Выбор дополнительного оборудования
Выбор насоса для подачи смес
Длина трубы на линии всасывания 10 м, на линии нагнетания 30 м. Расход исходной смеси 5,83 кг/с или 0,059 м3/с. Скорость жидкости принимаем w=1 м/с. Определяем диаметр трубопровода:
В соответствии с ГОСТ 8696-74 принимаем трубу 325х4 мм. Уточняем скорость:
Число Рейнольдса:
Предельное число Рейнольдса:
kэ =0,2 мм – значение шероховатости для труб с незначительной коррозией, т. к. Reпр1 <Re<Reпр2, то коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле:
Определим сумму коэффициентов местных сопротивлений для нагнетательной линии: Потеря напора в нагнетательной линии:
Общие потери:
Напор насоса определим по формуле:
Полезную мощность насоса определим по формуле:
Принимаем ηпер=1, ηн=0,8, найдём мощность на валу двигателя:
Заданным значениям Q и H соответствует центробежный насос 3к-9А. H=19.5 м, G=45 м3/ч, Nдв=4,5 кВт, Nн=3,5 кВт, n=2900 об/мин.
Выбор насоса для подачи охлаждающей воды в холодильник и дефлегматор.
Расход воды G=Gдеф+Gхол=14+3,9= Диаметр трубопровода:
В соответствии с ГОСТ 8696-74 принимаем трубу 219х4 мм. Уточняем скорость:
Число Рейнольдса:
Предельное число Рейнольдса:
kэ =0,2 мм – значение шероховатости для труб с незначительной коррозией, т. к. Reпр1 <Re<Reпр2, то коэффициент жидкостного трения вычисляем по формуле:
Определим сумму коэффициентов местных сопротивлений для нагнетательной линии: Коэффициент местных сопротивлений для всасывающей магистрали
Потеря напора в нагнетательной линии:
Общие потери:
Напор насоса определим по формуле:
Полезную м
Принимаем ηпер=1, ηн=0,8, найдём мощность на валу двигателя:
Заданным значениям Q и H соответствует центробежный насос 3к-9А. H=19.5 м, G=45 м3/ч, Nдв=4,5 кВт, Nн=3,5 кВт, n=2900 об/мин.
|