Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Операции ХАЙСИС.pdf
Скачиваний:
580
Добавлен:
02.04.2015
Размер:
15.78 Mб
Скачать

7 - 34 Трубы

Теплопроводность через изоляцию

Имеется возможность рассчитать потери тепла через изоляцию или любое другое покрытие трубы. В следующей таблице приведены некоторые изоляционные материалы с соответствующими значениями теплопроводности. Кроме того необходимо указать толщину данного покрытия.

Изоляция/труба

Теплопроводность

Изоляция/труба

Теплопроводность

 

Вт/мГрад

 

Вт/мГрад

Вакуумное кольцо

0.005

Асфальт (Asphalt)

0.700

Полиуретановая пена

0.018

Бетон (Concrete)

1.000

Стеклоблоки

0.080

Изоляционный бетон

0.500

Блоки из

0.035

Неопрен (Neoprene)

0.250

стекловолокна

 

 

 

Ткань (Fiber Blanket)

0.070

PВХ пена

0.040

Ткань

0.030

PВХ блоки

0.150

(Fiber Blanket-Vap Barr)

 

 

 

Блоки из пластика

0.036

Полистирольная пена

0.027

7.3.4Закладка Рабочая таблица

Подробнее см. Раздел На этой странице выводится информация о потоках, связанных с аппаратом.

1.3.10 – Закладка

Рабочая таблица. Страница PF Спецификации требуется только в случае работы в Динамическом режиме.

7.3.5 Закладка Результаты

На этой закладке имеется три страницы:

Профили

Пульсации,1

Пульсации,2

Страница Профили

На этой странице находится таблица с краткой информацией о сегментах, образующих Участок Трубопровода. Для каждого интервала на экран выводятся Длина, Подъем и количество Участков (Increments). В этом окне значения изменять нельзя.

Трубы 7 - 35

С помощью кнопки Просмотр можно войти в окно Результаты, в котором имеются варианты Таблица и График. В таблице для каждого интервала и участка трубопровода выводится следующая информацию:

Длина

Подъем

Давление

Температура

Потери тепла

Режим течения

Объем жидкости

Градиент давления

Статический градиент

Градиент ускорения

Re жидкости

Re пара

Скорость жидкости

Скорость пара

Толщина отложений

Объем отложений

7 - 36 Трубы

На странице График данные, приведенные в Таблице, выводятся в графическом виде. Выберите одну из селективных кнопок и требуемый параметр будет выведен в зависимости от длины трубы.

Подробнее см. Раздел

1.3.1 – Управление графиком.

Изменять вид графика можно через команду контекстного меню

Управление графиком.

Пульсации

Алгоритм расчета пульсаций определяет свойства жидкостных пробок для каждого участка горизонтального или наклонного 2-фазного трубопровода. Ищется решение уравнения сохранения массы и момента для одномерной волны, на основании которого и определяются свойства жидкостных пробок. Для этого вначале рассматривается расслоенное движение жидкости по трубе и анализируется устойчивость этого движения к небольшим возмущениям. Если решение не устойчиво, проверяется возможность пробкового режима. Именно, если амплитуда волны на столько велика, что он перекрывает сечение трубы, считается, что возникновение пробкового режима возможно. При наличии такого режима частота пульсаций может изменяться в широком диапазоне, причем максимальная частота соответствует нулевой длине пробки. Существует соотношение между частотой пульсаций и длиной пробки, причем минимальная частота соответствует максимальной длине пробки. Во всем диапазоне возможных частот можно рассчитать и другие свойства режима течения, такие как длина пузыря, среднее количество жидкости, приходящееся на пристеночную пленку, скорость перемещения жидкостной пробки, средний градиент давления.

Подробная методология, используемая для предсказания пульсаций, была разработана фирмой Aspentech и описана в работе M.Watson “The modeling of slug flow properties”.

Трубы 7 - 37

Страница Пульсации, 1

В полях этой страницы задаются модели и параметры, которые используются при расчете пульсаций.

Модель режимf переноса – выбирается вариант, который будет использоваться для расчета скорости перемещения жидкостной пробки в трубе. Общая форма уравнения выглядит следующим образом:

 

c = C0VM +V0

(7.25)

где

с – скорость перемещения жидкостной пробки в трубе

 

 

VM – скорость двухфазной смеси, отнесенная к полному сечению

 

С0, V0 – константы

 

Для расчета величин С0 и V0 можно выбрать либо модель Bendikson (1984), либо выбрать вариант User Specified (Задано пользователем) и ввести свои собственные значения.

Модель количества жидкости – имеется два варианта выбора:

Gregory (модель описанная Gregory et.al 1978) – чтобы рассчитать величину, либо User Specified (Задано пользователем) - чтобы ввести собственное значение.

Модель коэффициента трения – выберите один вариантов:

Smooth или Colebrook.

Расчет частоты – выбираются уравнения, оценивающие свойства при определенной частоте пульсаций: либо Hill & Wood, либо User Specified (Задано пользователем).

Страница Пульсации, 2

На этой странице выводятся результаты расчета пульсаций:

Параметр

Описание

Позиция

Расстояние по длине трубы

 

 

Статус

Выводится режим течения жидкости: Single Phase

 

(однофазное), Stable two phase (двухфазное стабильное), Slug

 

flow (поршневое), Annular flow (кольцевое), Bubble flow

 

(пузырьковое) или Unknown (неизвестно). Суда же выводятся

 

сообщения об ошибках.

 

 

Частота

Используется при определении свойств жидкостной пробки.

 

Эта величина рассчитывается с помощью метода Hill & Wood

 

или задается пользователем на странице Пульсации, 1. Если

 

рассчитанная или заданная частота лежит вне рассчитанного