管道输送 工艺计算练习
中石化造价培训考试-工艺管道计算题

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工艺管道计算题例
管线安装( 管线安装(图8) 阀门表 编号 阀1 阀2 阀3 阀4 阀5 型号 Z41HZ41H-25 DN80 J11H-25 DN20 J11HJ13WJ13W-25 DN15 J41HJ41H-25 DN100 H44HH44H-25 DN150 单位 个 个 个 个 个 数量 1 1 1 1 1
工艺管道工程培训讲义
工艺管道工程计算题实例 主讲人: 主讲人:余进 2011年06月13日 年 月 日
主要内容
工艺管道实例
看图计算工程量 定额的套用 取费
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培训目的
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工艺管道计算题例
管线安装( 管线安装(图8) 题解: 题解: 一、安装工程脚手架搭拆费以定额人工费为计算基数,乘以相应费率取定 安装工程脚手架搭拆费以定额人工费为计算基数, 2000版石油定额中规定安装及其配套工程脚手架搭拆费的取定系数 ;2000版石油定额中规定安装及其配套工程脚手架搭拆费的取定系数 8%,其中人工费占25%。(在每一册定额总说明的第 25%。(在每一册定额总说明的第6 为8%,其中人工费占25%。(在每一册定额总说明的第6页)。 二、完整预算做法的演示 拿到施工图以后,要把图纸完整仔细的看二到三遍, 1 、拿到施工图以后,要把图纸完整仔细的看二到三遍,首先是验一下 图纸是否完整,其次是了解整个工程的概况,然后才开始逐个计算。 图纸是否完整,其次是了解整个工程的概况,然后才开始逐个计算。 看图顺序:总目录——总说明——各专业目录——各专业说明 看图顺序:总目录——总说明——各专业目录——各专业说明 ——总说明——各专业目录—— ——设备表——材料表——平面布置图——具体图纸 ——设备表——材料表——平面布置图——具体图纸 设备表——材料表——平面布置图—— ——详图 ——详图
油气管道输送习题

天然气管道输送第一章天然气输送概述1、什么是天然气虚拟临界常数,在实际中有何应用?2、根据热力学稳定判据,推导RK、SRK和PR状态方程的2个参数a、b的表达式。
3、按照压缩系数方程RK、SRK、PR和BWRS,编程计算不同压力和温度下的压缩系数,并说明它们的大致使用范围.4、什么是气体的对比态原理,在实际中有何应用?5、根据气体焓和熵的热力学关系,利用RK、SRK、PR状态方程分别推导实际气体焓和熵的计算公式。
6、根据表1-1和表1—2所提供的不同气田天然气组分,分别按照式1—95和1—102计算不同压力和温度下的气体焓和熵,并与按照图法得到的结果进行比较。
7、根据热力学关系,证明气体质量定压热容和质量定容热容满足式1-108。
8、根据气体热力学关系,证明气体焦耳—汤姆逊系数满足式1—119.9、如何用RK、SRK、PR状态方程来计算气体的质量定压热容、质量定容热容和焦耳—汤姆逊系数?10、什么是燃气的燃烧值?在实际生产中为什么采用低热值而不是高热值?11、什么是燃气的爆炸极限?惰性气体含量对爆炸极限有何影响?12、定性说明温度对液体和气体粘度的不同影响。
13、根据粘度计算方法,编程计算天然气在不同压力和温度下的粘度。
14、什么是气体的导热系数?给出计算实际气体导热系数的步骤并编程。
15、什么是天然气的水露点和烃露点?说明确定水露点和烃露点的几种方法。
