输油管道设计与管理件5.2.pptVIP

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*OilGasPipeline*油气管道输送梁光川lgcdjr@163.com*OilandGasPipeline*油气管道输送梁光川lgcdjr@163.com输油管道设计与管理第六章顺序输送第一部分6.4管道终点混油的接收与销售6.4.1管道终点的混油浓度管长L,流速为V,则终点距0界面的距离设0界面从管道起点流到终点所经历的时间间隔为t0,L=Vt0,则:设:则:t→t0取则顺序输送因此有:当输送条件一定时,某一特定管道终点所流出的油流浓度KA或KB仅是(时间)的函数。理论上是对称的。1-Ped=100;2-Ped=1000,3-Ped=10000顺序输送实测值不对称,产生很长的一个混油尾痕顺序输送6.4.2管道终点的混油量和混油长度管道终点的混油量与所讨论的混油段的浓度范围有关。混油所占据的管段长度称为混油长度。显然,管道终点的混油量(混油长度)是个条件性的参数。预先确定的混油头、混油尾的切割浓度范围不同,管道终点产生的待处理的混油量也就不同。(1)混油量理论计算公式混油段头到达管道终点截面的时间为t1,混油段尾通过管道终点的时间为t2,则在管道内形成的混油量Vh为顺序输送相对混油量:混油量与管道容积Vg之比。上式为管道终点处任意浓度范围内混油量的计算公式。Z1、Z2是油品KA、KB的函数。如已知混油的浓度范围,可由式(6-28)计算Z值或由表6-1查得Z1、Z2值,代入上式,即可求得已知浓度范围内的混油量。顺序输送混油浓度与Z值KA1,%KA2,%ZKA1,%KA2,%Z9911.64590100.9069821.45285150.7339731.33080200.5959641.23875250.4779551.16370300.3719461.09965350.2729371.04460400.1809280.99455450.0899190.94850500.000顺序输送在对称浓度范围内,有Z1=-Z2。公式可得到进一步简化。以99%~1%为例另外,由概率积分函数:则:而:所以:因此对于对称浓度,理论混油量计算公式为顺序输送代入不同的有效扩散系数计算公式,可得有关混油量不同的计算公式。按上式计算所得的混油量Vh与生产中测得的混油量相比,一般偏小。这是由于希兹基洛夫紊流扩散系数计算式对管壁处层流边层造成混油的影响估计不足。因而对公式引入修正系数,于是混油量可按下式计算顺序输送雷诺数越小,层流边层越厚,因流速分布不匀所增加的混油量就越多,值就大。由于层流边层内的液量不多,它主要影响对称浓度范围较宽的混油段的混油量,对较窄浓度范围的混油量影响不大。如以C代表混油段长度,则顺序输送(2)混油量的经验计算公式奥斯汀(Austin)和柏尔弗莱(Palfrey)收集并分析了有关顺序输送管道的大量实验和生产数据,给出了混油量的经验计算式。在整理这些数据时做了如下规定:混油的粘度按下式计算,并由此粘度计算雷诺数。不考虑输送顺序对混油的影响根据对称浓度条件,把前行油品浓度为99%~1%范围内混油长度定义为混油段的长度。顺序输送顺序输送在规定的对称浓度范围内,管内径d、管长L和雷数Re是影响混油量的主要因素。对于某一特定的顺序输送管道(即d、L为定值),雷诺数对混油长度的影响大致有两个不同的区域。在每一区域内,Re和无因次量C2/Ld在对数坐标系统中均呈直线关系。把C2/Ld值随雷诺数降低而缓慢增大的区域称为“平滑区”,在该区域内,直线的斜率为-0.2,所以图中“平滑区”内C2/Ld与Re的关系可用下式表示顺序输送把C2/Ld值随雷诺数的降低而急剧增大的区域称为“陡斜区”、在该区域内直线的斜率为-1.8。无因次量C2/Ld值不仅决定于Re值,还和管径有关,其函数关系可用下式表示两个区交点处混油长度相等,由两个区的计算公式可得:把Rej称为临界雷诺数,低于该

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