Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gidravlika_metadichka_2013.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.46 Mб
Скачать

1.3. Определение потерь энергии на преодоление гидравлических сопротивлений

При движении жидкости в потоке появляются силы трения, направленные против движения, и на работу по их преодолению затрачивается часть энергии. Если энергия потока меньше, чем работа сил трения, то поток не сможет преодолеть работу этих сил и остановится. Без учета сил трения невозможно рассчитать точные количественные характеристики потока.

Гидравлические потери энергии подразделяются на две группы.

1. Потери энергии по длине потока. Они наблюдаются в трубах и каналах постоянного сечения и увеличиваются пропорционально длине потока, так как при этом увеличивается поверхность трения.

2. Потери энергии в местных гидравлических сопротивлениях, возникающие при деформации потока.

Как правило, деформация потока обусловлена установкой трубопроводной арматуры (краны, вентили, задвижки и др.), а также внезапными сужениями, расширениями и поворотами потока.

Местные потери напора hм определяются по формуле Вейсбаха:

hм = 2/2g,

(25)

где - безразмерный коэффициент, зависит от вида и конструктивного выполнения местного сопротивления, приводится в справочной литературе (Приложение 9);

- скорость движения жидкости в трубопроводе, где установлено местное сопротивление.

Потери энергии на единицу веса (потери напора) по длине потока определяются по формуле Дарси-Вейсбаха:

,

(26)

где l- длина потока, - средняя скорость в сечении потока, dг - гидравлический диаметр.

dг = 4 / ,

где - площадь сечения потока, - смоченный периметр (длина контакта между жидкостью и твердой поверхностью в сечении).

Для наиболее часто встречающихся в нефтегазовом деле форм поперечных сечений - круглого и кольцевого гидравлический диаметр равен:

dг-=d - для круглой трубы диаметра d;

dг = D-d - для кольца (D - внешний диаметр, d- внутренний).

В формуле (26) величина называется коэффициентом гидравлического трения. Этот коэффициент зависит от режима движения жидкости (числа Re) и состояния поверхности трубопровода.

1.3.1. Определение коэффициента гидравлического трения для ньютоновской жидкости

Ньютоновские жидкости - это жидкости с простой внутренней структурой (вода, керосин, бензин, некоторые нефти и др.). Для таких жидкостей вязкость постоянна во всем диапазоне скоростей движения.

Существует два режима движения ньютоновских жидкостей - ламинарный и турбулентный.

Граница между ламинарным и турбулентным режимом движения определяется по величине критического значения числа Reкр. Это число зависит от формы сечения канала и от рода жидкости.

Reкр=2300

- для канала круглого сечения

Reкр=1600

- для канала кольцевого сечения

Если расчетное значение числа Re меньше критического (Re < Reкр) -имеет место ламинарный режим движения, в противном случае - турбулентный.

При ламинарном режиме коэффициент гидравлического трения определяется следующим образом:

= 64 / Re

- для канала круглого сечения

(27)

= 96 / Re

- для канала кольцевого сечения

(28)

Здесь Re - критерий Рейнольдса.

Re = dг / ,

(29)

где - средняя скорость движения в сечении потока, dг - гидравлический диаметр, - плотность жидкости, - динамический коэффициент вязкости жидкости.

Величины и характеризуют физические свойства жидкости. Они зависят от рода жидкости и температуры и приводятся в справочной литературе (Приложение 4). Часто в справочниках вместо динамического коэффициента вязкости приводится кинематический коэффициент вязкости = .

В этом случае число Re можно определять так:

Re = dг / ,

(30)

При турбулентном режиме (Re > Reкр) различают три зоны сопротивления:

1. Зона гидравлически гладких труб (Re кр<Re10d/э). Здесь коэффициент гидравлического трения зависит только от числа Re и определяется по формуле Блазиуса:

= 0,316 / Re0,25

2. Зона шероховатых труб (10d/ <Re500d/э). Здесь коэффициент гидравлического трения зависит от числа Re и от относительной шероховатости и определяется по формуле Альтшуля:

= 0,11(68/ Re +э/d) 0,25

(31)

3. Зона абсолютно шероховатых труб или квадратичная зона

(Re >500d/э). Здесь коэффициент гидравлического трения зависит только от относительной шероховатости и определяется по формуле Шифринсона :

= 0,11(э/d) 0,25.

С незначительной погрешностью формула Альтшуля (31) может использоваться как универсальная для всей турбулентной области течения.

Во всех формулах для турбулентного режима э - абсолютная эквивалентная шероховатость, то есть такая высота равномерно-зернистой шероховатости, при которой в квадратичной зоне сопротивления потери напора равны потерям напора для данной естественной шероховатости

трубы.

Значение э зависит от материала поверхности трубопровода и от способа его изготовления, приводится в справочниках (Приложение 8).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]