Нефтебаза г. Олёкминск
Министерство образования Российской Федерации
РГУ нефти и газа им И.М.Губкина
Кафедра
нефтепродуктообеспечения
и газоснабжения
Курсовая работа
по теме:
«Нефтебаза
г. Олёкминск»
Выполнил: студент группы
Проверил: Новоселов В.В.
Оценка:
Москва 2011 г.
Содержание
- задание на выполнение курсовой работы____________________3
- введение______________________
_________________________4 - определение вместимости резервуарного парка______________5
- определение
количества танкеров______________________
____6 - гидравлический расчёт под водящего трубопровода от
нефтепровода
к нефтебазе___________________
- выбор насосного
оборудования для насосной станции подающей
нефть на танкера ______________________________
_________12 - технологическая
схема нефтебазы_____________________
____16 - список литературы____________________
__________________19
Задание на выполнение курсовой работы по теме:
Место расположения - г. Олёкминск
Тип – перевалочная
Грузооборот, т/год
– 140000 т/год, в т. числе:
- нефть товарная
Завоз нефтепродуктов – трубопроводным транспортом
Вывоз нефтепродуктов
– водным транспортом
График завоза-вывоза
нефтепродуктов, в % от грузового грузооборота
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Завоз | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 30 | 30 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Вывоз | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - |
Содержание работы:
- задание на выполнение курсовой работы;
- введение;
- определение
вместимости резервуарного
- определение количества танкеров;
- гидравлический
расчёт под водящего
- выбор насосного
оборудования для насосной
- технологическая схема нефтебазы.
Введение
Высокие
темпы роста нефтяной промышленности
предъявляют особые требования к
улучшению системы
Предприятия
нефтеперерабатывающей и
Через систему нефтеснабжения осуществляются планово-экономические, производственно –технические и транспортные связи между организациями и предприятиями нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также с многомиллионными потребителями нефтепродуктов.
Потребность
в нефти и нефтепродуктах зависит
от масштабов роста и технического
прогресса в системе
Определение вместимомти резерварного парка.
Подбор
типоразмеров резервуаров производится
отдельно для каждого вида продукта.
Для этого изначально определим
годовой грузооборот для
где Gi – годовой грузооборот i-го нефтепродукта, т;
Gгод – годовой грузооборот нефтебазы, т;
х – доля i-го
нефтепродукта в общем грузообороте нефтебазы,
Согласно
заданию: Gгод = 140000 т
1.Рассчитаем
месячные остатки и их
| месячные остатки | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 30 | 30 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| сумма месячных остатков | 3 | 8 | 10 | 13 | -4 | 1 | 6 | -11 | -8 | -5 | -2 | 0 |
2.Величину
страхового запаса нефти
3.Учитывая,что и ,
находим необходимый
полезный объем резервуара
по формуле , где -годовая
реализация нефти,
= Gгод /ρ=140000/0,87=121800.
V=
4.Так
как под нефтепродукт должно
быть не менее двух емкостей,
то на нефтебазе будут
Рекомендуемый
коэффициент использования
| Емкость резервуара,м^3. | Коэффициент использования емкости ƞ | ||
| без понтона | с понтоном | с плав.крашей | |
| до 5000 включительно | 0,85 | 0,81 | 0,8 |
| от 10000 до30000 | 0,88 | 0,84 | 0,83 |
| от 50000 до1000000 | - | - | 0,85 |
5. Вместимость
резервуарного парка составит:=
Определение количества танкеров
Перевозки нефти и нефтепродуктов по морям, озерам, рекам и каналам занимают одно из ведущих мест в общей работе водного транспорта. Большинство перевозок по воде оказывается дешевле железнодорожных перевозок.
Нефтепродукты по воде перевозят в нефтеналивных судах или в нефтетаре на обычных судах. Основные элементы водного транспорта нефти и нефтепродуктов – нефтеналивные суда, нефтегавани с причальными устройствами и устройства для слива и налива.
Нефтеналивные суда делятся на морские (танкеры) и речные которые в свою очередь делятся на самоходные и несамоходные.
