
- •Кафедра ггв Гидравлический расчёт системы водяного охлаждения промышленного предприятия
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •Определение мощности насосной установки.
- •1. Гидравлический расчет группы теплообменных аппаратов
- •1.1. Аналитический метод расчета
- •1.2. Графический метод расчета:
- •2. Гидравлический расчет системы трубопроводов водяного охлаждения.
- •2.1. Определение расходов по участкам питающих и сбросных трубопроводов
- •2.2. Определение диаметров труб в питающем и сбросном трубопроводе
- •2.3. Определение потерь напора по участкам питающих и сбросных трубопроводов
- •Определение расчетного напора
- •Гидравлический расчет насосной установки
- •3.1. Гидравлический расчет всасывающей линии насосной установки:
- •Трудности
- •Достоинства
- •Насосы и винты
- •Всасывающая кавитация
- •Нагнетательная кавитация
- •Кавитация в двигателях
- •Кавитационные режимы движения жидкости
- •3.2. Гидравлический расчет напорной линии насосной установки
- •3.3. Определение мощности насосной установки:
- •Список использованной литературы
-
Гидравлический расчет насосной установки
3.1. Гидравлический расчет всасывающей линии насосной установки:
Определяем расчетный расход воды:
Qр= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6=0,2364 м3/с
Определяем диаметр всасывающей линии:
=
мм
где
- допустимая скорость во всасывающей
линии насосной установки, имеющей
значение 1,3 м/с
По ГОСТу принимаем: dвс=500 мм k=3,927 м3/с
Определяем потери напора во всасывающей линии:
,
где
-
коэффициенты сопротивления сетки,
колена, крана
-
площадь поперечного сечения трубопровода,
-
ускорение силы тяжести
м
Кавитация (от лат. cavitas - пустота) образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну. Кавитация происходит в насосах, винтах, рабочих колесах (гидротурбинах) и в сосудистых тканях растений.
Обзор
Согласно определению Кристофера Бреннена: «Когда жидкость подвергается давлению ниже порогового (напряжению растяжения), тогда сплошность ее потока нарушается, и образуются парообразные полости. Это явление называется кавитацией. Когда местное давление жидкости в некоторой точке падает ниже величины, соответствующей давлению насыщенного пара при данной окружающей температуре, тогда жидкость переходит в другое состояние, образуя, в основном, фазовые пустоты, которые называются кавитационными пузырями. Возможно и другое образование кавитационных пузырей путем местной подачи энергии. Это может быть достигнуто фокусировкой интенсивного лазерного импульса (оптическая кавитация) или искрой электрического разряда».
Физический процесс кавитации точно такой же, как и процесс, происходящий во время закипания. Основное различие между ними - это изменение фазового состояния жидкости. Закипание – процесс, при котором местное давление насыщенного пара жидкости выше местного окружающего давления и присутствует достаточно энергии, чтобы изменить нормальное состояние жидкости в газообразное.
Для кавитационного явления нужна поверхность образования кавитационных "пузырей". Этой поверхностью являются нечистоты на стенках водосборника и примеси, содержащиеся в жидкости. Общепринятым является то, что водоотталкивающая (гидрофобная) поверхность стабилизирует появление небольших пузырей. Эти пузыри, появившиеся раньше, начнут неограниченно расти, когда их подвергнут пороговому давлению, названному порогом Блэйка.
Трудности
Кавитация во многих случаях нежелательна. На устройствах, например, винтах и насосах, кавитация вызывает много шума, повреждает их составные части, вызывает вибрации и снижение эффективности.
Когда разрушаются кавитационные пузыри, энергия жидкости сосредотачивается в очень небольших объемах. Тем самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, которые являются источниками шума. Шум, создаваемый кавитацией, является особой проблемой на подводных лодках (субмаринах), так как из-за шума их могут обнаружить. При разрушении каверн освобождается много энергии, что может вызвать основные повреждения. Кавитация может разрушить практически любое вещество. Последствия, вызванные разрушением каверн, ведут к большому износу составных частей и могут значительно сократить срок службы винта и насоса