Разработка процесса компримирования нефтяного газа на установке по добычи нефти

В данной ВКР представлен расчет подбора ГПА, для компримирования (сжатия) Попутного нефтяного газа, поступающего из блока сепарации на установку Осушки газа.
Author image
Denis
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
17.08.2022
Объем файла
6812 Кб
Количество страниц
56
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2240 руб.
2800 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день для транспортировки попутного нефтяного газа от месторождений до потребителей используют магистральные газопроводы. Для подачи газа на большие расстояния на газопроводах сооружают газокомпрессорные станции (ГКС). Их основная функция – это поддержание заданного давления. К вспомогательным операциям на газокомпрессорной станции относятся:
осушка;
отчистка;
удаление сероводорода и углекислоты;
охлаждение, либо подогрев; - замер количества газа.
Объекты ГКС, где происходит очистка, компримирование и охлаждение, т.е. пылеуловители, газоперекачивающие агрегаты и аппараты воздушного или водяного охлаждения газа, называются основными. Для обеспечения их нормальной работы сооружают объекты вспомогательного назначения: системы водоснабжения, электроснабжения, вентиляции, маслоснабжения и т.д.
ГКС с блочно-контейнерными газоперекачивающими агрегатами включают площадку агрегатов, площадку фильтров-пылеуловителей, сепараторов газа, площадку ох

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….…
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………….…………...
1.1 Анализ и характеристика установок по добычи нефти……............
1.2 Описание технологического процесса компримирования газа…..
1.3 Оборудование для компримирования газа…………………….. …
1.3.1 Турбина……………………………………………………..……...
1.3.2 Компрессор низкого давления……………………………………
1.3.3 Система смазки…………………………………………………….
1.3.4 Система сухого газового уплотнения…………………………….
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………....
2.1 Подбор газоперекачивающего агрегата …………………………...
2.2 Расчет режима работы компрессорной станции ………………….
2.3 Материальный баланс процесса сепарации ………………………
2.4 Технологический расчет сепаратора ………………..……………..
2.5 Модернизация системы топливного газа и газа уплотнения ТК....
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………..………………………….......
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ………..………..........

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Проектирование и эксплуатация насосных и компрессорных станций: учебник для вузов / А.М. Шаммазов, В.Н. Александров, А.И. Гольянов [и др.] – Москва: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2018. – 404 с.
Микаэлян, Э. А. Эксплуатация газотурбинных газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций газопроводов: учебник / Э. А. Микаэлян. – Москва: Недра, 2016. – 304 с.
Ревзин, Б. С. Газотурбинные газоперекачивающие агрегаты: учебник / Б. С. Ревзин. – Москва: Недра, 2016. – 215 с.
Техническое руководство Турбо Компрессора Solar Turbines.
Центробежные компрессорные машины и турбины для их привода: отраслевой каталог / В.Е. Евдокимов, Ю.Г. Корсов, А.А. Столяров [и др.] – Москва: Научно-исследовательский институт экономики, организации производства и технико-экономической информации в энергетическом машиностроении, 2018. – 238 с.
Тронов В. П.. Сепарация газа и сокращение потерь нефти. Казань: «Фэн», 2017.—408 с.
Молчанов Г. В., Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа. Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 2018, 464 с.
Торопов К.В. Выбор оптимального давления на первой ступени сепарации / К.В. Торопов, В.А. Павлов, В.А. Суртаев, А.О. Карапетян // Нефтяное хозяйство. 2018. - №11. - с.89-92.
Ревзин Б. С. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: справ. пособие / Б. С. Ревзин, И. Д. Ларионов. Москва: Недра, 2015. 303 с.
Ревзин Б. С. Осевые компрессоры газотурбинных газоперекачивающих агрегатов: учеб. пособие / Б. С. Ревзин. Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2017. 90 с.
Стационарные газотурбинные установки / под ред. Л. В. Арсеньева и В. Г. Тырышкина. Ленинград: Машиностроение, 1989. 543 с.
Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных установок : учеб. для вузов / Ю. С. Елисеев [и др.]. 2‑е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2000. 640 с.
Хорлокк Дж. X. Осевые турбины (Газовая динамика и термодинамика): пер. с англ. / Дж. X. Хорлокк. Москва : Машиностроение

Воздух охлаждения движется по основным внутреннему и наружному направлениям.
Внутреннее направление разветвляется. Одна ветвь проходит вдоль внутренних обкладок и между внутренним конусом и внутренней опорой. Мелкие отверстия по окружности внутренних обкладок и конуса образуют пути движения воздуха охлаждения в камеру сгорания.
Другая внутренняя ветвь заполняет пространство в корпусе подшипников газогенератора. Далее воздух охлаждения движется через диафрагму первой ступени и аппарат предварительной закрутки.
Турбина первой ступени газогенератора использует охлаждающий воздух, выходящий из завихрителя, поступающий в полость переднего уплотнения обода, прикрепленным к диску ротора первой ступени. Отверстия уплотнения обода направляют охлаждающий воздух под лопатки ротора. Каждая лопатка имеет контур конвективного охлаждения их трех ветвей для пропуска воздуха охлаждения по вверх передней кромке, вниз по каналу средней хорды профиля и далее вверх и наружу из отверстий задней кр