- •1 Исходные данные
- •2 Гидравлические расчеты
- •2.1 Расчет диаметров трубопроводов
- •3 Определение гидравлических потерь напора в трубопроводе
- •Определение потерь на трение
- •3.2 Определение местных гидравлических сопротивлений
- •3.2.1 Расчет потерь на общей ветке
- •3.2.2 Расчет потерь на первой ветви
- •3.2.3 Расчет потерь на второй ветви
- •3.2.4 Расчет потерь на третьей ветви.
- •4 Расчет потребных напоров и выбор базовой ветви
- •4.1 Результаты расчета конструкции и основных параметров работы
- •5 Выбор стандартной гидравлической машины и анализ ее характеристик
- •6 Расчет конструкции и основных параметров работы насоса
- •7 Выбор электродвигателя
- •Литература
- •Приложение а
- •Список чертежей
Определение потерь на трение
,
(4)
где
- безразмерный коэффициент Дарси;
- абсолютная эквивалентная шероховатость,
зависящая от состояния труб;
- длина i-го
прямого участка трубы, м;
- диаметр i-го трубопровода, м;
- i-я
скорость течения жидкости, м/с;
- ускорение свободного падения, м/с2;
- критерий Рейнольдса для i-го
участка трубопровода.
Примем
мм для стальных новых.
,
(5)
где - скорость течения жидкости;
- диаметр трубы;
Па*с
– кинематический коэффициент вязкости
воды при t=100C
[2];
Рассчитаем критерий Рейнольдса для участков трубопровода:
;
;
;
Безразмерный коэффициент Дарси:
;
;
;
.
Найденные значения чисел Рейнольдса и безразмерных коэффициентов Дарси подставляем в формулу (3) и находим безразмерный коэффициент потерь на трение по длине.
м;
где
=
+
+
=2,0+1,0+0,8
= 3,8
м.
м;
м;
м;
На 3-ей ветке в схеме стоит змеевик, в котором кроме местных потерь напора имеется также и потери на трении рассчитываемые по формуле (3).
Длина участка, на котором возникают эти потери:
,
(6)
где
- диаметр 3-го трубопровода, м;
-
число витков змеевика;
t - шаг между витками.
Па
с – кинематический коэффициент вязкости
воды при t=200C
[2]
м
м.
На 2-ой ветке в схеме стоит кожухотрубчатый теплообменник, сопротивление которого рассчитываем по формуле:
где
- безразмерный коэффициент потерь на
трение по длине труб теплообменника;
=
50
- число труб теплообменника;
Lтр = 1,6 м. – длина труб;
dтр = 20 х 10-3 м - диаметр трубок теплообменника;
ωтр - скорость жидкости в трубках;
-
коэффициент сопротивления диффузора;
,
-
коэффициент сопротивления внезапного
сужения;
-
коэффициент сопротивления внезапного
расширения;
Коэффициенты местных сопротивлений берутся из приложения 6 [1,стр.28]
Определяем значение wтр скорости жидкости в трубках по формуле
Рассчитаем критерий Рейнольдса в трубах теплообменника, Па с – кинематический коэффициент вязкости воды при t=200C [2].
Тогда безразмерный коэффициент Дарси :
Значение найдем по формуле:
(7)
где
- угол диффузора,
= 80.
м2;
м2;
1600
Подставляя числовые значения получим
Согласно [1] находим значения
= 0,64, =0,49- коэффициент сопротивления внезапного сужения;
= 0,81 - коэффициент сопротивления внезапного расширения;
Подставляя полученные значения в формулу, получим
3.2 Определение местных гидравлических сопротивлений
Местные потери обусловлены местными гидравлическими сопротивлениями, то есть местными изменениями формы и размера русла, вызывающими деформацию потока. К ним относят: резкие повороты трубы (колена), плавные повороты, входы и выходы из трубопроводов, резкие расширения и сужения, конфузоры.
Местные потери напора определяют по формуле Вейсбаха:
,
(8)
где
- коэффициент сопротивления для ряда
местных сопротивлений.
Коэффициенты местных сопротивлений берутся из приложения 6 [1,стр.28]
Местные сопротивления рассчитываются по формулам приведенном в источнике [1].
