Metoda i zasada projektowania RMS

Kluczowe elementy projektu RMS obejmują następujące elementy:

  • Obliczanie i projektowanie rozmiarów rurociągów
  • Obliczenia i projektowanie rozmiarów bębna wybijającego / separatora filtrującego / separatora cieczy
  • Obliczenia i projektowanie wielkości filtra gazu suchego
  • Obliczanie rozmiaru WBH
  • Obliczanie wielkości regulatorów, zaworów bezpieczeństwa i zaworów SSV

Podstawowe terminy

Zanim przejdziemy do omówienia projektu RMS, musimy omówić następujące terminy:

  • Ciśnienie manometryczne i ciśnienie absolutne
  • Objętość standardowa i objętość rzeczywista

 

Ciśnienie absolutne mierzy się względem zera absolutnego. Wszystkie obliczenia związane z prawami gazowymi wymagają podawania ciśnienia (i temperatury) w jednostkach absolutnych.

Ciśnienie atmosferyczne to ciśnienie w otaczającym powietrzu na powierzchni Ziemi lub „w jej pobliżu”. Ciśnienie atmosferyczne zależy od temperatury i wysokości nad poziomem morza. Standardowe ciśnienie atmosferyczne wynosi 14,696 psi (1,01325 bara).

Manometr jest często używany do pomiaru różnicy ciśnień między systemem a otaczającą atmosferą. Ciśnienie to jest często nazywane ciśnieniem względnym i można je wyrazić wzorem:

Pg = Pa – Po

Gdzie:

Pg = ciśnienie manometryczne Pa = ciśnienie bezwzględne

Po = ciśnienie atmosferyczne

 

Standardowa objętość oznacza objętość gazu w warunkach standardowych (standardowe warunki temperatury i temperatury), podczas gdy Rzeczywista objętość oznacza objętość w Warunku Operacyjnym.

W przemyśle i handlu standardowe warunki temperatury i ciśnienia są często niezbędne do zdefiniowania standardowych warunków odniesienia, służących do wyrażania objętości gazów i cieczy oraz powiązanych z nimi wielkości, takich jak natężenie przepływu objętościowego. W ciągu ostatnich pięciu do sześciu dekad specjaliści i naukowcy posługujący się metrycznym systemem jednostek miar zdefiniowali standardowe warunki odniesienia temperatury i ciśnienia do wyrażania objętości gazów jako 0°C (273,15 K; 32,00 °F) i 101,325 kPa (1 atm). W tych samych latach najczęściej stosowanymi standardowymi warunkami odniesienia dla osób posługujących się imperialnym lub tradycyjnym systemem amerykańskim były 60°F (15,56 °C; 288,71 K) i 14,696 psi (1 atm). Ta definicja warunków standardowych była niemal powszechnie stosowana w przemyśle naftowym i gazowym na całym świecie. Jednak wiele publikacji technicznych po prostu podaje „warunki standardowe”, nie precyzując ich, co często prowadzi do nieporozumień i błędów.

Poniższy wzór (F-2) pokazuje zależność pomiędzy objętością standardową a objętością rzeczywistą:

(F – 2)

Gdzie:

Vb = Objętość w warunkach standardowych lub Objętość standardowa Vm = Objętość w warunkach operacyjnych lub Objętość rzeczywista Pb = Ciśnienie bezwzględne w warunkach standardowych

P = Ciśnienie bezwzględne w warunkach przepływu

Tb = Temperatura bezwzględna w warunkach standardowych, KT = Temperatura bezwzględna w warunkach przepływu, K

Zb = Współczynnik ściśliwości w warunkach standardowych Z = Współczynnik ściśliwości w warunkach przepływu

 

W projektach RMS zazwyczaj używamy natężenia przepływu zamiast objętości. W takim przypadku objętość Vm i Vb można zastąpić natężeniem przepływu Qm i Qb.

Gdzie:

Qm = Rzeczywista wydajność przepływu. Qb = Standardowa wydajność przepływu.

Do oszacowania rozmiaru rury Z i Zb można przyjąć jako 1,0.

141 Bez tytułu - 1


Czas publikacji: 22 października 2021 r.