
- •Методические указания в выполнению курсовой работы
- •1.1. Некоторые сведения о насосах
- •1.1.1. Центробежные насосы
- •Основные параметры работы насоса
- •Напорная характеристика насоса
- •Пересчет напорной характеристики насоса
- •Определение числа оборотов вала насоса, соответствующих новому значению подачи
- •Параллельное и последовательное соединение насосов
- •1.2. Гидравлическая сеть
- •1.3. Определение потерь энергии на преодоление гидравлических сопротивлений
- •1.3.1. Определение коэффициента гидравлического трения для ньютоновской жидкости
- •1,3.2. Определение коэффициента гидравлического трения для вязко-пластичной жидкости
- •1.4. Определение рабочей точки центробежного насоса
- •Постановка задачи
- •Исходные данные
- •Определить :
- •Для решения задачи необходимо :
- •1. Постановка задачи.
- •2. Определение минимального диаметра всасывающего трубопровода.
- •4. Регулирование подачи насоса.
- •Библиографический список
- •Зависимость плотности воды от температуры
- •Зависимость динамического коэффициента вязкости воды от температуры
- •Зависимость плотности и кинематического коэффициента вязкости некоторых жидкостей от температуры
- •Механические свойства труб
- •Рекомендуемые диаметры труб для перекачки жидкостей с производительностью q
- •Сортамент труб
- •Физические свойства вязко-пластичных жидкостей
- •Некоторые сведения из азбуки инженера
- •Пример расчета
- •Постановка задачи
- •2 Определение потерь энергии на преодоление гидравлических сопротивлений
- •Расчет всасывающей линии насосной установки
- •3. Расчетная часть
- •3.1. Определение рабочей точки центробежного насоса Для решения задачи необходимо :
- •Приложение 5 Значения усредненных коэффициентов местных сопротивлений
- •Некоторых жидкостей от температуры
- •Сортамент труб
1,3.2. Определение коэффициента гидравлического трения для вязко-пластичной жидкости
В нефтяном деле широко используются жидкости органического происхождения: нефти, жидкости для вскрытия пластов, для вытеснения нефти из пластов и др., а также смеси жидкостей и твердых частиц (глинистые и цементные растворы). Такие жидкости имеют сложную внутреннюю структуру, которая при изменении скорости движения перестраивается определенным образом. Это приводит к изменению сил взаимодействия между молекулами и, следовательно, вязкости жидкости.
Жидкости, у которых вязкость при данной температуре является величиной переменной и зависит от скорости движения, называются неньютоновскими.
Подробно о неньютоновских жидкостях можно прочитать, например, в [2, стр. 6-10].
Наиболее часто используемой моделью неньютоновской жидкости в нефтяном деле является вязко-пластичная жидкость Шведова-Бингама, свойства которой определяются тремя параметрами: плотностью , начальным напряжением сдвига 0 и коэффициентом пластической вязкости . Для такой жидкости характерно наличие в неподвижном состоянии некой "кристаллической решетки" (которую создают твердые взвешенные частицы в растворе). Для того, чтобы привести в движение такую жидкость, необходимо “разрушить" структуру, прочность которой характеризуется начальным напряжением сдвига 0 (справочная величина, Приложение 13). После этого деформация происходит так же, как и в ньютоновской жидкости с вязкостью , которая носит название пластической или структурной вязкости. Эта вязкость имеет место в начальный момент движения (справочная величина, Приложение 13).
Для дополнительной характеристики свойств такой жидкости вводится критерий Бингама:
|
|
|
В гидромеханике вязко-пластичную жидкость удобно рассматривать
как ньютоновскую среду с переменной (эффективной) вязкостью, зависящей от скорости движения. При проведении гидромеханических расчетов эффективную вязкость рекомендуется вычислять по следующим формулам:
|
э=(1+1/6 Bi) |
- для канала круглого сечения |
|
|
э=(1+1/8 Bi) |
- для канала кольцевого сечения |
|
При движении вязко-пластичной жидкости реализуются два режима
движения: структурный и турбулентный ([l], стр.214-218, [3], стр. 23-25).
Для определения режима движения необходимо вычислить модифицированный критерий Re :
|
Re =dг /э |
(32) |
и затем сравнить вычисленное значение Re с критическим значением Re кр.
|
Re кр = 2100 |
- для канала круглого сечения |
|
|
Re кр = 1000 |
-для канала кольцевого сечения |
|
При структурном режиме (Re < Re кр ) коэффициент трения следует вычислять так:
|
= 64 / Re |
- для канала круглого сечения |
(33) |
|
= 96 / Re |
- для канала кольцевого сечения |
(34) |
Существует большое количество эмпирических формул для определения коэффициента гидравлического трения при турбулентном режиме.
Рекомендуются следующие:
Re кр <Re < 30000 |
= 0,08 ( Re )-1/7
|
(35) |
Re> 30000 |
= 0,11(68/ Re +э/d) 0,25 |
(36) |