16、如何根据平成常数列线图计算天然气的烃露点?17、试说明气体流动连续方程1—159、运动方程1—161和能量方程1-163的物理意义和适用条件.第二章输气管水力计算1、在什么情况下,输气管的流量计算公式中可以忽略速度变化对流量的影响?2、为什么管道沿线地形起伏、高差超过200m以上,要考虑地形对工艺参数Q或P 的影响?3、公式2—53~2—62适用于何种流态?若管内实际流动偏离该液态,应如何处理?4、为什么干线输气管道采用高压输气较为经济?5、对于已建成的一条输气管道,若要增大输气量,其扩建工程可以采用哪些措施?6、流量系数法能解决哪些复杂输气管道的设计计算?7、用公式2-112、2-115、2-120、2-124计算的流量是整个输气管道的通过能力,这一说法是否正确?试说明用上述任意一个公式计算沿线既有分气工况又有进气工况时的步骤,并编写计算机程序.8、试说明沿线有进、分气直线的环形输气管网如何设计?9、如图所示,已知管道起点压力P Q = 4。
管道计算_真题(含答案与解析)-交互

管道计算(总分25, 做题时间90分钟)1.圆管的层流流动,其切应力的分布下列说法正确的是( )。
A.圆心处切应力为零,随半径成线性分布B.圆心处切应力为零,随半径成抛物线分布C.管壁处切应力为零,随半径成线性分布D.管壁处切应力为零,随半径成抛物线分布SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.管道直径D=200mm,末端装一薄壁孔板,直径d=120mm,用以测定管道中的流量(如图)。
已知压力计中心比管轴线高h=1.5m,读数M=98kN/m2,流量Q=( )。
A.116L/s B.11.6L/s C.11.6m3/s D.1.16m3/sSSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A3.如图所示,管出口d=50mm,不计水头损失,管线流量Q=( )。
A.1740m3/s B.0.0174m3/sC.0.0174m3/h D.0.0174mm3/sSSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.如图所示,润滑油输送管直径d=6mm,长l=5m,油的重度γ=8.04kN/m3,运动=( )。
黏性系数v=15×10-6m2/s的,流量Q=0.4cm3/s,油箱水头hfA.0.475m B.0.095m C.0.95m D.9.5mSSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B5.半径为r的圆管内为层流流动,流速等于平均流速的点离开壁面的径向距离y=( )。
A.2.93rB.0.293rC.5.86rD.0.586r0 SSS_SIMPLE_SINA B C D该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B6.如图蒸气管道的干管直径d1=50mm,平均流速v1=25m/s,密度ρ1=2.62kg/m3,分为两支管流出,出口处的蒸气密度分别为ρ2=2.24kg/m3,ρ3=2.30262kg/m3,出口流速各为( )时,才能保证两支管的质量流量相等。
LNG管道输送工艺计算

a h e ia s c luae ,t e e s it o “ u ec oig’sae ta s o tto s v rf d n h L tte tr n lwa ac ltd h fai l m bi y f s p ro l ’ tt rn p r in wa e i i te NG n a i e
天然气 液化 后是原 来 体积 的 1 0 / 0左右 ,采 用 6
.
