Главная Учебники - Разные Лекции (разные) - часть 53
|
Гидравлический расчет трубопроводной сети. Подбор центробежного насоса. Вариант №5 Выполнил: Проверил: Краснодар 2008г. Расчетно-графическая работа №1
Расчетная трасса водопроводной сети представлена на рисунке 1 приложения 1. Расчетные расходы: 1.Расчет водопроводной сети
1.1 Определение расчетных расходов воды
Расчетный расход для любого участка определяется по формуле: Qpi
= Qт
i
+ 0‚5Qп
i
,
Путевой расход на участках 6-7, 2-3, 9-10, 10-11, определяется по формуле: Qп
i
= qп
i
·L, Данные расчётных расходов на участках водопроводной сети заносят в таблицу 1.1 Таблица 1.1 – Значения расчетных расходов, диаметров труб, скоростей, потерь напора на участках от диаметров труб по ГОСТу № Участка Расход воды Диаметр Удельное сопротивление 1.2 Определение диаметров трубопровода
Зная расчётные расходы по участкам водопроводной сети, определяем расчетные диаметры по формуле: где dpi
- расчетный диаметр труб на расчетном участке, м; Qpi
- расчетный расход воды на этом участке, м3
/с; V- скорость движения воды в трубопроводе, принимается V = 1м/с, для расчетного участка 0-1 скорость равна V= 0,7 м/с. Значение расчетных диаметров dpi
и диаметров по ГОСТу dгост
для участков сети заносят в таблицу 1.1 1.3 Определение расчетных скоростей
После подбора диаметра по ГОСТу уточняют реальную скорость движения воды в трубопроводе по формуле: Значение Vpi
заносят в таблицу 1.1 1.4 Определение потерь напора на участках
Потери напора на участках нагнетательного трубопровода находят по формуле: где Потери напора во всасывающем трубопроводе 0-1, определяется по формуле: Величины потерь напора на участках водопроводной сети заносим в таблицу 1.1 1.5 Определение потерь напора
Потери напора на участке 12-2 определяются по формуле: 1.6 Подбор центробежного насоса
По номенклатуре центробежных насосов подбирается марка соответствующего насоса Д 320-50 с характеристиками 1.7 Характеристика водопроводной сети. Выбор рабочей точки насоса
Коэффициент водопроводной сети примет вид: Задаваясь значениями расхода водопроводной сети Qi
в пределах равных от (0.8 ÷ 1.4)·QH
и подставляя в формулу (1.21) получим значения напора центробежного насоса Нi
для каждого расхода воды. Полученные данные Нi
и Qi
занесем в таблицу 1.2. Таблица 1.2 - Характеристика трубопроводной сети На характеристику центробежного насоса Н = f(Q) (рисунок 1.1), нанесем в том же масштабе характеристику водопроводной сети Н1
=f(Q1
) полученную в результате расчета из (таблицы 1.2). Точка пересечения характеристик насоса Н=f(Q) и водопроводной сети Н1
=f (Q1
) является рабочей точкой насоса. Она показывает, что данный центробежный насос, работая на водопроводную сеть, развивает напор НН
, создает подачу QH
, затрачивая определенную мощность NH
, при КПД насоса - Рисунок 1.1 - Характеристика марки центробежного насоса 1–характеристика водопроводной сети; А– рабочая точка насоса. 1.8 Расчет электродвигателя
Расчетная мощность электродвигателя находится по формуле: Зная Исходные данные для РГР №2 Расчетный расход нефтепродукта: Q1
= 80+0,1.
N.
n, м3
/ч; Длина нагнетательного трубопровода: LH
= L1-2
= 200+0.1.
N.
n, м; Длина всасывающего трубопровода: LВС
= 5+0,01.
N.
n, м; Давление в емкостях: P1
= Ратм
; Р2
= 2·Ратм
; Высота столба жидкости в емкости 2: Н2
= 8м; Вязкость нефтепродукта: ν = 2. 10-4
м2
/с; Плотность нефтепродукта: ρ = 850 кг/м3
; Геометрические отметки: Насоса Емкости 2 2. Трубопроводная сеть для перекачки вязкой жидкости
2.1 Гидравлический расчет трубопроводной сети
Расход жидкости определяется по формуле: Qpi
= Qт
i
, Данные расчетных расходов заносят в таблицу 2.1. Таблица 2.1 – Значения расчетных расходов, диаметров труб, скоростей, потерь напора на участках от диаметров труб по ГОСТу № Участка Удельное сопротивление Потери напора на участках сети определяются по формуле Дарси-Вейсбаха: где КМ
- коэффициент, учитывающий местные потери напора на расчетном участке (Км
=1,05‑1,10) Li
– длина данного участка, м. Коэффициент гидравлического трения Число Рейнольдса определяется по формуле: Коэффициент гидравлического сопротивления для этого случая определяется по формуле Шифринсона: Полученные результаты заносятся в таблицу 2.1. 2.2 Определение напора насоса
2.3 Подбор центробежного насоса
По номенклатуре центробежных насосов по таблице приложения подбирается марка соответствующего насоса с характеристиками Рисунок 2.1 - Характеристика марки центробежного насоса 2.3 Пересчет характеристик центробежного насоса
Так как вязкость перекачиваемой жидкости где где (принимаются из рисунка 2.1), = 0,025м3
/с; Рисунок 2.2 – Коэффициенты пересчета характеристик насоса с воды на вязкие жидкости Эквивалентный диаметр определяется по формуле: где Число Re на вязкую жидкость Пересчет характеристик ведется в табличной форме (таблица 2.2) Потребная мощность определяется по соответствующим показателям работы насоса на вязкой жидкости таблица 2.2 по значениям расхода, напора и коэффициента полезного действия: Результаты вычислений заносятся в таблицу 2.3 Таблица 2.2 – Показатели работы насоса на воде и вязкой жидкости Таблица 2.3 – Потребная мощность определяется по соответствующим показателям работы насоса на вязкой жидкости На характеристики насоса на воде наносятся пересчитанные характеристики этого насоса при работе на вязкой жидкости рисунок. 2.4. Рисунок 2.4 – Характеристика трубопроводной сети и работы насоса на вязкой жидкости 2.4
Построение характеристики трубопроводной сети
Характеристика трубопроводной сети определяется по формуле: Из уравнения коэффициент трубопроводной сети примет вид: Задаваясь значениями расхода вязкой жидкости Qi
в пределах равных от (0.8 ÷ 1.4)·QH
и подставляя в формулу получим значения напора центробежного насоса Нi
для каждого расхода вязкой жидкости. Полученные данные Нi
и Qi
занесем в таблицу 2.4. Таблица 2.4 - Характеристика трубопроводной сети на вязкую жидкость На характеристику центробежного насоса Н = f(Q) (рисунок 2.4), нанесем в том же масштабе характеристику трубопроводной сети на вязкую жидкость Н1
=f(Q1
) полученную в результате расчета из (таблицы 2.4). Точка пересечения характеристик насоса Н=f(Q) и трубопроводной сети на вязкую жидкость Н1
=f (Q1
) является рабочей точкой насоса. Она показывает, что данный центробежный насос, работая на трубопроводную сеть, развивает напор НН
, создает подачу QH
, затрачивая определенную мощность NH
, при КПД насоса - 2.5
Расчет электродвигателя
Расчетная мощность электродвигателя находится по формуле: Зная
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||