
- •Курсовой проект
- •«Гидрогазодинамика»
- •«Гидромеханический расчет трубо- и воздухопроводов»
- •I.Трубопровод технологической воды
- •II. Внутрицеховой воздухопровод
- •1. Трубопровод технологической воды.
- •1) Расчет потребителя q1.
- •2) Расчет потребителя q2.
- •3)Расчет потребителя .
- •Расчет внутрицехового воздухопровода:
- •5.Расчет третьего потребителя. Расчет участка 4-6
- •4.Расчет участка 6-7
- •7.Расчет четвертого потребителя. Расчет участка 6-8
2) Расчет потребителя q2.
Расчет прямолинейного участка:
Расход воды:
Q0=36[м3/ч]=0,01[м3/с]
Параметры воды на входе:
рвх6=рвых3=0,7441 МПа
tвх6=tвых3=600С
Температура воды на выходе:
tпотерь6=(Li/2)∙0,02=100∙0,02=20C
tвых6= tвх6 - tпотерь6 = 60-2=580C
Внутренний диаметр трубопровода:
dʹвн6=,
где v=1
м/с – средняя скорость роды в трубопроводе.
dʹвн6==0,113
м.
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр dвн6=0,110м=110мм.
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
υср6==
=
=1,053
м/с
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
tср6==
=590C
По формуле Пуазеля:
ν6==
=4,737∙10-7м2/с
Число Рейнольдса:
Re6==
=2,445∙105
Коэффициент гидравлического сопротивления:
λ6=0,0032+0,221∙(Re6)-0,237=0,0032+0,221∙(244500)-0,237=1,4878∙10-2
Потери давления:
рпот.тр==
=7498,57
Па
Давление на выходе:
рвых6= рвх6 - рпот.тр.=0,7441-0,00749857=0,7366МПа
Расчет колена:
Q0=36[м3/ч]=0,01[м3/с]
Параметры воды на входе:
рвх7=рвых6=0,7366 Мпа
tвх7=tвых6=580С
Температура воды на выходе:
tвых7= tвх7 =580C
Внутренний диаметр трубопровода:
dʹвн7=,
где v=1
м/с – средняя скорость роды в трубопроводе.
dʹвн7==0,113
м.
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр dвн6=0,110м=110мм.
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
υср7==
=
=1,053
м/с
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
tср7==
=580C
По формуле Пуазеля:
ν7==
=4,813∙10-3
см2/с=4,813∙10-7м2/с
Число Рейнольдса:
Re7==
=2,407∙105
Коэффициент местного сопротивления:
ξтр=0,56
Потери давления:
рпот.тр==
=310,47
Па
Давление на выходе:
рвых7= рвх7 - рпот.м.=0,7366-0,00031047=0,7363МПа
Расчет прямолинейного участка:
Расход воды:
Q0=36[м3/ч]=0,01[м3/с]
Параметры воды на входе:
рвх8=рвых7=0,7363 МПа
tвх8=tвых7=580С
Температура воды на выходе:
tпотерь8=(Li/2)∙0,02=100∙0,02=20C
tвых8= tвх8 - tпотерь8 = 58-2=560C
Внутренний диаметр трубопровода:
dʹвн8=,
где v=1
м/с – средняя скорость роды в трубопроводе.
dʹвн8==0,113
м.
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр dвн6=0,110м=110мм.
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
υср8==
=
=1,053
м/с
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
tср8==
=570C
По формуле Пуазеля:
ν8==
=4,892∙10-7м2/с
Число Рейнольдса:
Re8==
=2,368∙105
Коэффициент гидравлического сопротивления:
λ8=0,0032+0,221∙(Re8)-0,237=0,0032+0,221∙(236800)-0,237=1,497∙10-2
Потери давления:
рпот.тр==
=7544.94
Па
Давление на выходе:
рвых8= рвх8 - рпот.тр.=0,7363-0,007544=0,7288МПа
Расчет колена:
Q0=36[м3/ч]=0,01[м3/с]
Параметры воды на входе:
рвх9=рвых8=0,7288 МПа
tвх9=tвых8=560С
Температура воды на выходе:
tвых9= tвх9 =560C
Внутренний диаметр трубопровода:
dʹвн9=,
где v=1
м/с – средняя скорость роды в трубопроводе.
dʹвн9==0,113
м.
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр dвн9=0,110м=110мм.
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
υср9==
=
=1,053
м/с
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
tср9==
=560C
По формуле Пуазеля:
ν9==
=4,972∙10-7м2/с
Число Рейнольдса:
Re9==
=2.3296∙105
Коэффициент местного сопротивления:
ξтр=0,56
Потери давления:
рпот.тр==
=310.47
Па
Давление на выходе:
рвых9= рвх9 - рпот.м.=0,7288-0,00031047=0,7285МПа
Расчет прямолинейного участка:
Расход воды:
Q0=36[м3/ч]=0,01[м3/с]
Параметры воды на входе:
рвх10=рвых9=0,7285 МПа
tвх10=tвых9=560С
Температура воды на выходе:
tпотерь10=(Li/2)∙0,02=100∙0,02=20C
tвых10= tвх10 - tпотерь10 = 56-2=540C
Внутренний диаметр трубопровода:
dʹвн10=,
где v=1
м/с – средняя скорость роды в трубопроводе.
dʹвн10==0,113
м.
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр dвн10=0,110м=110мм.
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
υср10==
=
=1,053
м/с
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
tср10==
=550C
По формуле Пуазеля:
ν8==
=
=5,0539∙10-7м2/с
Число Рейнольдса:
Re10==
=2,292∙105
Коэффициент гидравлического сопротивления:
λ8=0,0032+0,221∙(Re10)-0,237=0,0032+0,221∙(229200)-0,237=1,5∙10-2
Потери давления:
рпот.тр==
=7560,06
Па
Давление на выходе:
рвых10= рвх10 - рпот.тр.=0,7285-0,00756006=0,7209МПа
Расчет тройника:
Расход воды:
;
Параметры воды на входе:
,
Температура
воды на выходе:
Внутренний диаметр трубопровода:
1м/с
– средняя скорость воды в трубопроводе.
=0,113
м;
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр
0,110м=110мм;
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
=
1,053м/с;
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
=
По формуле Пуазеля:
=5,138∙
;
Число Рейнольдса:
=
Коэффициент
местного сопротивления:
Потери давления:
Давление на выходе:
Расчет прямолинейного участка:
Расход воды:
Параметры воды на входе:
Температура воды на выходе:
54-
4=
;
Внутренний диаметр трубопровода:
где
=1м/с
- средняя скорость воды в трубопроводе.
По
ГОСТу принимаю оптимальный внутренний
диаметр=
0,06м=60мм;
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
=
0,1.083м/с;
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
;
По формуле Пуазеля:
=5,313*
;
Число Рейнольдса:
=
Коэффициент гидравлического сопротивления:
=
;
Потери давления:
Давление на выходе:
Расчет задвижки:
Расход воды:
;
Параметры воды на входе:
;
Температура воды на выходе:
;
Внутренний диаметр трубопровода:
1м/с
– средняя скорость воды в трубопроводе,
;
По ГОСТу принимаю оптимальный внутренний диаметр
Пересчитываю среднюю скорость воды на этом участке:
=
1,083м/с;
Кинематическая вязкость воды по средней температуре, где
=
;
По формуле Пуазеля:
=
Число Рейнольдса:
=
;
Коэффициент местного сопротивления:
Потери давления:
Давление на выходе:
Таблица
№3.Потребитель
№ п/п |
Расчетные величины |
Порядковый номер участка или элемента | |
14 |
15 | ||
1 |
Характеристика участка или элемента трубопровода |
Прямолинейный |
задвижка |
2 |
Расход воды на участке |
25/0,006944 |
25/0,006944 |
3 |
Параметры воды на входе на участок Рвх; МПа./tвх; ОС |
0,7201/ 54 |
0,7041/ 50 |
4 |
Длина участка Li |
200 |
- |
5 |
Температура на выходе tвых; ОС |
50 |
50 |
6 |
Внутренний диаметр трубопровода на участке d,вн/dвн м. |
0,094/0,095 |
0,094/0,095 |
7 |
Средняя скорость воды на участке Vср; м |
0,9802 |
0,9802 |
8 |
Кинематическая вязкость воды по средней температуре v∙10-7 м2/с |
5,313 |
5,498 |
9 |
Число Рейнольдца Re∙105 |
1,75248 |
1,6936 |
10 |
Коэффициент гидравлического или местного сопротивления λ; ξ; |
0,0158 |
1,0 |
11 |
Потери давления на участке или элемента трубопровода Рпот; ПА |
15976,2 |
490,1 |
12 |
Давление на выходе из участка или элемента трубопровода Рвых; МПа |
0,7041 |
0,7036 |
РпотерьQ3=2,17%
i=0,839%
NтрQ3=0,11434кВт + 0,3928 = 0,5052 кВт