- •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
Участок 17
Примем Q15= Q16= Q17=250/3=83.33 м3/ч.
1.Допустимые потери на участке
H’=g*s-Н*l17пр=9.81*1.05*180*0.1559=289 Дж/кг
2.Задаёмся ’= 0.038
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*180=189 м
4. Допустимый диаметр
D=0.96*(’* l’пр*Q2/ H’)0.2=0.96*(0.038*189*0.023152/289)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=180+9,81*0.1/0.0348=208.2 м.
11.Фактические потери Н=*lпр*v2/2*D=0.0348*208.2*2.952/2*0.1=315Дж/кг
12.Погрешность
Участок |
Длина участка, м |
Расход, м3/час |
Диаметр, мм |
Скорость, м/с |
Допустимая потеря энергии, Дж/кг |
9 |
110 |
150 |
200 |
3.85 |
87.9 |
13 |
150 |
581 |
200 |
2.74 |
298.6 |
14 |
50 |
90 |
100 |
3.18 |
117 |
8 |
120 |
250 |
200 |
2.13 |
42 |
3 |
35 |
1277 |
125 |
7.9 |
459 |
10 |
150 |
143 |
250 |
1.96 |
72 |
15 |
150 |
83 |
100 |
2.95 |
236 |
7 |
180 |
241 |
200 |
2.1 |
18.2 |
]
Расчёт самотечных участков 19, 20
Главную магистраль выбираем по направлению к потребителю III, т.к. PIII> PVI.
Участок 18
1.По табл. 9 лит.1 принимаем оптимальную скорость, соответствующую расходу 25 л/c для чугунных труб, v’опт=1.4 м/с.
2.Ориентировочное значение диаметра.
D’=Q/0.785* v’опт=0.025/0.785*1.4=0.151 м
3. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=170мм, =10мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=170-10*2=150мм =0.15м
4.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0.025/0.785*0.152=1.42 м/с
5. Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=1.42*0.15/1.246*10-6=170947
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*0.15/1*10-3=1500
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.15/1*10-3=75000
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
6. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/150)0.25=0.092
7.Для резкого поворота трубы =1.25
8.Эквивалентная длина участка.
lэкв= тр*D/=1.25*0.15/0.092=2.04 м
9.Приведённая длина.
lпр=l5+ lэкв=30+2.04=32.04 м
10.Удельные потери энергии.
Н=* lпр*v2/2*D=0.092*32.04*1.422/2*0.15=19.8 Дж/кг
