
- •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 19
1.По табл. 9 лит.1 принимаем оптимальную скорость, соответствующую расходу 13.89 л/c для чугунных труб, v’опт=1.18 м/с.
2.Ориентировочное значение диаметра.
D’=Q/0.785* v’опт=0.01389/0.785*1.18=0.122 м
3. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=144мм, =9.5мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=144-2*9.5=125мм=0.125 м
4.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0.01389/0.785*0.1252=1.132м/с
5.Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=1.132*0.125/0.31*10-6=456452
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*10-3=1250
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.125/01*10-3=62500
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
6.Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/125)0.25=0.033
7.Назначение задвижки на участке – отключение участка при авариях. В рабочем режиме она полностью открыта, следовательно, для неё по табл.12 лит. 1 3=0.1.
Значение коэффициента сопротивления тройника принимаем по табл.17 лит.1 для случая разделения потоков и для учёта потерь энергии в боковом отводе, предварительно определив Q18=Q19+ Q20=50+40=90 м3/час .
Т.о. для тройника имеем Dб/ D0=D19/D18=0.125/0.15=0.833; Qб/Q0=Q7/ Q5=50/90=0.555. По табл.17 лит.1 находим 1 тр=2.83.
8.Эквивалентная длина участка.
lэкв=(3+тр)D/3=(0.1+2.83)*0.125/0.033=11.1 м
9.Приведённая длина.
lпр=l20+ lэкв=10+11.1=21.1 м
10.Удельные потери энергии.
Н=* lпр*v2/2*D=0.033*21.1*1.1322/2*0.125=3.6 Дж/кг
Участок 20
1.По табл. 9 лит.1 принимаем оптимальную скорость, соответствующую расходу 11.11 л/c для чугунных труб, v’опт=1.18м/с.
2.Ориентировочное значение диаметра.
D’=Q/0.785* v’опт=0.01111/0.785*1.18=0.11м
3. По ГОСТ 5525-61 принимаем трубу Dнар=144мм, =9.5мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=144-9.5*2=125мм=0.125м
4.Определяем фактическую скорость воды на участке.
v=Q/0.785*D2=0.01111/0.785*0.1252=0.906 м/с
5.Определяем число Рейнольдса.
Re=v*d/=0.906*0.125/1.246*10-6=90891
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*10-3=1250
Re2пр=500* D/ Кэ=500*0.125/1*10-3=62500
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
6.Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
=0.11*( Кэ/D)0.25=0.11*(1/125)0.25=0.0323
7.Назначение задвижки на участке – отключение участка при авариях. В рабочем режиме она полностью открыта, следовательно, для неё по табл.12 лит. 1 3=0.1.
Для тройника имеем Qп/Q0=Q20/Q18=40/90=0.444. По табл.17 лит.1 находим 1 тр=1.42
Для резкого поворота трубы =1.25
8.Эквивалентная длина участка.
lэкв=(3+тр+)D/3=(0.1+1.42+1.25)*0.125/0.0323=10.7 м
9.Приведённая длина.
lпр=l20+ lэкв=20+10.7=30.7м
10.Удельные потери энергии.
Н=* lпр*v2/2*D=0.0323*30.7*0.906/2*0.125=3.6 Дж/кг