- •Содержание
- •Введение
- •1 Проектирование осушительных систем
- •1.1 Совокупность требований, предъявляемых к осушительной системе
- •1.2 Составление схемы осушительной системы
- •1.3 Предварительный расчет осушительной системы
- •1.3.1 Выбор расчетной магистрали
- •1.3.2 Определение диаметров трубопроводов приемной магистрали и проверка обеспечения допустимой высоты всасывания
- •1.4 Гидравлический расчет системы и согласования характеристик выбранного насоса с характеристиками системы
- •1.5 Проектирование системы осушения нефтесодержащих вод
- •1.5.1 Составление схемы
- •1.5.2 Назначение диаметров магистралей, выбор насоса и определение объема цистерн нефтесодержащих вод
- •2 Проектирование балластной системы
- •2.1 Совокупность требований, предъявляемых к балластной системе и анализ исходных данных для проектирования
- •2.2 Составление схем
- •2.2.1 Составление схемы балластной системы
- •2.2.2 Система воздушных и измерительных труб
- •2.3 Предварительный расчет балластной системы на осушение
- •2.3.1 Выбор расчетной магистрали при работе на осушение
- •2.3.2 Проверка допустимой высоты всасывания
- •2.4 Гидравлические расчеты балластной системы.
- •2.4.1 Расчет системы на осушение. Согласование характеристик насоса и системы.
- •2.4.2 Гидравлический расчет и согласование системы при заполнении цистерн балластом.
- •2.5 Определение времени осушения и заполнения балласта
- •Список литературы
- •3. Методические указания к курсовой работе по дисциплине
1.4 Гидравлический расчет системы и согласования характеристик выбранного насоса с характеристиками системы
Для согласования характеристик насоса и системы строится характеристика системы, которая получена путем расчета гидравлических потерь в ней при трех значениях подачи: Q1=50 м3/ч, Q2=66м3/ч, Q3=80м3/ч.
Расчет производим в таблице 1.1.
В результате расчета строим графики характеристик работы осушительной системы и насоса, представленные на рисунке 1.2.
В результате расчета получим, что характеристика системы пересекается с характеристикой насоса вне пределов рабочей части насоса. Для согласованной работы насоса и системы с подачей Q=66м3/ч требуется увеличить местное гидравлическое сопротивление в отливном трубопроводе. Требуемая величина потерь напора в этом трубопроводе определяется графически, и равна 8,99.
Величину коэффициента дополнительного гидравлического сопротивления определяем по формуле:
ζдоп= (8,99*2*9,81)/5,9=29,86
Используя полученные значения, производим окончательный расчет потерь в системе в таблице 1.1.
В последней строчке таблицы 1.1 приводятся характеристики совместной работы насоса и системы при рабочем значении подачи.
Таким образом, характеристики насоса и системы согласованы. Система работает при следующих значениях параметров:
Подача насоса 66 м3/ч.
Полный напор 32м.вод.ст.
Рабочая мощность насоса 6,4кВт
КПД насоса 55%
1.5 Проектирование системы осушения нефтесодержащих вод
1.5.1 Составление схемы
Составление схемы системы начинаем с расстановки приемников осушения машинном отделении. Поскольку L>91м используем приемники отдельные от приемников основной системы осушения.
Приёмники устанавливаем в местах расположения приёмников основной системы, а так же в поддонах главных двигателей и дизель генераторов. В соответствии с заданием схема компонуется по децентрализованному принципу
Поэтому приемники присоединяются к магистрали посредством невозвратно запорных клапанов с дистанционным управлением. В непосредственной близости от входного отверстия установлены грязевые коробки.
Обслуживающий систему льяльный насос установлен на правом борту в районе137шпангоута. Насос присоединен к магистрали посредством отсечного коробкового крана и фильтра
К магистрали так же присоединен трех ходовой кран манипулятор с помощью которого вода собирается из Ц.Н.В или сепаратора
За насосом установлен отсечный пробковый кран от которого трубопровод выдачи идёт к перемычке соединяющей палубные клапаны выдачи ,установленные на левом и правом борту.
В месте соединения отливного трубопровода с перемычкой установлен 3х ходовой кран манипулятор L-образного типа позволяющий, изменять борт выдачи нефтесодержащих вод.
На отливном трубопроводе за отсечным клапаном так же установлен 3х ходовой L образный кран манипулятор позволяющий, направлять откачиваемую воду в цистерну нефтесодержащих вод или на сепаратор.
1.5.2 Назначение диаметров магистралей, выбор насоса и определение объема цистерн нефтесодержащих вод
Производительность сепаратора для очистки нефтесодержащих вод в соответствии с нормативом по Р.Д. 5270-85 принимаем в зависимости от водоизмещения судна. Т.к водоизмещение судна 6100м3принимаем сепаратор марки СК-4 с производительностью 4 м3/ч.
Насос подбираем исходя из требования, что его производительность не должна быть меньше производительности сепаратора. В соответствии с этим устанавливаем винтовой насос марки ЭВН-5/5 с характеристиками: Q=5 м3/ч; Н=5м. вод.ст.; диаметр входного патрубкаDy40, диаметр выходного патрубка Dy35; мощность двигателя 2,0 кВт.
Диаметры приёмных отростков осушительной магистрали выбираем из условия,что скорость воды в них должна находиться в пределах 1,0-0,7 м/с
Для отливного трубопровода принимаем трубу Dy32.
Скорость воды в трубопроводах системы должна быть в пределах 0,7 – 1 м/с.
Окончательно принимаем к установкедля отростков и магистрали трубы Dy50, с наружным диаметром 57мм и толщиной стенки 4мм.
Объем цистерны нефтесодержащих вод определяется по формуле для судов морского плавания в зависимости от мощности судовой энергетической установки.Мощность установленной на судне СЭУ составляет
V=N*D,
N- Количество нефтесодержащих вод N=0,5м3/сутки
D- максимальная продолжительность рейса между портами где можно сдать нефтесодержащие воды, рекомендуется принимать две автономности, принимаем равной 16 суток.
Тогда
V=0.5*32=16м3.