Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Коэффициент сопротивления тройника вытяжногоСодержание книги
Поиск на нашем сайте (боковое ответвление)
Коэффициент А определяется по таблице 5.19: Таблица 5.19 – Значение коэффициента А
Рисунок 5.13 Диаграмма 2 Коэффициент сопротивления тройника приточного (боковое ответвление)
Коэффициент А определяется по таблице 5.20:
Таблица 5.20 – Значение коэффициента А
Рисунок 5.14 Диаграмма 3 Коэффициент сопротивления тройника вытяжного (проход)
Рисунок 5.15 Диаграмма 4 Коэффициент сопротивления тройника приточного (проход)
Рисунок 5.16 Диаграмма 5 Коэффициент сопротивления тройника равностороннего (слияние потоков)
Рисунок 5.17
Диаграмма 6 Коэффициент сопротивления тройника равностороннего (разделение потоков)
Рисунок 5.18
Диаграмма 7 Коэффициент сопротивления задвижки В зависимости от степени прикрытия
Таблица 5.21 – Значение коэффициента сопротивления задвижки
Рисунок 5.19
Диаграмма 8 Коэффициент сопротивления обратного клапана Таблица 5.22 - Значение коэффициента сопротивления обратного клапана
Рисунок 5.20 Пример расчета Гидравлический расчет потерь напора на линии всасывающего трубопровода от РП до ПНА №4 (без учета разности высотных отметок). Исходные данные Схема технологического трубопровода приведена на рисунке 5.21. Производительность перекачки при параллельной работе трех насосов №№ 2,3,4: Q=12000 м3/ч = 3,33 м3/с (насос №1 – в резерве). Кинематическая вязкость нефти: n = 2,5·10-5 м2/с.
Рисунок 5.21 - Схема технологического трубопровода. Расчет Участок трубопровода от РП до врезки в основной всасывающий трубопровод (участок «а-б») Диаметр: d = 704 мм = 0,704 м Длина участка: L = 30 м Расход: Q = 3000 м3/ч = 0,833 м3/с Скорость: Параметр Рейнольдса по формуле (5.37): Коэффициент гидравлического сопротивления (по таблице 5.16):
Гидравлический уклон по формуле (5.36): Потери напора на трение по формуле (5.35): Таблица 5.23 - Коэффициенты местных сопротивлений:
Потери напора на местные сопротивления по формуле (5.40):
Суммарные потери напора на участке:
Участок основного трубопровода (участок «б-в») Диаметр: d = 1196 мм = 1,196 м Длина участка: L = 4 м Расход: Q = 3000 м3/ч = 0,833 м3/с Скорость: Параметр Рейнольдса (по формуле 5.36): Коэффициент гидравлического сопротивления (по таблице 5.16):
Гидравлический уклон (по формуле 5.35): Потери напора на трение (по формуле 5.34):
Таблица 5.24 - Коэффициенты местных сопротивлений:
Потери напора на местные сопротивления (по формуле 5.40):
Суммарные потери напора на участке:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 785; 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 - 216.73.216.214 (0.009 с.) |