- •Пояснительная записка к курсовой работе
- •Минск 2006 реферат
- •Введение
- •1. Выбор материала трубопровода
- •2. Определение диаметра трубопровода
- •3. Расчет потерь напора в трубопроводах
- •3.1. Определение реальной скорости движения жидкости (при стандартных диаметрах):
- •3.2. Определение числа Рейнольдса и с его помощью режима движения жидкости:
- •3.3. Определение зоны сопротивления для данного турбулентного режима движения жидкости по условию:
- •3.4. Определение потерь напора по длине для обоих трубопроводов:
- •3.5. Принимаю значения всех местных сопротивлений , которые имеют
- •3.6. Определение суммарных потерь напора (местные и по длине) в трубопроводе:
- •4. Проверочный расчет толщины стенок труб
- •5. Центробежные насосы и их применение
- •5.1. Подбор центробежного насоса и исследование режимов его работы
- •5.2. Определение режима работы насоса на один нагнетательный трубопровод
- •5.3. Определение режима работы насоса на два нагнетательных трубопровода
- •5.4. Последовательная работа двух насосов
- •5.5. Параллельная работа двух насосов
- •6. Способы регулирования режима работы насоса и их анализ
- •6.1. Регулирование дросселированием
- •6.2. Регулирование изменением частоты вращения
- •7. Определение допускаемой высоты всасывания насоса
5.3. Определение режима работы насоса на два нагнетательных трубопровода
При осуществлении технологических процессов часто возникает необходимость в разделении потоков жидкости, которая транспортируется по трубопроводам. Я буду рассматривать работу насоса на два нагнетательных трубопровода с одинаковыми гидравлическими сопротивлениями в каждом из них. При решении этой задачи необходимо вычертить принципиальную схему насосной установки (все размеры трубопроводов, а также местные сопротивления на каждом трубопроводе принимаются согласно с выбранной схемой, а потери к узловой точке соединения двух нагнетательных трубопроводов не учитываются). Схема №2а – принципиальная схема насосной установки с двумя нагнетательными трубопроводами.
Эта задача также решается графо-аналитическим способом, это значит необходимо найти рабочую точку 2, которая является точкой пересечения характеристики насоса Н=f(Q) и гидравлической характеристики трубопровода НП=f(Q). Однако необходимо учитывать, что при двух нагнетательных трубопроводах с одинаковыми гидравлическими сопротивлениями (параллельное соединение трубопроводов) расчётная гидравлическая система состоит из одного всасывающего трубопровода, по которому проходит расход Q, и одного нагнетательного, по которому проходит расход 0,5Q. Поэтому все расчёты производим согласно с методикой п.3.
Так как
по всасывающему трубопроводу проходит
расход Q,
то значения
принимем из табл.5.2.1 /п.5.2/, а расчёт
нагнетательной линии проводим для того
же количества расходов, но величина их
должна составлять соответственно 0,5Q
для каждого из них.
Расчёт нагнетательного трубопровода:
,
,
- зона
смешанного сопротивления (при
- эквивалентная шероховатость);
,
,
.
Все дальнейшие расчёты сведены в табл.5.3:
Таблица 5.3
|
0 |
2 |
4 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
0 |
0.14 |
0.28 |
0.56 |
0.7 |
0.85 |
0.98 |
1.03 |
|
0 |
23935.15 |
47870.3 |
95595.46 |
119675.77 |
145320.58 |
167546.08 |
193019.93 |
|
0 |
0.254 |
0.0228 |
0.0202 |
0.0195 |
0.0189 |
0.0186 |
0.0183 |
|
1.75 |
|||||||
|
0 |
0.0606 |
0.218 |
0.790 |
1.173 |
1.678 |
2.196 |
2.869 |
|
0 |
0.0057 |
0.0215 |
0.0798 |
0.122 |
0.174 |
0.234 |
0.303 |
|
27.42 |
27.48 |
27.66 |
28.29 |
28.71 |
29.27 |
29.85 |
30.59 |
По данным табл.5.3 на миллиметровой бумаге строим характеристику насоса, а затем в этом же масштабе строим характеристику системы с двумя нагнетательными линиями. Пересечение их даёт рабочую точку 2, по которой определяются параметры Q2, Н2, N2,ŋ2 работы одного насоса на два одинаковых нагнетательных трубопровода (приложение 1).
,
,
,
- характеристики работы насоса на два
нагнетательных трубопровода;
,
,
,
- характеристики работы насоса на один
нагнетательный трубопровод.
Очевидно,
что при работе насоса на два нагнетательных
трубопровода возрастает подача жидкости,
мощность и КПД насосной установки, но
одновременно с тем снижается напор
жидкости.