Существенное
отличие конструкции
- жидкий груз, имеющий свободную поверхность, перетекает при крене на один борт, уменьшая устойчивость судна;
- удары жидкого груза при качке создают дополнительную нагрузку на переборки и борта;
- Увеличение объема жидкого груза при повышении его температуры требует наличия свободного объема в танках при полной загрузке судна;
- Повышенная пожарная опасность требует принятия некоторых противопожарных мер;
- Необходимость применения специальных технологических трубопроводов и насосов для производства грузовых операций.
| . Поперечный разрез корпуса |
Для уменьшения
вредного воздействия жидкого груза
на устойчивость судна устанавливают
продольные переборки. Поперечные переборки
ставятся на расстоянии не более 12,5 м
одна от другой. Это позволяет уменьшить
удары жидкого груза в
Из
всех типов нефтеналивных судов
наибольшее распространение получил
танкер — самоходное судно, корпус
которого системой продольных и поперечных
переборок разделен на отсеки. Различают
носовой (форпик), кормовой (ахтерпик) и
грузовые отсеки (танки). Для предотвращения
попадания паров нефтепродуктов
в хозяйственные и машинные отделения
грузовые танки отделены от носового
и кормового отсеков
Все грузовые танки соединены между собой трубопроводами, проходящими от насосного отделения по днищу танков. Различают грузовой и зачистной трубопроводы. Грузовые и зачистные приемники размещаются в наиболее глубокой части танка, у кормовой переборки, так как танкеры обычно имеют дифферент на корму.
Кроме грузовой и зачистной систем, грузовые танки оборудуются и другими технологическими трубопроводами и устройствами: подогревателями, установками для орошения, мойки палубы, вентиляции и пропаривания танков, средствами пожаротушения и др.
В настоящее
время в мировом судостроении
наметилась тенденция к резкому
увеличению грузоподъемности. Уже сейчас
плавают супертанкеры дедвейтом 200
000 т. Разрабатываются проекты
Речные танкеры в отличие от морских имеют сравнительно меньшую осадку, а следовательно, и ограниченную грузоподъемность. Строительство речных танкеров в настоящее время ведется по типовым проектам.
Количество
танкеров, принятых или отгруженных
за сутки:
Qi - годовой грузооборот нефтепродукта по маркам (сортам) по приему (отгрузке) железнодорожным транспортом, т/год;
Qн - грузоподъемность одного танкера, т. При отсутствии данных расчетная грузоподъемность принимается 6000 т (на воду);
К1 – 1,1-1,3 – коэффициент неравномерности подачи партий нефтепродукта (цистерн);
Кн - коэффициент неравномерности потребления нефтепродуктов (Кн=1)
Тогда,
при обслуживании морским транспортом
нам потребуется
1
танкер с периодичностью захода
в гавань за нефтепродукта 5-6 суток.
В том случае, если транспорт речной, то
нам будет необходимо 2 танкера в день
грузоподъемностью 600 т.
Гидравлический расчёт под водящего трубопровода от нефтепровода к нефтебазе ( L= 1,5км, ∆z = 12 м)
Для технически правильной эксплуатации нефтебаз необходимо иметь гидравлические расчеты и характеристики трубопроводно-насосных систем, без которых нельзя правильно решить вопросы производительности трубопроводов, а следовательно, и сроков слива и налива нефтепродуктов. Без гидравлических расчетов при реконструкции трубопроводно-насосных систем могут быть допущены серьезные ошибки: работа насосов не с полной подачей, кавитация, не полное использование самотечных трубопроводов и т.д.
При несамотечной системе необходим комплексный расчет трубопроводно-насосных систем, так как только объединенная характеристика трубопроводно-насосной системы дает ясное представление о возможных производительностях перекачки, требуемых мощностях, затратах энергии для перекачки и т.д.
Всякое движение жидкости по трубам связано с затратой (потерей) энергии (напора). При движении жидкостей по трубам наблюдаются два вида потерь напора: потери по длине трубопровода (потери на трение) и потери в местных сопротивлениях.
Общая
потеря напора при движении жидкости
по трубам слагается из суммы потерь
напора по длине трубопровода и потерь
напора в местных сопротивлениях:
где , – суммарная потеря напора соответственно по длине трубопровода и во всех местных сопротивлениях.
Потеря
напора по длине трубопровода определяется
по формуле:
где λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
l – длина трубопровода;
g – ускорение силы тяжести.
Потеря
напора в местном сопротивлении
определяется по формуле:
где - коэффициент местного сопротивления, определяемый для каждого типа местного сопротивления опытным путем.
