RMS-designmetode og -prinsipp

Hovedpunktene i RMS-design inkluderer følgende elementer:

  • Beregning og design av rørledningsdimensjonering
  • Dimensjonsberegning og design av utslagsfat / filterseparator / væskeseparator
  • Beregning og design av tørrgassfilter
  • WBH-dimensjonsberegning
  • Regulator, overtrykksventiler og dimensjoneringsberegning for SSV

Grunnleggende begreper

Før vi diskuterer design av RMS, må vi diskutere følgende begreper:

  • Måletrykk og absolutt trykk
  • Standardvolum og faktisk volum

 

Det absolutte trykket måles i forhold til det absolutte nullpunktet. All beregning som involverer gasslovene krever at trykk (og temperatur) er i absolutte enheter.

Atmosfærisk trykk er trykket i den omkringliggende luften ved – eller «nær» – jordoverflaten. Atmosfæretrykket avhenger av temperaturen og høyden over havet. Standard atmosfæretrykk er 14,696 Psi (1,01325 bar).

En måler brukes ofte til å måle trykkforskjellen mellom et system og den omkringliggende atmosfæren. Dette trykket kalles ofte måletrykk og kan uttrykkes som:

Pg = Pa – Po

Hvor:

Pg = Overtrykk Pa = Absolutt trykk

Po = Atmosfærisk trykk

 

Standardvolum indikerer et gassvolum i en standardtilstand (standardtemperatur og temperaturtilstand), mens Faktisk volum indikerer et volum i en operasjonsbetingelse.

I industri og handel er standardbetingelser for temperatur og trykk ofte nødvendige for å definere standardreferansebetingelsene for å uttrykke volumene av gasser og væsker og relaterte mengder som volumetrisk strømningshastighet. I løpet av de siste fem til seks tiårene har fagfolk og forskere som bruker det metriske systemet, definert standardreferansebetingelsene for temperatur og trykk for å uttrykke gassvolumer som 0 °C (273,15 K; 32,00 °F) og 101,325 kPa (1 atm). I løpet av de samme årene var de mest brukte standardreferansebetingelsene for folk som brukte det britiske eller amerikanske standardsystemet 60 °F (15,56 °C; 288,71 K) og 14,696 psi (1 atm). Denne definisjonen av standardbetingelse ble nesten universelt brukt av olje- og gassindustrien over hele verden. Imidlertid oppgir mange tekniske publikasjoner bare "standardbetingelser" uten å spesifisere dem, noe som ofte fører til forvirring og feil.

Følgende formel (F-2) viser forholdet mellom standardvolum og faktisk volum:

(F – 2)

Hvor:

Vb = Volum ved standardtilstand, eller Standardvolum Vm = Volum ved driftstilstand, eller Faktisk volum Pb = Absolutt trykk ved standardtilstand

P = Absolutt trykk ved strømningstilstand

Tb = Absolutt temperatur ved standardtilstand, KT = Absolutt temperatur ved strømningstilstand, K

Zb = Kompressibilitetsfaktor ved standardtilstand Z = Kompressibilitetsfaktor ved strømningstilstand

 

I RMS-design bruker vi vanligvis strømningshastighet i stedet for volum. I så fall kan volumet Vm og Vb erstattes av strømningshastigheten Qm og Qb.

Hvor:

Qm = Faktisk strømningshastighet. Qb = Stående strømningshastighet.

For estimering av rørstørrelse kan Z og Zb betraktes som 1,0.

141 Uten tittel - 1


Publisert: 22. oktober 2021