Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методика расчёта трубопровода с параллельным соединением





 

Сложными трубопроводами называют разомкнутые или замкнутые сети, часто с уравнительными резервуарами, тешюобменными или другими аппарата­ми. Характерной особенностью сложного трубопровода является наличие раз­ветвлённых и параллельных участков. Гидравлический расчёт таких сетей с учё­том меняющегося во времени расхода в соответствии с производственными тре­бованиями эксплуатации той или иной системы представляет очень сложную за­дачу, такие расчёты рассматриваются в специальных курсах (водоснабжение, вен­тиляция, отопление и др.).

Из всех возможных схем сложных трубопроводов в данной работе рассмат­ривается параллельное соединение - случай, когда трубопровод в некоторой точке разветвляется на несколько труб, которые затем вновь соединяются в одной точке; массовый расход G0 общего трубопровода до деления и после объединения труб, очевидно, один и тот же. Для упрощения расчётов рассматриваем изотер­мическое течение несжимаемой жидкости (газа).

Основной задачей при расчёте трубопровода с параллельным соединением является определение расходов G1, G2...Gnв параллельных ветвях трубопрово­да и перепада давления между точками разветвления и соединения труб дрг (по­следнее необходимо для расчёта мощности насоса или вентилятора), если извест­ны общий расход G0и конструктивные характеристики трубопроводов.

Суммарные потери давления при движении жидкости (газа) для каждой па­раллельной ветви одинаковы и складываются из потерь давления на трение Δ р тр и потерь на местные сопротивления

, (36)

 

где — плотность жидкости;

и — длина и диаметр -го участка трубопровода;

— коэффициент гидравлического трения -го участка трубопровода;

— средняя скорость в -ом сечении трубопровода;


— коэффициент местного сопротивления;

— число участков трубопровода одинакового диаметра;

т — число местных сопротивлений.

Если скорость в соответствующих сечениях трубопровода выразить через массовый расход , который для каждой ветви постоянен, то уравнение (36) для первой ветви с учетом

и

запишется в виде:

(37)

где

.

Аналогично можно записать потери давления для других ветвей

. (38)

Так получаются п уравнений (по числу веток трубопровода). Но в этих урав­нениях число неизвестных равняется п + 1: это искомые расходы и потерянное давление Δ р Σ . Следовательно, система (38) должна быть дополнена ещё одним уравнением. Таким недостающим уравнением будет уравнение расходов:

. (39)

Решая совместно систему (38) с (37), выражаем расходы во всех ветвях через расход в первой ветви G1:.

(40)

Делая подстановку в уравнение (39), получим

 

.

Откуда расход в первой ветви

После этого из (40) можно определить последовательно расходы в других ветвях

.


Потерянное давление определяем по одному из уравнений системы (38)

.

Приведённое решение предполагает. квадратичный закон сопротивлений, ко­гда потери не зависят от числа Рейнольдса.

Для проверки этого предположения определяются числа Rе для каждого тру­бопровода по формуле

, (41)

где ν и μ — кинематическая и динамическая вязкости (μ =ν ρ).

По найденным числам Рейнольдса уточняются все коэффициенты гидравлического трения λ 'i, коэффициенты местных сопротивлений ζ 'jи по ним уточня­ются значения коэффициентов С'1, C'2...С'n. Повторяя расчёт аналогично ука­занному выше, но при уточнённых коэффициентах С'1, С'2...С'n определяется уточнённый массовый расход для первой ветви

а затем через него для остальных ветвей и т. д.

При необходимости можно внести дальнейшее уточнение повторным аналогичным расчётом.

Потерянное давление между точками разветвления и соединения труб

.

После определения потерь давления определяется мощность насоса, необхо­димая для прокачки жидкости, по формуле

 

(42)

где - к. п. д. насоса.

 







Дата добавления: 2014-10-29; просмотров: 2382. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Кишечный шов (Ламбера, Альберта, Шмидена, Матешука) Кишечный шов– это способ соединения кишечной стенки. В основе кишечного шва лежит принцип футлярного строения кишечной стенки...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия