
- •«Гидравлический расчёт конденсатной системы»
- •Введение
- •1.Назначение и краткое описание конденсатной системы
- •2.Исходные данные для расчёта конденсатной системы
- •2.1. Конденсатная система
- •Найдём температуру на участке 1 – 2:
- •Рассчитаем сопротивления на участке 1 – 2:
- •Участок 2 – 3
- •1)Расчёт теплообменного аппарата: конденсатор воу.
- •2)Расчёт участка 2 – 3 (от мо до квоу):
- •Участок 3 – 4
- •1)Расчёт теплообменного аппарата: маслоохладитель.
- •2)Расчёт участка 3 – 4 (от тройника до мо):
- •Температура на участке 4 – 5:
- •Рассчитаем сопротивления на участке 4 – 5:
- •Температура на участке 5 – 6:
- •4. Характеристика сети
- •5. Заключение
- •6.Список используемой литературы.
4. Характеристика сети
1)Полный напор насоса:
Hн = Hст + k∙Q5-62; [3, стр.27]
Hн = H5 – H1; [3, стр.27]
H1 = z1∙g + Pk/ ρ5-6; [3, стр.27]
Hн – полный напор насоса;
H5 – потери напорной магистрали системы;
H1 – напор на входе в насос;
Hст = (z1∙g + Pk/ ρ5-6) – (Pg/ ρ1-2 + z2∙g + z3∙g + z4∙g); [3, стр.27]
k – коэффициент полного расхода системы;
Q – расход системы;
H1 = 9.8∙2.45 + 2000/998.801 = 26 (Дж/кг = м2/с2);
Hн = 382.016 – 26 = 356.016 (Дж/кг = м2/с2);
Hст = 26 – (100000/997.605 + 9.8∙(0.5 + 1.5 + 3.4)) = – 127.16
(Дж/кг = м2/с2);
Полный коэффициент расхода системы:
k = (Hн – Hст)/ Q5-62;
k = (356.016 + 127.16)/0.0252 = 773081.6;
2)Нахождение полного напора насоса для разных расходов в системе:
0. Qро = Qо∙0% = 0.025∙0 = 0;
Hно = Hст + k∙Qро2;
Hно = – 127.16 (Дж/кг = м2/с2);
1. Qр1 = Q1∙10% = 0.025∙0.10 = 0.0025;
Hн1 = Hст + k∙Qр12;
Hн1 = – 127.16 + 773081.6∙0.00252 = – 122.33 (Дж/кг = м2/с2);
2. Qр2 = Q2∙20% = 0.025∙0.20 = 0.005;
Hн2 = Hст + k∙Qр22;
Hн2 = – 127.16 + 773081.6∙0.0052 = – 107.83 (Дж/кг = м2/с2);
3. Qр3 = Q3∙30% = 0.025∙0.30 = 0.0075;
Hн3 = Hст + k∙Qр32;
Hн3 = – 127.16 + 773081.6∙0.00752 = – 83.67 (Дж/кг = м2/с2);
4. Qр4 = Q4∙40% = 0.025∙0.40 = 0.01;
Hн4 = Hст + k∙Qр42;
Hн4 = – 127.16 + 773081.6∙0.012 = – 49.85 (Дж/кг = м2/с2);
5. Qр5 = Q5∙50% = 0.025∙0.50 = 0.0125;
Hн5 = Hст + k∙Qр52;
Hн5 = – 127.16 + 773081.6∙0.01252 = – 6.366 (Дж/кг = м2/с2);
6. Qр6 = Q6∙60% = 0.025∙0.60 = 0.015;
Hн6 = Hст + k∙Qр62;
Hн6 = – 127.16 + 773081.6∙0.0152 = 46.783 (Дж/кг = м2/с2);
7. Qр7 = Q7∙70% = 0.025∙0.70 = 0.0175;
Hн7 = Hст + k∙Qр72;
Hн7 = – 127.16 + 773081.6∙0.01752 = 109.596 (Дж/кг = м2/с2);
8. Qр8 = Q8∙80% = 0.025∙0.80 = 0.02;
Hн8 = Hст + k∙Qр82;
Hн8 = – 127.16 + 773081.6∙0.022 = 182.07 (Дж/кг = м2/с2);
9. Qр9 = Q9∙90% = 0.025∙0.90 = 0.0225;
Hн9 = Hст + k∙Qр92;
Hн9 = – 127.16 + 773081.6∙0.02252 = 264.2 (Дж/кг = м2/с2);
10. Qр10 = Q10∙100% = 0.025∙1 = 0.025;
Hн10 = Hст + k∙Qр102;
Hн10 = – 127.16 + 773081.6∙0.0252 = 356 (Дж/кг = м2/с2);
3)График зависимости H = f(Q).
5. Заключение
В данной курсовой работе мы познакомились с устройством конденсатной системы судна. Научились определять местные сопротивления на участках гидравлических трубопроводных систем; рассчитывать теплообменные аппараты, потери напора на каждом участке; определили условие всасывания (неравенство верно, следовательно, насос работает без перебоев) и полный напор насоса. Нашли полный коэффициент сопротивления системы, и задаваясь различными значениями расхода построили графическую зависимость.