Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции.
Деформация колонны насосных штанг:
(м);
где fшт 1,2,3- площадь поперечного сечения штанг 1,2,3 ступени;
Е=2,1·1011 Па модуль упругости первого рода;
ε – часть колонны штанг данного диаметра в сотых долях.
2.3 Определить фактическую подачу насоса.
;
где – коэффициент подачи скважинного насоса, равный от 0,6 до 0,8.
Шестой этап – выбор приводного электродвигателя.
Осуществляется по формуле:
N = 0,0409 *S*n*
где - диаметр плунжера насоса, м;
S – длина хода плунжера насоса, м;
n – число двойных ходов плунжера насоса в мин.;
плотность добываемой жидкости, кг на м3;
Н – высота подъема скважинной жидкости, м;
- КПД насоса;
- коэффициент, учитывающий степень уравновешенности СК (
Расчет трубопровода (на примере)
Гидравлический расчет трубопровода
Дано:
Диаметр трубопровода наружнийD=200мм;
Толщина стенки трубопровода δт=12мм;
Длина трубопровода L=7800м;
Конечное давление потока жидкости Pк=0,2мПа;
Плотность нефти ρнефти=880кг/м3;
μнефти=8,2мПа*с;
Qm=1200т/сут.
Qv= 1200/0,88м3/сут.
Определить:
1) кинематическую вязкость;
2) скорость движения жидкости в трубопроводе;
3) рассчитать число Рейнольдса и определить режим движения жидкости в трубопроводе;
4) коэффициент гидравлического сопротивления λ;
5) потери давления ΔP по формуле Дарси–Вейсбаха;
6) требуемое начальное давление Pн;
Решение:
1. Определим кинематическую вязкость:
ν=μ/ρ, (м2/с) (1)
ν=μ/ρ=8,2*10–3/880=9,5*10–6 (м2/с)
2. Определяем скорость движения жидкости в трубопроводе:
= м/с или
=Qv/S=4Qm/(86400*πDвн2*ρн), (м/сек)
Qm – массовый суточный расход жидкости, м3/сут;
т/м3;
- площадь поперечного сечения внутренней полости трубопровода,м2;
, м2 или S= πDвн2/4=3,14*0,1722/4=0,024 м2
Где:
- внутренний диаметр трубопровода, м.
=Q/S=4Q/(86400*πDвн2*ρн)=(4*1200)/(86400*3,14*(0,176)2*0,88)=0,64 м/сек
3. Определяем режим движения жидкости в трубопроводе. Для этого рассчитываем число Рейнольдса:
Re=(υ*Dвн*ρн)/μн,
где
ρн – плотность нефти, кг/м3;
μн – динамическая вязкость нефти, мПа*с.
Re=(0,64*0,176*880)/8,2=12,08
В зависимости от числа Рейнольдсарежим движения жидкости будет ламинарным (Re‹2320).
4. Определяем коэффициент гидравлического сопротивления λ в зависимости от режима движения жидкости.
При ламинарном режиме движения жидкости коэффициент гидравлического сопротивления λ определяется по формуле Стокса:
λ=64/Re,
λ=64/Re=64/12,08=5
При Re 2320 режим движения жидкости будет турбулентным и тогда коэффициент гидравлического сопротивления λ определяется по формуле Блазиуса
λ=0,3164/Re 0,25
5. Определяем потери давления ΔP по формуле Дарси–Вейсбаха:
ΔP=λ L/Dвн *υ2/2 ρн, (МПа)
где L – длина трубопровода, м.
ΔP=λ L/Dвн *υ2/2 ρн=57800/0,176*(0,64)2/2 880=3,8(МПа)
6. Определяем требуемое начальное давление Pн:
Pн=Pк+ΔP,(МПа)
Pн=Pк+ΔP=200000+3899999=4099999=4(МПа)
7. Определяем гидравлический уклон:
i=h/l=λ/D*υ2/2g,
i=h/l=λ/D*υ2/2g=5/0,2*(0,64)2/(2*9,81)=0,5
Определив давление в нефтепроводе, необходимо расчетным путем убедиться в правильности подобранного трубопровода. По паспортным данным трубопровод рассчитан на 5 МПа.