某输气管道工艺设计(共17页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆科技学院 管道输送工艺 课程设计报告学 院:石油与天然气工程学院 专业班级: 学生姓名: 学 号: 设计地点(单位) 重庆科技学院 设计题目: 某输气管道工艺设计 完成日期: 年 1 月 3 日 指导教师评语: _ 成绩(五级记分制): 指导教师(签字) : 专心-专注-专业目录2333 1 设计总论1.1 设计依据及原则 本设计主要根据设计任务书,查询相关的国家标准和规范,以布置合理的长距离输气干线。 1.1.1 设计依据(1)国家的相关标准、行业的相关标准、规范;(2)相似管道的设计经验(3)设计任务书 1.1.2 设计原则(1)严格执行现行国家、行业的有关标
2、准、规范。 (2)采用先进、实用、可靠的新工艺、新技术、新设备、新材料,建立新的管理体制,保证工程项目的高水平、高效益,确保管道安全可靠,长期平稳运行。 (3)节约用地,不占或少占良田,合理布站,站线结合。站场的布置要与油区内各区块发展紧密结合。 (4)在保证管线通信可靠的基础上,进一步优化通信网络结构,降低工程投资。提高自控水平,实现主要安全性保护设施远程操作。(5)以经济效益为中心,充分合理利用资金,减少风险投资,力争节约基建投资,提高经济效益。1.2 总体技术水平 (1)采用高压长距离全密闭输送工艺; (2)输气管线采用先进的 SCADA 系统,使各站场主生产系统达到有人监护、 1 自动
3、控制的管理水平。既保证了正常工况时管道的平稳、高效运行,也保证了管 道在异常工况时的超前保护,使故障损失降低到最小。(3)采用电路传输容量大的光纤通信。给全线实现 SCADA 数据传输带来可 靠的传输通道,给以后实现视频传输、工业控制及多功能信息处理提供了可能。 (4)在线路截断阀室设置电动紧急切断球阀,在 SCADA 中心控制室根据检 漏分析的结果,确定管道泄漏位置,并可及时关闭相应泄漏段的电动紧急切断球 阀。 (5)站场配套自成系统。 (6)采用固化时间短、防腐性能优异的环氧粉末作为管道外防腐层。2 设计参数(1) 所输天然气的组分见下表 表2.1组成Mol%组成Mol%甲烷97.31己烷
4、0.05乙烷1.69硫化氢0.05丙烷0.77二氧化碳0.03异丁烷0.05氮0.00正丁烷0.02氦0.00异戊烷0.01氢1.01正戊烷0.01氩0.00 (2)天然气的温度为42,管道长度为1675km,任务输量(起点流量)为:18.9亿方/年,气源起点压力为:6MPa。(3)压气站最大工作压力为5.5MPa,进站压力为5.2MPa,各站自用气系数为0.5%,末端最低压力1.25MPa。(4)入站口到压缩机入口压损为0.11MPa,压缩机出口到压缩站压损0.2MPa。3 工艺计算3.1 管道规格 3.1.1天然气相对分子质量有气体的相对分子质量公式: M= (3.1)M=1697.31%
5、+301.69%+440.77%+580.05%+580.02+280.00%+720.01%+720.01%+860.05%+340.05%+440.03%+280.00%+40.00%+11.01%+400.00%=16.5553.1.2 天然气密度及相对密度由公式的: 16.555/24.055=0.688 (3.2)相对密度 =0.688/1.206=0.57 3.1.3 天然气运动粘度 (1)由各组分粘度计算天然气粘度 (3.3)按公式带入数据得动力粘度: =9.54(2)计算天然气运动粘度 (3.4) 3.1.4任务输量任务年输量为18.9亿方/年。 3.1.5 管道内径的计算根据
6、公式: (3.5)式中 为天然气标准密度,; 为天然气运动粘度,; 为天然气在该管段内的流量,: 管道在100米的压力降,当P3.5,取45,当1.4,取35。所以,从起点到进气点的管道管径: 546mm 3.1.6壁厚计算输气管线的管径确定后,要根据其输送压力、管线材质等来设计壁厚。油田油气集输和外输油、气管线可按下式计算: (3.6) 式中 管线设计的工作压力,Mpa;管线管径,=+,为管道内径,mm; 刚性屈服极限,Mpa(查表3.1) F 设计系数(查表3.2) 表3.1刚性屈服极限钢管材质优质碳素钢碳素钢A3F低合金钢16MnAPIS-SL1020X52X60X65X70,Mpa20
7、5245235353358413448482表3.2设计系数工作环境管线野外地区居住区,油气田站内部、穿跨越铁路公路小河渠(常年枯水面宽20m)输油管线0.720.60输气管线0.600.50根据设计要求,选用APIS-SL X70 =482;因为是输气管线F=0.6 。分别带入管径,求得:=5.87mm =+2=546+5.872 =557.74mm根据国标无缝钢管规格表选管径规格: 表3.3国标无缝钢管规格表直径厚度管重/米直径厚度管重/米159415.2982010199.75518.9912239.1622.6414278.26219421.219208179.92526.399202
8、.19631.5210224.41736.612268.7841.6314312.79273533.0410208199.65639.519224.38745.9210249.07852.2812298.29325539.4614347.31647.216396.14754.8918444.77862.54122010298.39970.1312357.471077.6814416.36377654.8916475.05763.87142012416.66872.814485.41981.6716553.961090.5162012475.84426662.1414554.46772.3316
9、632.87882.4618711.1992.55182012535.0210102.5914623.5480670.1316711.79781.6518799.87893.1220887.769104.53202014692.5510115.916790.7529790.1118888.658102.7820986.49115.41221083.9510127.99222016869.616308122.7118977.429137.82221192.4610152.89241299.687208140.46242016948.529157.8181066.210175.09201183.6
10、88208160.19221300.969179.99241418.05 3.2 末段长度和管径确定 当设计一条新的干线输气管道时,工艺计算应该从末段开始,先确定末段的长度和管径,然后再进行其他各中间管段的计算。 输气管道末段的计算与其他各段的区别是:应该考虑末段既能输气,又能储气的特点,也就是说,在末段的计算中除了要考虑与整条输气管道一致的输气能力,还必须考虑储气能力,最理想的是使末段能代替为消除昼夜用气不均衡所需的全部容积的储气罐。计算输气管道末段长度和直径时,应考虑以下三个条件:(1)当用气处于低峰时(夜间),输气管道末段应能积存全部多余的气体,如条件不允许,可考虑部分满足;当用气处于高
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