防腐材料的稳定性。在采用沥青玻璃布作管应不破坏管道防腐材料的稳定性。在采用沥青玻璃布作管道外防腐材料时,应低于沥青的软化点道外防腐材料时,应低于沥青的软化点50 。由于目前专由于目前专用防腐沥青的软化点大都在用防腐沥青的软化点大都在120 左右,所以,我国加热输左右,所以,我国加热输油管道的加热站出站温度大都在油管道的加热站出站温度大都在70 以下。以下。考虑经济因素。考虑经济因素。从从经济因素经济因素考虑,我们希望提高出站温度一是能较显著的降考虑,我们希望提高出站温度一是能较显著的降低油品的粘度,二是能使
24、油流的终点(或下一站的进站)温低油品的粘度,二是能使油流的终点(或下一站的进站)温度能有较大的提高。度能有较大的提高。所以,在确定出站温度时,一是要看所输油品的所以,在确定出站温度时,一是要看所输油品的粘温特性粘温特性,尽可能使加热温度落在油品的粘温特性曲线较陡的区间。尽可能使加热温度落在油品的粘温特性曲线较陡的区间。2023-2-11输油管道设计与管理输油管道设计与管理22u对于大多数的重油,在对于大多数的重油,在100 100 以下的区间内,粘温特性曲线以下的区间内,粘温特性曲线都较陡,故输送重油的管道,出站温度可以较高一些。而对都较陡,故输送重油的管道,出站温度可以较高一些。而对于含蜡原
25、油,在凝点附近的粘温特性曲线都较陡,当温度高于含蜡原油,在凝点附近的粘温特性曲线都较陡,当温度高于凝点于凝点30304040时,粘温特性曲线就比较平缓了,故输送含时,粘温特性曲线就比较平缓了,故输送含蜡原油的管道,出站温度不宜过高。蜡原油的管道,出站温度不宜过高。u二是要看油品沿管道的二是要看油品沿管道的温降特性温降特性,尽可能使加热温度落在温,尽可能使加热温度落在温降曲线较陡的区间降曲线较陡的区间。实际上,由于在管道的出站附近,油流。实际上,由于在管道的出站附近,油流与管道周围环境的温差较大,温降较快;在管道的终点(或与管道周围环境的温差较大,温降较快;在管道的终点(或下一站的进站)温度附近
展开阅读全文