Главная Переработка нефти и газа / * 2 . п-) п п-1 . 2 1 Цикя Рис. 6.9. Схема к определению числа партий нефтепродуктов в цикле последовательной перекачки (с учетом совместимости нефтепродуктов) тов, т. е. зон образования смеси (как это следует из рис. 6.9), при соблюдении условия наименьшего различия физико-химических свойств будет п = 2 (т-1). Если tc - продолжительность закачки в нефтепродуктопровод 1-го нефтепродукта, а в каждом цикле перекачиваются т нефтепродуктов, то общая продолжительность одного цикла составит Т,д ti + 2t, + .. . + 2t,n-x + - 4 + 2 Е [ti +1. Предположим, что нефтепродуктопровод имеет г сосредоточенных путевых отборов в определенных пунктах трассы с суточными расходами сут 1, (7сут 2. • • . <7сутг и S подкачек нефтепродуктов от расположенных вдоль трассы нефтеперерабатывающих заводов с суточным расходом qni, дп2, . Vns- При перекачке всех нефтепродуктов В цикле, кроме первого, в течение времени Тц -i = 2 -f на начальном пункте и в местах подкачки будет накапливаться первый нефтепродукт, а на конечном пункте и в пунктах сброса тот же первый нефтепродукт из созданных ранее запасов, который будет поставляться потребителям. Если - суточное поступление нефтепродукта с завода на начальный пункт, то необходимый для его хранения объем резервуаров будет Уц, = д, (Гц -tj), а в местах подкачек на трассе необходимо иметь объем t Viui + t ?1п/(Гц-М. /=1 /=1 где д-п,- - суточное поступление первого нефтепродукта на /-м пункте подкачки. Объем резервуаров для создания необходимых запасов первого нефтепродуктопровода на конечном пункте составит Ук = giK (Гц -ti), а в местах отбора (сброса) на трассе 1=1 1=1 где iici - суточное потребление первого нефтепродукта на j-m пункте отбора; дк - суточное потребление первого нефтепродукта на конечном пункте нефтепродуктопровода. Таким образом, для создания необходимых запасов перекачиваемых нефтепродуктов всех сортов требуется следующий объем резервуаров: на начальном пункте в местах подкачки на трассе S т S m /=1 р=1 /=1 р=1 в пунктах отбора на трассе г т г т Е Е Vpc,= Е Е/рсатц-д; 1=1 р=1 1=1 р=1 на конечном пункте нефтепродуктоировода Е VpK = Е ?р,<(Тц-д. р=1 р=1 Общий объем резервуарных парков всего нефтепродуктопровода определится из суммы этих выражений Ц Lp=i + Е Е?рпу(Ло-лр)+Е E7pci(Ao-/Vp) + /=1 р== 1=1 р=1 + Е .к(ло-лр) р=1 (6.26) где /р NрЩ; Тц = NJU,; Np - число дней в году для перекачки р-го нефтепродукта; - число дней работы нефтепродуктопровода в течение пада; Ц - число циклов последовательной перекачки в году. Суммарные приведенные затраты П на сооружение и эксплуатацию резервуаров и на реализацию смеси можно представить в виде соотношения П = {Е,К-\ Э){у,-У,) + АЦ, где Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений для нефтяной промышленности; К и Э - соответственно удельные капиталовложения и эксплуатационные расходы на единицу полезного об1)ема резервуара; А - убытки от смешения нефтепродуктов за цикл, Л = 2 й;, п - число контактов разных нефтепродуктов 1 = 1 в одном цикле; Уем - объем резервуаров для приема смеси нефтепродуктов на конечном пункте. Необходимый объем резервуаров для смеси Уем можно определить из следующего соотношения: Уем = (Ус. ц -Ур. ц) Ц, где Ус. ц - объем смеси, принятый на конечном пункте за один цикл; Ур. ц - объем смеси, реализованный в течение одного цикла. Для определения минимума функции ее первую производную по числу циклов приравняем к нулю с учетом (6.26) = - [ЕЛ -1- Э) Е q, „ (0 - N,) -\- Z Z ЬгЧ (0 -Np) -f 1=1 p =1 p =1 + (Кс.ц-Ур.ц)(£,Л+Э) -0. -f- л 4 Решая это уравнение относительно оптимального числа циклов Цопт, получаем следующую расчетную формулу в (Е,К + Э) -10,5 Зная опт, можно по формуле (6.26) определить оптимальный объем резервуарных парков всего нефтепродуктопровода и распределение этого объема между начальным, конечным и промежуточным пунктами нефтепродуктопровода. Затем определяют продолжительность перекачки каждого нефтепродукта в период одного цикла, а с учетом формлы рассчитывают объем партий нефтепродуктов в каждом цикле. Гидравлический расчет разветвленного нефтепродуктопровода (типа «дерево») при большом числе отводов производится при помощи ЭВМ для различных сочетаний включений отводов. Методика гидравлического расчета разветвленных нефтепродуктопроводов разработана в отраслерой лаборатории гидродинамических исследований кафедры транспорта и хранения нефти и газа МИНГ им. И. М. Губкина. На рис. 6.10 изображены две схемы разветвленных нефтепродуктопро- j водов, имеющих структуру простого а и сложного б дерева. Из комбинаторики известно, что для трубопровода с п отводами, имеющего структуру простого дерева, число возможных способов включения отводов ~* равно 2". Если разветвленный трубопровод имеет структуру сложного дерева, каждое из ответвлений кото-~ рого характеризуется jVj, ла . . . /V,, способами включений, то общее число N возможных сочетаний включения отводов будет равно произведению этих чисел: N = NiN2 N-Рис. 6.10. Схемы разветвленных Д-я схемы, изображенной на рис. нефтепродуктопроводов 6.10, iz, ЧИСЛО ВОЗМОЖНЫХ включений 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 |
||