敷 设方 式可 以 降低地 面 的安全 隐患 ,减 少对 周边人 和 物 的冷损 伤 , 可靠 性较好 , 是 L G的保冷 层 收 但 N 到 土壤 的挤 压后保 冷 效果 迅速 下 降 ,不 利于管 道 的
无气 化输 送 ,所 以此 方案也 有 一定 的缺 点 。为 了能
第 4 卷第 2 O 期 21 0 1年 2月
当
代
化
工
C n e p r r h mi a n u t y o t m o a yC e c l d s r I
V 1 0, N .2 o. 4 o F b u r 2 11 e r a y, 0
L G 管道输送工艺计算 N
李庆 杰 ,陈保 东 ,洪 丽娜 ,马金鹏 。
( .辽宁 石油 化工 大学 石油 天然 气工 程学 院,辽 宁 抚顺 130 ; 2 辽 河油 田公 司锦 州采 油厂 ,辽 宁 锦 州 1 10 1 0 1 1 . 229 3 中 国石油 管道 大庆 输 油气分 公 司 , 黑龙 江 大 庆 135 ) . 64 8
摘
Hale Waihona Puke 要 :以某 L G公 司建设的 L G接收站为依托背景 , N N 对该地 区建设一条 6 m长 管道 的运行参 数进行 了 k
管道预算例题(工业管道工程)

管道预算例题1
例题1:某车间工艺管道工程
施工说明:
1、图示尺寸以毫米计,标高以米计。
2、管道采用无缝钢管(电弧焊),设计压力为1.6MPa,弯头采用冲压弯,三通采用挖眼接管,异径管采用摔制。
3、阀门型号见图示所示,法兰采用碳钢平焊法兰(电弧焊)。
4、管道安装完毕后,应进行水压试验,合格后管道外壁刷红丹漆两遍,调合漆两遍。
5、支架按每米3kg计算,支架手工除锈后刷红丹漆两遍,调合漆两遍。
计算管道工程量
例题2:某氧气加压站,管道采用10#卷板钢管现场制作,规格为Φ426×10,管道工程量为50m,每10米安装主材消耗量为9.88m,每制作1吨消耗量为1.05吨,试计算钢板卷管制作、安装工程量?
例题3:某工程Φ108×6不锈钢管,长度300米,管件125个,已知焊口数量查表得知:管道每10米焊口为1.27个;管件每10个焊口为20.6个,在一般施工条件下,固定焊口占20%,活动焊口占80%,根据规范要求管道固定焊口探伤数量为40%,活动焊口探伤数量为15%,探伤采用X光照相探伤,胶片规格为300×80,试计算该管道X光照相探伤拍片数量?
例题某生产装置工艺管道
例题4某化工生产工艺车间管线安装
说明:
1、设计压力1.6Mpa,
2、钢管采用无缝钢管(电弧焊),水压试验,管道刷红丹漆两遍,调合漆两遍
3、法兰为碳钢平焊法兰(电弧焊),三通为现场挖眼三通,弯头、异径管均为冲压成品件。
油气管道输送习题集

油气管道输送习题集第1章天然气管道运输概述1,什么是天然气的虚拟临界常数,它在实践中的应用是什么?2。
根据热力学稳定性判据,导出了RK、SRK和PR状态方程的两个参数A和B的表达式。
3.根据压缩系数方程RK、s RK、pr和BWRS,通过编程计算了不同压力和温度下的压缩系数,说明了它们的一般适用范围4,气体的对比态原理是什么,它在实践中的应用是什么?5。
根据气体焓和熵的热力学关系,分别用RK、SRK和PR状态方程导出了实际气体焓和熵的计算公式。
6,根据表1-1和表1-2中提供的不同气田的天然气组成,分别根据方程1-95和1-102计算不同压力下力和温度下的气体焓和熵,并与查图法得到的结果进行比较。
7.根据热力学关系,证明了气体质量定压热容量和质量定容热容量满足方程1-108。
8.根据气体的热力学关系,证明气体的焦耳-汤姆逊系数符合公式1-119。
9,如何用RK,,PR状态方程来计算气体的质量定压热容量,质量定容热容量和焦耳-唐mhson系数?10,气体的燃烧值是多少?为什么在实际生产中用低热值代替高热值?11.气体的爆炸极限是多少?惰性气体含量对爆炸极限有什么影响?12.温度对液体和气体粘度不同影响的定性解释13。
根据粘度计算方法,通过编程计算天然气在不同压力和温度下的粘度。
14.气体的热导率是多少?给出了计算实际气体热导率的步骤,并编制了程序15.天然气的水露点和烃露点是多少?解释几种测定水露点和烃露点的方法。
