Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 181 стр.

UptoLike

Составители: 

180
g
р
i
×r
называется пьезометрический напор или статический
напор, м;
Z
1
и Z
2
геометрический напор в сечениях (х) трубопровода, м;
h
1–2
потери напора на 1 и 2 участках.
Каждый член уравнения (4.1) имеет размерность высоты и
носит соответствующее название:
Zi – определяет высоту положения различных точек линии
тока над плоскостью сравнения, геометрический напор; удельная
потенциальная энергия положения.
На рисунке 4.1 представлены следующие величины:
· профиль трубопровода (жирная ломаная линия);
· линия гидравлического уклона (АВ) зависимости полного
напора [Н(х)] от координаты х вдоль оси трубопровода
(прямая линия с постоянным углом α к горизонту;
· абсолютная величина наклона линии АВ (tgα) к горизонту
называется гидравлическим уклоном: – dH/dx =tgα= i =
i (Q);
· величина 1000I даёт величину падение напора в м на км
пути;
· Н
ст
(Q) – дифференциальный напор станции (напор,
создаваемый насосами станции), который зависит от
производительности трубопровода Q;
· уравнение (4.1) записано для начального и конечного
сечений трубопровода, где h
n
подпор перед станцией
(напор в линии всасывания станции), h
k
конечный напор,
равный → h
k
= Р
2
g;
Величина h
1-2
состоит из двух частей:
h
1-2
= h
Т
+ h
М,
(4.2)
где h
Т
потеря напора за счёт преодоления сил трения по
длине трубопровода → выражает потери механической энергии за
счёт сил внутреннего трения вязкой жидкости друг о друга, м;
h
М
потеря напора за счёт местных сопротивлений (сужение
сечения, повороты, задвижки и др.), м.