Иногда
потерю напора в местных сопротивлениях
выражают эквивалентной длиной
трубопровода, т.е. такой длиной прямого
участка трубопровода, на которой
потери напора равны потере напора
в местном сопротивлении
Необходимо
определить диаметр трубопровода, для
этого примем v=5 м/с:
Число
Рейнольдса для товарной нефти.
Re>2320, режим течения – турбулентный.
Δ=0,05 мм
ε=Δ/d= 0,05/220=0,000227
1000<Re<500/ε
1000<Re<2200000
Следовательно,
воспользуемся формулой Блазиуса:
Эквивалентная
длина:
Потеря
напора в местном сопротивлении:
Общая
потеря напора при движении жидкости
по трубам.
= 87,98
Выбор насосного оборудования для насосной станции подающей нефть на танкера (l тр =300 м, ∆z = 8 м)
Насосы для нефтебаз выбирают в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости, давления, подачи и вида имеющейся энергии. Число устанавливаемых насосов зависит от необходимости одновременной перекачки нескольких сортов нефтепродуктов, также необходимо установить один резервный насос. Следовательно, для перекачки товарной нефти необходимо установить 2 насоса.
При
выборе насосов должен удовлетворяться
ряд основных требований: надежность
в работе и простота управления в
эксплуатации, невысокая стоимость
и экономичность в
Важнейшие технические показатели, характеризующие работу насосов – подача, напор, мощность на валу насоса, общий КПД насосной установки, минимальная мощность двигателя для насосной установки, частота вращения вала центробежного насоса, число двойных ходов поршня поршневого насоса и пр.
Наибольшее распространение на нефтебазах имеют поршневые и центробежные насосы.
Для перекачки нефти подходит несколько видов насосов:
- поршневые (плунжерные) приводные различных конструкций;
-
паровые поршневые (
- роторные (шестеренные и винтовые).
Поршневые (плунжерные) приводные насосы работают от двигателей внутреннего сгорания или электродвигателей через редуктор или ременную передачу. Применяются преимущественно для перекачки нефтей, нефтепродуктов и масел. Способны развивать большие напоры даже при малых подачах сохраняя высокий КПД.
Паровые поршневые насосы работают непосредственно от паровой машины (паровой и гидравлический поршни монтируются на одном штоке). Область применения та же, что и у поршневых насосов, а развиваемый напор зависит от давления пара.
Роторные
насосы работают от электродвигателей
с непосредственным соединением
через жесткие, упругие и гидравлические
муфты; от двигателя внутреннего
сгорания с соединением через
редуктор или через те же передачи,
что и с электродвигателем. Также
применимы для передвижных мотопомп в
качестве зачистных насосов.
Основные
сравнительные эксплуатационные показатели
насосов.
| Центробежные насосы | Поршневые приводные насосы |
| Мгновенная подача насоса при неизменной частоте вращения постоянная (равномерность подачи) | Мгновенная подача насоса непрерывно изменяется даже при постоянной частоте вращения (неравномерная пульсирующая подача). |
| Максимальный напор, который насос способен развить при наличии достаточно мощного двигателя, определяется диаметром рабочего колеса и частотой вращения и не может превосходить определенной этими параметрами величины. | Максимальный напор, который насос способен развить при наличии достаточно мощного двигателя, ограничивается только прочностью корпуса и поршневой группы, типом и конструкцией уплотняющих устройств. |
| Сравнительно небольшие габаритные размеры и масса при большой подаче. | Большие габаритные размеры и масса при большой подаче. |
| Пуск насоса возможен только при полностью залитом корпусе насоса и всасывающей линии | Пуск насоса возможен при незалитом корпусе и всасывающей линии. Однако пуск мощных насосов без предварительной заливки нежелателен |
| Возможно непосредственное соединение с электродвигателями, паровой турбиной , газовой турбиной | Для непосредственного соединения с электродвигателем, паровыми и газовыми турбинами, другими двигателями с большой частотой вращения требуются промежуточные передачи |
| Подача,
напор и всасывающая |
Увеличение вязкости перекачиваемой жидкости влияет на работу насоса в значительно меньшей степени |
| Прост и надежен в эксплуатации. Для обслуживания требует небольшое число обслуживающего персонала средней квалификации | Менее прост в эксплуатации. Для обслуживания требуется большое число обслуживающего персонала более высокой квалификации |
| Для установки насоса при сравнительно большой подаче и напорах требуется небольшая площадь | Для установки насоса той же подачи и напора требуется в среднем в 4-4,5 раза большая площадь |
| Достаточно
легко осуществима |
Осуществима только частичная автоматизация, полная автоматизация затруднительна |
Необходимо
определить диаметр трубопровода, для
этого примем v=5 м/с:
Число
Рейнольдса для товарной нефти.
