Подготовка, транспорт и хранение скважинной продукции. Сваровская Н.А. - 193 стр.

UptoLike

Составители: 

192
Формула (4.45) в явной форме выражает зависимость h от Q и
получается из выражения (4.15) при условии, что λ определяется
выражением вида
m
А
Re
=
l
. (4.37)
Формулы для расчета коэффициента гидравлического
сопротивления в зависимости от режима течения приведены в
таблице 4.1.
Потеря напора на единицу длины трубопровода называется
гидравлическим уклоном (рис. 4.1):
l
h
i
T
= . (4.38)
Линия АВ на профиле трассы трубопровода (рис. 4.1)
называется линией падения напора или линией гидравлического
уклона (tgα=-1). Она показывает характер распределения напора по
длине трубопровода:
,
)(
21
l
ZHH
i
D+-
= (4.39)
то есть i = const.
Величина
T
hZHH =D+- )(
21
- характеризует потери напора на
трение в трубопроводе и показывает, что разность статических
напоров целиком затрачивается на преодоление гидравлических
сопротивлений, возникающих при течении жидкости по
трубопроводу (табл. 4.1).
Перед началом гидравлического расчета исследуется профиль
трассы трубопровода для определения на нем перевальных точек и
нахождения его расчетной длины. Эта длина может быть
значительно меньше геометрической, а перевальная точка не
обязательно является наивысшей точкой трассы. Достаточно
закачать жидкость на перевальную точку, чтобы она самотеком
достигла конца трубопровода.
4.4. Гидравлические расчеты сложных трубопроводов
Различают четыре категории сложных трубопроводов.
I. Коллектор постоянного диаметра с распределенным по
длине отбором продукции (раздаточный коллектор в резервуарах,
отстойниках, сепараторах).
II. Сборный коллектор переменного диаметра с
распределенным по длине поступлением продукции (система сбора
скважинной продукции).