Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции.

Деформация колонны насосных штанг:

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru (м);

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru

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.

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru ;

где Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru – коэффициент подачи скважинного насоса, равный от 0,6 до 0,8.

Шестой этап – выбор приводного электродвигателя.

Осуществляется по формуле:

N = 0,0409 Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru *S*n* Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru

где Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru - диаметр плунжера насоса, м;

S – длина хода плунжера насоса, м;

n – число двойных ходов плунжера насоса в мин.;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru плотность добываемой жидкости, кг на м3;

Н – высота подъема скважинной жидкости, м;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru - КПД насоса;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru - коэффициент, учитывающий степень уравновешенности СК ( Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru

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= Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru 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:

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru = Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru м/с или

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru =Qv/S=4Qm/(86400*πDвн2*ρн), (м/сек)

Qm – массовый суточный расход жидкости, м3/сут;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru т/м3;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru - площадь поперечного сечения внутренней полости трубопровода,м2;

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru , м2 или S= πDвн2/4=3,14*0,1722/4=0,024 м2

Где:

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru - внутренний диаметр трубопровода, м.

Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru =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*Dвнн)/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 Определение деформации колонны штанг под воздействием сил инерции. - student2.ru 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/Dвн2/2 ρн, (МПа)

где L – длина трубопровода, м.

ΔP=λ L/Dвн2/2 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.

Наши рекомендации