16.如何根据平衡常数序列图计算天然气的烃露点?17,尝试解释气流连续性方程1-159、运动方程1-161和能量方程1-163的物理意义和适用条件第二章输气管道水力计算1。
在什么情况下输气管道的流量计算公式中可以忽略速度变化对流量的影响?2,并联运行机组沿线地形起伏、高差超过XXXX年的原因压缩机的额定速度n0?5100转/分,实际速度牛顿?4800转/分钟在对比条件下:进气口处的压缩系数是Z0?0.9,气体常数入口温度T0?288K压缩机站的工况有两种计算方法:压缩比?、R0?490焦耳/(千克?k)、内部功率n、轴功率NS、出站压力P2、出站温度T2和效率?(1)使用图4-1进行图形计算;(2)利用图4-1和公式4-15~4-21建立压缩机站的特性,然后进行计算,并与(1)中计算的的结果进行比较第五章输气站工艺流程及主要设备1输气站一般有哪些基本功能?输气站的设计和布局应考虑哪些主要原则?2.设计站工艺流程中应注意的主要问题是什么?3,试说明图6-6所示离心压缩机站的启停操作过程。
管路计算例题

管路计算例题————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:管路计算例题在进行管路的工艺计算时,首先要从工艺流程图中抽象出流程系统并予以简化,使得便于计算。
管路的型式各种各样,但是大致可分为简单管路和复杂管路。
1 简单管路和复杂管路的特点与常见问题1.1 简单管路 由一种管径或几种管径组成而没有支管的管路称为简单管路。
1)特点:a 稳定流动 通过各管段的质量流量不变,对不可压缩流体则体积流量也不变;b 整个管路的阻力损失为各段管路损失之和。
2)常见的实际问题a 已知管径、管长(包括所有管件的当量长度)和流量,求输送所需总压头或输送机械的功率(通常对于较长的管路,局部阻力所占的比例很小;相反,对于较短的管路,局部阻力常比较大)。
;b 已知输送系统可提供的总压头,求已定管路的输送量或输送一定量的管径。
1.2 复杂管路 典型的复杂管路有分支管路、汇合管路和并联管路。
1)特点a 总管流量等于各支管流量之和; b 对任一支管而言,分支前及分支后的总压头皆相等,据此可建立支管间的机械能衡算式,从而定出各支管的流量分配。
2)常见的问题a 已知管路布置和输送任务,求输送所需的总压头或功率;b 已知管路布置和提供的压头,求流量的分配;或已知流量分配求管径的大小。
2 简单管路和复杂管路的计算 2.1 简单管路计算当局部阻力损失占总阻力损失的5-10%时,计算中可忽略不计;或者在计算中以沿程损失的某一百分数表示;但是也可以将局部损失转变为当量长度,与直管长度一起作为进行阻力损失计算的总管长。
如图1所示,柏努利方程可写成:H = u2 +λ l+l e ×u2 2gd 2g 式中: u —— 管内流速,m/s;l e —— 局部阻力的当量长度,m;l —— 直管长度,m 。
如果动压头u 2/2g 与H 比较起来很小,可以 略去不计,则上式可简化成H = λ l+le ×u 2d 2g从上式可看出,全部压头H仅消耗在克服在沿程阻力,H =Σh f 。
流体输送练习题

流体输送练习题流体输送是一门重要的工程学科,涉及到液体和气体在管道系统中的输送、流体力学、管道设计等内容。
为了巩固对流体输送原理和计算方法的理解,下面将提供一些流体输送的练习题,供大家参考。
题目一:水泵选型计算某工程需要通过一段长度为500米的水平管道输送水。
根据实际工程要求,水的流量为15立方米/小时,输送距离为500米。
已知管道的摩擦系数为0.02,管道内径为0.2米,请计算所需的水泵功率。
解答:首先,我们需要计算水的体积流速。
由于流量已知为15立方米/小时,可将其转换为体积流速为4.17×10^-3立方米/秒。
接下来,计算水的线速度为体积流速除以管道的横截面积(πr^2,其中r为管道半径)得到5.26米/秒。
根据流体力学的基本原理,管道内的摩擦阻力与管道长度和摩擦系数成正比,与管道内径和水的线速度的平方成正比。
因此,通过摩擦阻力计算公式 F = k × L × (v^2) / (2 × r),可以计算出摩擦阻力为1936牛顿。
最后,我们可以计算所需的水泵功率。
水泵所提供的功率等于输送水的功率加上摩擦阻力所做的功率。
