- •Введение
- •1 Определение вместимости цистерны
- •2 Определение геометрических размеров цистерны
- •3 Выбор конструкционного материала
- •4 Определение расчетного давления в цистерне
- •5 Расчет толщины стенки цистерны
- •6 Расчет основных нагрузок
- •7 Расчет приведенного напряжения изгиба
- •8 Расчет устойчивости цистерны
- •9 Выбор насосного оборудования
- •10 Оборудование цистерны
- •11.1 Насос
- •11.2 Устройство дыхательное уд 2-80
- •11.3 Фильтр предварительной очистки
- •11.4 Фильтр тонкой отчистки
- •11.4Датчик уровня
- •11.5 Донный клапан
- •11.6 Перепускной клапан
- •11.7 Вентиль
- •11.8Счетчик жидкости
- •11.9 Крышка горловины
- •11.10 Площадка и лестница
- •11.11 Волнорезы
- •12 Описание технологических операций
- •Заключение
- •Список сокращений
- •Список использованных источников
9 Выбор насосного оборудования
Требуемая производительность насоса, м3/ч:
(47)
где n– количество отсеков;
V– объем отсеков, м3.
м3/ч.
Принимаем
насос 1СВН-80А с номинальной производительностью
м3/ч
[4].
Секундный расход, м3/с:
(48)
где Qн– номинальная производительность, м3/ч.
м3/с.
Диаметр необходимого трубопровода, м:
(49)
где W– скорость перекачивания, м/с;
–
то же, что в формуле (48).
Для
расчетов принимаем
м/с.
м.
Принимаем
м
[3].
Уточняем скорость перекачивания:
(50)
где
–
то же, что в формуле (49);
–
то же, что в формуле (48).
м/с.
Давление во всасывающем трубопроводе:
(51)
где Ра– атмосферное давление, Па;
–
то же, что в формуле (4);
–
то же, что в формуле (14);
–
высота взлива нефтепродукта, м;
–
то же, что в формуле (50);
–
то же, что в формуле (49);
ξ – коэффициент местных потерь;
λ – коэффициент гидравлического сопротивления;
L– длина всасывающего трубопровода, м.
Высота
взлива
м.
Длину всасывающего трубопровода примем равной 4 м [3].
Коэффициент гидравлического сопротивления:
(52)
где
– число Рейнольдса;
(53)
где
– кинематическая вязкость нефтепродукта,
м2/с;
–
то же, что в формуле (49);
–
то же, что в формуле (50).
Кинематическая вязкость дизельного топлива арктического при t= 20oравна 0,4 мм2/с.

Так как Re> 2400, то режим течения жидкости турбулентный.

Коэффициент местных потерь ξскладывается из гидравлических сопротивлений напорного трубопровода:
- сопротивление входа;
- сопротивление трех задвижек;
- сопротивление фильтра грубой очистки;
- сопротивление выхода.
(54)
Давление во всасывающем трубопроводе по формуле (51):

Потери в нагнетательном трубопроводе:
(55)
где ξ – то же, что в формуле (51);
λ – то же, что в формуле (51);
L– длина нагнетательного трубопровода, м;
–
то же, что в формуле (49);
–
то же, что в формуле (14);
–
то же, что в формуле (50).
Длину нагнетательного трубопровода примем равной 4 м [3].
Потери в нагнетательном трубопроводе по формуле (55):

Напор, создаваемый насосом на выходе, должен быть больше потерь в нагнетательном трубопроводе:
(56)
где Н– напор, создаваемый насосом на выходе, м.
–
то же, что в формуле (55).
Напор, создаваемый насосом 1СВН-80А на выходе, равен 26 м.

Условие выполняется.
10 Оборудование цистерны
11.1 Насос
Насос 1СВН-80А (рисунок 1) предназначен для перекачивания чистых, без механических включений, жидкостей: воды, бензина, керосина, дизельного топлива, спирта и других нейтральных жидкостей в диапазоне температур от -40°C до +50°C и плотностью не более 1000 кг/м3.Устанавливается на шасси автоцистерн, топливозаправщиках. Привод насоса осуществляется от двигателямашины, через коробку отбора мощности. Технические характеристики насоса представлены в таблице 1 [4].
Таблица 1 – Технические характеристики насоса 1СВН-80А
|
Наименование показателя |
1СВН-80А |
|
Тип насоса |
Самовсасывающий, вихревой, одноступенчатый, горизонтальный |
|
Подача,
|
38 |
|
Напор, м |
26 |
|
Частота вращения, об/мин |
1450 |
|
Мощность насоса, кВт |
7,5 |
|
Допускаемый кавитационный запас, м, не более |
4,5 |
|
Высота самовсасывания, м, не менее |
6,5 |
|
Время самовсасывания, с, не более |
120 |
|
Масса, кг |
17,6 |

Рисунок 1 – Насос самовсасывающий 1СВН-80А

/ч