
- •Физические свойства воды:
- •Содержание:
- •Теоретическое введение.
- •Глава 1 Расчёт тупикового трубопровода
- •1.1Выбор главной магистрали
- •Расчет участков главной магистрали
- •Расчёт ответвлений
- •Участок 9
- •Участок 10
- •Участок 11
- •Участок 12
- •Участок 14
- •Участок 15
- •Участок 16
- •Участок 3
- •Для поддержания необходимого давления в конце 3 участка используем универсальный регулятор давления рдук 2в-100/50. Участок 13
- •Для поддержания необходимого давления в конце 3 участка используем универсальный регулятор давления рдук 2в-100/50. Участок 6
- •Расчёт всасывающих участков
- •Расчёт сифонных участков. Расчёт первого участка.
- •Расчёт второго участка.
- •Выбор насоса
- •Глава 2 Расчёт кольцевого трубопровода
- •Увязка по методу Андрияшева м.М.
- •Увязка по методу Лобачёва в.Г.
Расчёт ответвлений
Трубопровод имеет сложное ответвление на распыление III, в водонапорный бак IV, на насос VI. Средние гидравлические уклоны на направлениях е-III, е-IV, е-VI:
Т.к. e-VIiIV>e-III, то главной магистралью ответвления считаем направление e-III. Его и рассчитываем первым.
Участок 9
м3/с
1.Допустимые потери на участке
Дж/кг
2.Задаёмся’= 0.02
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*250=262.5 м
4. Допустимый диаметр
м
5. По ГОСТ 8732-70 принимаем трубу Dнар=245мм, =14мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=245-14*2=217мм =0.217м
6.Определяем фактическую скорость воды на участке.
м/с
7.Определяем число Рейнольдса.
Для стальных сильно заржавленных труб по табл. 8 принимаем kэ=3 мм
Предельные числа Рейнольдса.
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
8. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
9. Значение коэффициента сопротивления тройника принимаем по табл.16 лит.1, относящийся к части общего расхода, движущейся параллельно направлению скорости общего потока
Т.о. для тройника имеем
По табл.16 лит.1 находим 1 тр=1.7.
10. Эквивалентная длина участка
м
Приведенная длина
м.
11.Погрешность
Т. к погрешность более 5%, то производим пересчёт задавшись ’=0.0377 lпр=259,785 м
По ГОСТ 8732-70 принимаем трубу Dнар=273мм, =14мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=273-14*2=245мм =0.245м
Определяем фактическую скорость воды на участке.
м/с
Определяем число Рейнольдса.
Для стальных сильно заржавленных труб по табл. 8 принимаем kэ=3 мм
Предельные числа Рейнольдса.
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
Эквивалентная длина участка
м
Приведенная длина
м.
Погрешность
12 .Фактические потери на участке:
Дж/кг
13. Давление в конце участка:
МПа
Участок 10
м3/с
1.Допустимые потери на участке
Дж/кг
2.Задаёмся ’= 0.0425
3.Задаёмся l’пр=1.05*l=1.05*50=52.5 м
4. Допустимый диаметр
5. По ГОСТ 8732-70 принимаем трубу Dнар=146мм, =5мм с внутренним расчётным диаметром D = Dнар-2=146-5*2=136мм =0.136м
6.Определяем фактическую скорость воды на участке.
м/с
7.Определяем число Рейнольдса.
Для стальных сильно заржавленных труб по табл. 8 принимаем kэ=3 мм
Предельные числа Рейнольдса.
т.к. Re Re2пр, зона гидравлически шероховатого трения.
8. Коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле Шифринсона.
9. Значение коэффициента сопротивления тройника принимаем по табл.17 лит.1, относящийся к части общего расхода, движущейся перпендикулярно направлению скорости общего потока
Т.о. для тройника имеем
По табл.17 лит.1 находим 1 тр=2.8.
Назначение задвижки на участке 10 - отключение участка при авариях. В рабочем режиме она полностью открыта, следовательно, для нее з=0.1 (табл. 12).
10. Эквивалентная длина участка
м
Приведенная длина
м.
11.Фактические потери
Дж/кг
12. Давление в конце участка:
МПа
Расчёт подогревателя
МПа