
- •Введение……………………………………………………………………………………..…3
- •Гидравлический расчет участка №5……………………………………………….8
- •Гидравлический расчет всасывающего участка……………………………..……….14
- •Заключение…………………………………………………………………………………...19
- •1. Гидравлический расчет уч астков главной магистрали.
- •Гидравлический расчет участка №7.
- •Определим фактическую скорость течения жидкости в трубе по формуле 1.1
- •1.2 Гидравлический расчет участка №6.
- •1.3 Гидравлический расчет участка №5.
- •Гидравлический расчет участка №4.
- •1.5 Гидравлический расчет участка №3
- •1.6 Гидравлический расчет участка №2.
- •Гидравлический расчет всасывающнго участка.
- •Определение давления в узловых точках трубопровода.
- •Мощность насоса.
СОДЕРЖ
АНИЕ.
Введение……………………………………………………………………………………..…3
Гидравлический расчет участков главной магистрали:
1.1 Гидравлический расчет участка №7……………………………………………….4
1.2 Гидравлический расчет участка №6……………………………………………….7
Гидравлический расчет участка №5……………………………………………….8
Гидравлический расчет участка №4………………………………………………10
1.5 Гидравлический расчет участка №3………………………………….…………..11
1.6 Гидравлический расчет участка №2………………………………….…………..12
Гидравлический расчет всасывающего участка……………………………..……….14
Определение давления в узловых точках трубопровода……………………………..17
Мощность насоса……………………………………………..…………………………18
Заключение…………………………………………………………………………………...19
Список литературы…………………………………………………………………………..20
ВВЕДЕНИ
Е.
Трубопроводы являются неотъемлемой частью всех теплосиловых установок и обеспечивают возможность их бесперебойной работы. Трубопроводы – это транспортные магистрали для движения различных жидкостей, газов, суспензий, продуктов сгорания, теплоносителей и т.д.
Гидравлический расчет является одним из важнейших разделов проектирования и эксплуатации трубопроводов.
При проектировании в задачу гидравлического расчета входит:
определение диаметров трубопроводов;
определение падения давления (напора);
определение давлений (напоров) в различных точках сети;
увязка всех точек системы при статическом и динамическом режимах с целью обеспечения допустимых и требуемых напоров в сети.
Результаты гидравлического расчета дают исходный материал для решения следующих задач:
определение капиталовложений, расхода металла (труб) и основного объема работ по сооружению сети;
установление характеристик циркуляционных и подпиточных насосов, количества насосов;
разработки режимов эксплуатации.
1. Гидравлический расчет уч астков главной магистрали.
Гидравлический расчет участка №7.
Целью данного расчета является определение скорости течения жидкости, диаметра трубопровода, потери напора.
Скорость течения жидкости в трубе определяется по формуле:
(1.1)
где Q – расход жидкости, м3/с;
d – диаметр трубы, м.
Для определения диаметра трубы скорость на участке №7 задана в интервале от 0.5 до 3 м/с.
П
усть
U7=0,7 м/с, тогда из формулы 1.1
определили ориентировочный диаметр
трубы:
Согласно ГОСТ 8732-70 ([1]) принимаем трубу наружным диаметром dнар=273мм. Для этой трубы принимаем толщину стенки =7мм ([1]). Тогда внутренний диаметр трубы определим по формуле:
(1.2)
где dнар – наружный диаметр трубы, мм;
- толщина стенки трубы, мм.
Определим площадь сечения круглой трубы: (1.3)
Где dвн – внутренний диаметр трубы, м.
Определим фактическую скорость течения жидкости в трубе по формуле 1.1
Для расчета коэффициента гидравлического трения определим критерий Рейнольдса:
(
1.4)
где U – скорость движения жидкости в трубе, м/с;
dвн – внутренний диаметр трубы, м;
- коэффициент кинематической вязкости, м2/с
По температуре воды на участках t=120C определяем из [1] коэффициент кинематической вязкости воды: 12=1.246*10-6м2/с. [2,1]
Т
огда
Рассчитаем предельные числа Рейнольдса, чтобы определить формулу для определения коэффициента гидравлического трения .
(1.5)
(1.6)
kэ – эквивалентное значение шероховатости, м;
З
начения
эквивалентной шероховатости kэ
берем для стальных умеренно заржавленных
труб ([1]): kэ=0.5мм.
Из данных вычислений видно, что Re2пр>Re7>Re1пр, следовательно, коэффициент гидравлического трения определяем по формуле Альтшуля:
(1.7)
Р
ассчитаем
падение давления на участке по формуле:
(1.8)
где - коэффициент гидравлического трения;
- коэффициент местного сопротивления;
g – ускорение свободного падения, м2/с;
l – геометрическая длина участка, м;
z – геометрическая высота характерного сечения, м;
Геометрическую длину участка и геометрические высоты характерных сечений берем из задания: l7=150м, zII=2 м, zб=9м.
Коэффициенты местных сопротивлений из [1]:
коэффициент местного сопротивления колена на трубе с углом поворота 900 и Rп=>2d 90=0.5,
коэффициен
т
местного сопротивления линзового
компенсатора к=2.5,
коэффициент местного сопротивления
тройника:
=
82
П
олучаем
следующее:
В результате расчетов в данном пункте были определены следующие величины:
Таблица 1. Результаты расчетов
Скорость течения жидкости на участке U7, м2/с |
0.76 |
Диаметр трубопровода dвн, м |
0.259 |
Зависимость падение давления на участке P7 от расхода Q, метры перекачиваемой жидкости |
-7+31.6Q2 |
Рассчитаем функцию P6 в зависимости от расхода Qi
Q, м3 |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
0,025 |
0,03 |
0,035 |
0,04 |
P7, м |
-7 |
-0.022 |
-0.05 |
-0.088 |
-0.138 |
-0.199 |
-0.271 |
-0.354 |