Складання технологічної схеми трубопровідних комунікацій складу 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання технологічної схеми трубопровідних комунікацій складу



Гідравлічний розрахунок трубопровідних комунікацій виконується після складання принципової схеми комунікацій складу ПММ.

Спочатку необхідно накреслити схему зливного фронту, куди ввійдуть залізничний тупик з естакадою або нижніми зливними пристроями і насосною станцією,повітряного судна і насосна станція, магістральний трубопровід.

У разі надходження пального декількома видами транспорту склад споруд зливного фронту відповідно збільшується.

Злив пального здійснюється в резервуари, типи і кількість яких вже визначені в другому розділі розрахункової частини.

Перед приймальними резервуарами повинен бути пункт попереднього очищення пального, представлений фільтрами типу ФГН або ТФ-2М з фільтруючим елементом ТФЧ-16К.

Зона видачі ПММ повинна включати наступне устаткування: насосна станція, пункт фільтрації, пункт наливання пального. Кількість одиниць обладнання в зоні видачі визначено в пункті 4 розрахункової частини. При визначенні устаткування пункту фільтрації ми керувалися "Временным руководством по обеспечению чистоты авиационных топлив в аэропортах гражданской авиации" Ред.издат., М. 1974 г.

Гідравлічний розрахунок зводиться до визначення гідравлічних втрат, пов’язаних з переміщенням рідини.

 

7.2. Порядок проведення гідравлічного розрахунку

 

Перед проведенням розрахунків складної гідравлічної магістралі необхідно навести її схему, яку слід розділити на окремі прості магістралі.

Гідравлічний розрахунок простої магістралі виконують в такій послідовності.

Спочатку необхідно визначити діаметр трубопроводу за формулою:

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КЛК НАУ 16.02.49


, (7.2.1)

де Q – кількість рідини, що подається насосом, м3/год;

v - рекомендована швидкість перекачування рідини в залежності від кінематичної в'язкість рідини (табл3.1.2).

За отриманими даними обирається найближчий більший стандартний діаметр трубопроводу (таб. 7.2.1.)

–діаметр трубопроводу у всмоктуючій лінії.

- діаметр трубопроводу у напірній лінії.

- стандартний діаметр 225мм

- стандартний діаметр 200мм

Таблиця 7.2.1

Стандартні діаметри трубопроводів

 

Стандартний діаметр, мм            
Стандартний діаметр, мм            

 

За обраним діаметром уточнюємо швидкість руху рідині:

(7.2.2)

де d – стандартний діаметр трубопроводу, м.

- швидкість для всмоктую чого трубопроводу

-швидкість для напорного трубопровода

 

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КЛК НАУ 16.02.49

Таблиця 7.2.2

Швидкості, які рекомендуються для течії рідини

 

Кінематична в'язкість рідини, см2 Швидкість, яка рекомендується для течії рідини, м/с
у всмоктуючій лінії у напорній лінії
0,01-0,14 1.5 2,5
0,15-0,284 1.З 2,0
0,285-0,74 1,2 0,5
0,75-1,482 1.0 1.2
1,483-4,446 0,9 1.1
0,447-8,892 0.8 1,0
       

 

Потім визначаємо число Рейнольда Re, яке характеризує режим течії рідини:

(7.2.3)

де - коефіцієнт кінематичної в’язкості рідини, м2/с;

Reв- число Рейнольда у всмоктуючій лінії;

Reн- число Рейнольда у напорній лінії.

Від характеру течії рідини залежить розрахункова формула, за якою необхідно визначати коефіцієнти гідравлічного опору по довжині трубопроводу.

Значення коефіцієнта гідравлічного опору обчислюємо:

- для ламінарного режиму течії Re< 2300

(7.2.4)

– гідравлічний опір для всмоктую чого трубопроводу

- гідравлічний опір для напорного трубопроводу

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КЛК НАУ 16.02.49

Далі підраховуємо значення коефіцієнтів місцевих опорів агрегатів:

, (7.2.5)

де - коефіцієнти місцевих опорів агрегатів.

Значення коефіцієнтів місцевих опорів вибираємо з табл. 7.2.2. і підсумовуємо:

 

 

Таблиця 7.2.2

Значення коефіцієнтів місцевого опору ξ

Вид місцевого опору Значення ξ

Вихід з резервуара без хлопавки

Вихід з резервуара через хлопавку

Несподіване розширення потоку:

при f1/f2 >0.01

при f1/f2<0.5
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
КЛК НАУ 16.02.49

Несподіване звуження потоку:

при f1/f2 >0.01

при f1/f2<0.5

Зміна напряму потоку:

α=300

α=450

α=600

α =900

Сальниковий компенсатор

Лінзовий компенсатор

П-подібний компенсатор

Тарільчатий зворотний клапан

Засувка:

середнє значення

відкрита на 0,5

Фільтр приймальний сітчаний

Фільтр грубої очистки

Фільтр тонкої очистки

Дозатор

Витратомір

Засувка клинова відкрита

Вентиль прямоточний відкритий

Трійник на прохід

Хрестовина на прохід

Зворотний клапан

Кран при повному відкритті

0,5 0,9   1,0 0,2   0,5-1,0 0,3   0,3 0,4 0,65 1,3 0,3 0,3 2,0 1,8   0,5 0,8 2,5-4,0 2-5 3-10 1,5-2,5 7-10 0,5 0,5-08 0,05-0,4 1,7-2,0 2,0 0,5

Втрати енергії при прямуванні рідини по трубопроводу пов'язані з витра­тою енергії на подолання гідравлічного тертя (h г) і так званих місцевих опорів (h м). Місцеві опори пов'язані з втратою енергії на зміну швидкості й напрямку руху потоку рідини.

Втрати енергії на переміщення рідини оцінюються зменшенням напору.

У такий спосіб загальні витрати енергії

h = h г + h м.

Втрати напору на подолання гідравлічного тертя визначаються формулою:

Загальні втрати тиску визначають за формулою

, (7.2.6)

витрати тиску на всмоктуючому трубопроводі

витрати тискуна напорному трубопроводі

Потужність 20 кВт.

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.98.71 (0.014 с.)