输送水的功率由公式P = Q × H / ρ × g 计算得到,其中Q为流量,H为水的扬程,ρ为水的密度,g为重力加速度。
根据题目中的数据,可以计算出水的扬程为0(水平管道无扬程),水的密度取约为1000千克/立方米,重力加速度为9.8米/秒^2。
代入公式计算得到输送水的功率为0瓦特(Joule/秒)。
综上所述,所需的水泵功率为1936瓦特。
题目二:气体压缩机选择某工业过程中,气体需要从1.5巴升压到8巴进行输送。
已知气体的流量为10立方米/分钟,温度为25摄氏度。
请计算所需的气体压缩机功率。
解答:首先,我们需要将气体的流量转换为体积流速。
由于流量已知为10立方米/分钟,可将其转换为体积流速为1.67×10^-4立方米/秒。
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1364
138 1532
1475
152 1612
1670
165 1370
2
管道埋地铺设,管中心埋深1.2米,
管道埋深处常年月平均地温为:
月份 地温/C
月份 地温/C
0 0
1 1
7 25
2 2
8 30
3 5
9 25
4 10
10 20
5 15
11 15
6 20
12 5
3
Q
H
Q1.75
H
Q
1.75
(Q1.75 ) 2
(按双对数形式计算
lg lg 9.8 a b lg(273 30)
lg lg16.8 a b lg(273 25)
lg lg 9.8 lg lg16.8 0.00383 0.08825 b 10.23 lg 303 lg 298 2.481 2.474
0.0154 0.0263
10.164 15.78
0.143 560
0.0333
q1.75
18.648
Hq1.75
0.00111
H
1820
(q
1.75 2
)
0.075
44.59
0.00204
15
代入数字计算:
b n Hq1.75 H q1.75 ( q1.75 ) 2 n ( q1.75 ) 2
位置 0 42 80 104
高度 1172 1240 1370 1680
20
16、参数校核:
各站的进出站压力、泵的效率校核。
(略) 17、计算第四站泵站特性不变时,达到 能量供求平衡时,第四站站间管道的直 径。(略)
21
t 1 2 5 10 15 20 25 30 25 20 15 5 14.42 0 C 12
2、油品密度:
℃) ξ 1.825 0.001315 840 0.72 Kg/(m3·
t 840 0.72(14.42 20) 844kg / m3
0.092 660 0.125 600
0.143 560
H
q1.75
Hq1.75
(q
1.75 2
)
4
管道采用16Mn钢的螺纹焊接管,
设计最大承压5.5MPa。 (1)进行设计计算基础资料的 整理; (2)计算管道总压降; (3)作图法布置泵站。
5
工艺计算练习
1、计算温度:
0.0246 0.0251 0.0857 241.56 0.0128 12.8m / km
18
1800
1700
160000
1500 1400 130000 1200
1100
20 40 60 80 100 120 140 160
19
结果:
站号 1# 2# 3# 4#
3 44.59 1820 0.075 5515 2 (0.075 3 0.00204 )
a
H b q1.75 3
1820 5515 0.075 774.5 3
16
泵(即泵站)的特性方程为:
Hi 744.5 5515 Q
14、泵系统的工作点:
所以,在152km处为翻越点。 考虑沿程局部摩阻,
计算长度为1.015 152 154 .28 km ,
计算位差为 Z 1612 1172 440 m
11
9、计算管道压降:
H iL ΔZ 12 154.28 440 2291.36m
10、确定泵站数: 由管道强度确定的泵站最大出站压力为:
即:
i 12 m / km
10
8、确定翻越点及计算长度、计算位差:
取152km和121km两点计算得:
H152 (16121370 12 (165152) 242156 86 )
H121 (17201370 12 (165121 350 528 178 ) )
ν14.42 61.16 106 m2 / s)
