
- •Расчёт разветвлённого трубопровода
- •Теоретическое введение.
- •Расчёт тупикового трубопровода
- •1.1Выбор главной магистрали
- •Расчёт участков главной магистрали
- •Участок 5
- •Участок 4
- •Участок 2
- •Расчёт ответвлений
- •Участок 9
- •Участок 10
- •Расчёт подогревателя
- •Участок с раздачей
- •Участок 13
- •Участок 15
- •Участок 14
- •Участок 7
- •Расчёт подогревателя
- •Участок 8
- •Участок 3
- •Участок 16
- •Участок 17
- •Расчёт самотечных участков 19, 20
- •Участок 18
- •Участок 19
- •Участок 20
- •Расчёт всасывающих участков
- •Определение мощности насоса
Расчёт подогревателя
Па
Участок 8
Гидравлический
уклон на участке
1.Допустимые потери на участке
H’=g*m-II*l8пр=9.81*1.05*120*0.027=33.4 Дж/кг
2.Задаёмся ’= 0.028
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*120=126 м
4. Допустимый диаметр
D=0.96*(’* l’пр*Q2/ H’)0.2=0.96*(0.028*126*0.0672/33.4)0.2=0.21м
5. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=222мм, =11мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=222-2*11=200мм=0.2м
6.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0.067/0.785*0.22=2.13м/с
7. Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=2.13*0.2/0.3132*10-6=1360153
Для чугунных бывших в употреблении труб по табл.8. лит.1 принимаем коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ=1 мм.
Предельные числа Рейнольдса.
Re1пр=10* D/ Кэ=10*0.2/1*10-3=2000
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.2/1*10-3=100000
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
8. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/200)0.25=0.0293
9. Для задвижки з=0.1.
10. lпр=l2+*D/3=120+0.1*0.2/0.0293=121м.
11.Погрешность
<5%
12.Фактические потери Н=* lпр*v2/2*D=0.0293*126*2.132/2*0.2=42Дж/кг
Участок 3
Гидравлический уклон на участке
1.Допустимые потери на участке
H’=g*c-V*l3пр=9.81*1.05*35*1.195=431 Дж/кг
2.Задаёмся ’= 0.04
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*35=37
4. Допустимый диаметр
D=0.96*(’* l’пр*Q2/ H’)0.2=0.96*(0.04*37*0.0972/431)0.2=0.121м
5. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=144мм, =9.5мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=144-9.5*2=125мм=0.125м
6.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0.097/0.785*0.1252=7.9м/с
7. Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=7.9*0.125/1.246*10-6=792536
Для чугунных бывших в употреблении труб по табл.8. лит.1 принимаем коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ=1 мм.
Предельные числа Рейнольдса.
Re1пр=10* D/ Кэ=10*0.125/1*10-31250
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.125/1*10-3=62500
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
8. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/125)0.25=0.033
9. Для задвижки з=0.1. для тройника имеем Dб/ D0=D3/ D2=0.125/0.5=0.25; Qб/Q0=Q3/Q2=250/1277.1=0.196. По табл.17 лит.1 находим 1 тр=2.8
10. lпр=l2+*D/3=35+2.8 *0.125/0.033=46м.
11.Погрешность
<5%
12.Фактические потери Н=* lпр*v2/2*D=0.04*46*7.92/2*0.125=459Дж/кг
Участок 16
Примем Q15= Q16= Q17=250/3=83.33 м3/ч.
1.Допустимые потери на участке
H’=g*s-Н*l16пр=9.81*1.05*200*0.1559=321 Дж/кг
2.Задаёмся ’= 0.038
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*200=210 м
4. Допустимый диаметр
D=0.96*(’* l’пр*Q2/ H’)0.2=0.96*(0.038*210*0.023152/321)0.2=0,1 м
5. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=118мм, =9мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=118-9*2=100мм=0.1м
6.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0,02315/0.785*0.12=2.95м/с
7. Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=2.95*0.1/1.246*10-6=236758
Для чугунных бывших в употреблении труб по табл.8. лит.1 принимаем коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ=1 мм.
Предельные числа Рейнольдса.
Re1пр=10* D/ Кэ=10*0.1/1*10-3=1000
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.1/1*10-3=50000
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
8. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/100)0.25=0.0348
9.Для тройника имеем Qп/Q0=Q16/Q13=250/340=0,735. По табл.17 лит.1 находим 1 тр=9,81.
10. lпр=l15+*D/3=200+9,81*0.1/0.0348=228.2 м.
11.Фактические потери Н=*lпр*v2/2*D=0.0348*228.2*2.952/2*0.1=346Дж/кг
12.Погрешность
<5%