Re>2320, режим течения – турбулентный.
Δ=0,05 мм
ε=Δ/d= 0,05/420=0,000119
1000<Re<500/ε
1000<Re<4200000
Следовательно,
воспользуемся формулой Блазиуса:
Эквивалентная
длина:
Потеря
напора в местном сопротивлении:
Общая
потеря напора при движении жидкости
по трубам.
=15,12
Насос
должен обеспечить напор, равный сумме
потерь всасывающей и нагнетательной
линиях, при соответствующей объемной
подаче:
Выбираем
насос ЦНС(Г) 38-109.
Технологическая схема нефтебазы.
Технологическая схема представляет собой безмасштабную схему сети трубопроводов (с оборудованием), при помощи которой обеспечивается выполнение всех операций по перекачке жидких нефтепродуктов.
Для составления схемы необходимо знать число и объем операций и их одновременность, а так же номенклатуру хранимых на нефтебазе нефтепродуктов.
При составлении схемы следует учесть, что помимо основных операций по приему и отпуску нефтепродуктов необходимо осуществлять еще и внутрибазовую перекачку любым насосом из резервуара в резервуар в пределах определенной группы нефтепродуктов.
Технологический план представляет собой технологическую схему, нанесенную в масштабе на генеральный план нефтебазы. По этому плану для каждого трубопровода составляется профиль трассы, который следующие графы:
- в первой
подчеркивается сплошной
- во второй
указывается ситуация вдоль
- в третьей приводятся красные отметки – требуемые отметки поверхности Земли;
- в четвертой
даются фактические отметки
- в пятой
указываются отметки нижней
- в шестой
приводятся расстояния между
характерными точками трассы, а
также указываются пикеты
- в седьмой
приводятся уклоны
При помощи
профилей можно: подсчитать объем земляных
работ при прокладке
При составлении
схемы следует учесть, что помимо
основных операций по приему и отпуску
нефтепродуктов необходимо осуществлять
еще и внутрибазовую перекачку
любым насосом из резервуара в
резервуар в пределах определенной
группы нефтепродуктов.
А — основной блок из резервуаров под: 1—3 — дизельное топливо; 4—8 — автобензин, 9—12 — керосин, 13—14 — автол, 15 — моторное топливо. Б — раздаточный технологический блок светлых нефтепродуктов из резервуаров под: 16—17 — керосин, 18 — дизельное топливо, 19—22 — автобензин, 23—24 — авиабензин. В — раздаточный технологический блок масел и темных нефтепродуктов; 25—26 — резервуары дизельного и моторного топлива, 27—54 — резервуары разных масел, 55 — подземные резервуары для опорожнения трубопроводов, 56 — 57 — помещения для задвижек, 58 — насосные станции, 59 — разливочные, 60 — автоэстакады, 61 — наливные стояки для масел и темных нефтепродуктов, 62 — колодцы, 63 — сливо-наливная эстакада для светлых нефтепродуктов, 64 — сливо-наливная эстакада для темных нефтепродуктов и масел; а — нефтепродукты; б — воздухопроводы; в — задвижки; г — фильтры; д — вентили.
Список литературы:
- ВНТП 5-95. Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз).
- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973.
- Мацкин Л.А., Черняк И.Л., Илембитов М.С. Эксплуатация нефтебаз. М.: Недра, 1975.
- Инженерный справочник. http://www.dpva.info
- ОАО "АК "Транснефть" http://www.transneft.ru/
- Васильев Г.Г, Прохоров А.Д. Стальные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов: Учебное пособие-М.:«Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,2006

- Нефтегазовая и подземная гидромеханика
- Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Особенности их формирования и использования в РФ
- Нефтегазовый комплекс
- Нефтегазогеологическое районирование и перспективы нефтегазоносности Прикаспийской НГП
- Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность стран СНГ
- Нефтедобывающая отрасль в России
- Нефтезагрязнение при добыче нефти на шельфе
- Неформальные отношения в организации
- Неформальные отношения в организации
- Неформальные отношения в организации
- Неформальные отношения организации
- Неформальные социальные отношения на производстве
- Неформальные структуры в организации
- Нефтебаза