6 2
m /s
6、计算雷诺数判别流态: 4Q 4 0.1175 Re 8.8 103 πdν 3.14 0.315 54 10 6
取绝对当量粗糙度 e 0.125mm
相对当7.94 104 d 315
等温输油管道工艺计算练习
某油田与炼油厂间的输油管道: 任务输送量:G=300万吨/年; 油品在 25和30 C 运动粘度分别为:
0
ν30 9 10 m / s
2
6
ν25 16 10 m / s
2
1
6
油品在 20 C时的密度 20= kg / m 840
0
3
管道沿线的地形情况如下表:
3、计算流量:
300104 3 Q 0.1175 / s m 0.844 8400 3600
6
V 4、确定管径:取经济流速、 1.5m / s
4 0.1175 d 0.315m 1.5
查钢管系列取 323.9 4.4 ,规格
内径为315.1mm,计算取d=315mm。
9
59.5 ε
8 7
59.5 59.5 2.1105 (7.94 104 )1.143 2.861104
由于
2000 Re 2.110
5
所以,输油管道流态在水力光滑区 7、计算水力坡降:
Q 2m ν m 0.11751.75 (54 106 )0.25 i β 5m 0.0246 0.012m / m 4.75 d 0.315
5、计算油品粘度:
按指数形式换算式计算:
9 16e
u (3025)
, e 0.5625,
5u
7
5u ln 0.5625 0.5754, u 0.115
ν14.42 9e
0.115(14.42 30)
9e1.7917 54 106 m2 / s
距离/km 高程/m 距离/km 0 1172 61.2 7.1 1200 71.8 19.8 1172 80.6 30.9 1220 94.5 39.6 1215 104 50.6 1230 118
高程/m
距离/km 高程/m
1234
121 1720
1305
126.5 1590
1332
134 1525
17
泵站的工作扬程为:
1. 1 Hi a bQM75 774.5 5515 0.1217 .75 636m
15、泵站的沿线布置: 首站的出站压力为: H c1 636 25 611 m 工作流量下的水力坡降:
1 iM 0.0246 0.1217 .75 (54 106 ) 0.25 0.3154.75
数的化整等因素, 根据泵手册可考虑选取200D-65型9级泵并联 运行,也可以选250-60型10级泵单泵运行。 若选200D-65型9级泵并联运行,则需台数为:
Q 423 N0 1.5 取两台。 q 280
13
12、泵的性能换算:
根据输送粘度大于 2010 m / s
a lg lg 9.8 b lg 303 0.00383 10.23 2.481 25.377
8
lg lg ν14.42 25.377 10.23lg(273 14.42) 25.377 10.23 2.456 0.252
计算时运动粘度取 5410
P 5.5 106 H i max 665m ρg 844 9.8
H 2291.36 n0 3.58 H i 25 665 25
25为站内局部摩阻 取四座泵站,运行时作参数调节。
12
11、泵站串并联形式及泵型号、台数的定:
根据泵站的最大扬程665m,输量为 0.1175 m3 / s(423m3 / h) ,现有泵的条件及泵站
2
6
的液体时需对离心泵特性换算的规定,
需进行输油泵性能的换算。本量暂不考 虑换算。 13、确定泵的特性方程:
以250-60型10级泵单泵运行为例讨
论。确定该泵的特性方程。
14
Q
H
Q1.75
H
Q
1.75
(Q1.75 ) 2
0.000237 0.000692
0.092 660 0.125 600
QM [ 4 A 4 H j Z 4B
1.75 1 1.75
1.75
d
4.75
L
]
4 774.5 4 25 440 [ ]0.571 4 5515 0.0246 0.0857 241.56152000 3039 100 440 0.571 2499 0.571 [ ] [ ] 22060 77407 99467 0.0250.571 0.1217 m3 / s ) (