Местные сопротивления на трубопроводе 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Местные сопротивления на трубопроводе



Вид местного сопротивление Количество, шт

Всасывающая линия

Обратный клапан с защитной сеткой 1
Плавный поворот на 90º (отвод) 2

Нагнетательная линия

Задвижка (вентиль) 1
Плавный поворот на 90º (отвод) К*
Выход из трубы 1

* К – количество берется из задания.

Варианты для расчета задания 3

Пример расчета насосной установки

Перекачиваемая жидкость – муравьиная кислота; температура жидкости t = 50 ºС; расход жидкости 10 л/с; геометрическая высота подъема жидкости 30 м; давление в исходном резервуаре Р 1 0,12 МПа; давление в приемном резервуаре Р 2 0,20 МПа; длина всасывающей линии l 1 = 8,4 м; общая длина трубопровода L = 100 м; количество отводов на нагнетательной линии – 3.

 

Определение диаметра трубопровода всасывающей

И нагнетательной линии

 

Расчет внутреннего диаметра трубопровода по формуле (4.3) выполняется отдельно для всасывающей и нагнетательной (напорной) линий. При этом скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе принимают равной 0,8 м/с, а скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе – 1,5 м/с. Тогда внутренний диаметр всасывающего трубопровода составит:

 

 м;

 

расчетный диаметр нагнетательного трубопровода составит:

 

 м.

 

Действительный диаметр трубы выбирают из ряда размеров труб выпускаемых промышленностью (приложение А).

 

Выбираем стандартный размер всасывающего трубопровода d н1× δ 1 =


= 159×5,0 мм. Тогда внутренний диаметр всасывающего трубопровода согласно формуле (4.1) будет равен:

 

 м.

 

Выбираем стандартный размер нагнетательного трубопровода d н2× δ 2 =


= 108×5,0 мм. Тогда внутренний диаметр нагнетательного трубопровода будет равен:

 

 м.

 

4.3.2. Определение истинной скорости движения жидкости

Во всасывающем и нагнетательном трубопроводе

Скорость движения жидкости в трубопроводе определяется по формуле:

 

.                                             (4.21)

По принятому действительному диаметру трубы пересчитаем скорость жидкости во всасывающей линии:

 

 м/с.

 

По принятому действительному диаметру трубы пересчитаем скорость жидкости в нагнетательной линии:

 

 м/с.

 

Определение режима движения жидкости в трубопроводах

Режим движения жидкости определяется по значению критерия Рейнольдса по формуле (4.4).

Плотность и динамический коэффициент вязкости муравьиной кислоты при 50 ºС составляют = 1183 кг/м3 (таблица А.1), = 1,030 мПа·с (таблица А.2), тогда для всасывающей линии:

 

. Режим движения турбулентный.

 

Для нагнетательной линии:

 

. Режим движения турбулентный.

Расчет коэффициента трения для нагнетательного

И всасывающего трубопровода

 

Так как Re > 2320, коэффициент трения определяется по графику Г. А. Мурина или рассчитывается по формуле А. Д. Альтшуля - формула (4.5).

 

Выбираем для трубопровода стальные цельносварные трубы с незначительной коррозией тогда согласно справочным данным абсолютная величина эквивалентной шероховатости составит Δ = 0,2 мм (таблица А.4). Тогда коэффициент трения для всасывающего трубопровода равен:

 

;

 

для нагнетательного трубопровода:

 

.

 



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 98; 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 - 52.14.8.34 (0.008 с.)