Гидравлический расчет трубопровода

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 21:06, курсовая работа

Описание

Технологическими трубопроводами называются такие трубопроводы промышленных предприятий, по которым транспортируют сырье, полупродукты и готовые продукты, отработанные реагенты, воду, топливо и другие материалы, обеспечивающие ведение технологического процесса.
С помощью технологических трубопроводов на химических предприятиях перемещают продукты как между отдельными аппаратами в пределах одного цеха или технологической установки, так и между технологи

Содержание

Введение. 5
1. Гидравлический расчет трубопровода 6
1.1. Определение площади живого сечения потока. 6
1.2 Определение объемного расхода жидкости 6
1.3 Расчет скорости потока на втором участке трубопровода 7
Сводим полученные данные в таблицу. 8
2. Определение величины требуемого напора 8
2.1 Определение статической составляющей напора 8
2.2 Определение общих потерей напора на участках трубопровода 9
2.2.1 Определение линейных потерь напора. 9
2.2.2 Расчет потерь напора в трубопроводе 13
2.2.3 Определение линейной составляющей напора 16
2.2.4 Определение требуемого напора 16
2.3 Построение кривой напора 17
Заключение 18

Работа состоит из  1 файл

процессы. конечный вариант.docx

— 112.10 Кб (Скачать документ)

       б) Расчет относительной и абсолютной шероховатости для первого и  второго участков трубопровода.

                                                                          (9)

       , где е – относительная шероховатость трубы, Δ – абсолютная шероховатость трубы, мм.

       Для первого участка трубопровода (стальная труба с большими отложениями) абсолютная шероховатость равна 0,5 мм. [2, стр.14, табл.].

       Для второго участка трубопровода (новая  стальная труба) абсолютная шероховатость  равна 0,06 мм. [2, стр.14, табл.]. 
 

       в)Расчет коэффициентов трения.

                                             (10) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сводим полученные данные в таблицы. 

Таблица 7 – Значения коэффициентов трения для первого участка трубопровода.

Re1 0 40072 80144 120216 160288 200360 240432
λ1 0 0,0493 0,0486 0,0484 0,0483 0,0482 0,0481

Таблица 8 – Значения коэффициентов трения для второго участка трубопровода.

Re2 0 28171 56341 84512 111884 141195 168795,5
λ2 0 0,0277 0,0254 0,0245 0,024 0,0237 0,0234
 

    2.2.2 Расчет потерь напора в трубопроводе

    ;                                                                     (11)

где  скорость течения жидкости на участке трубопровода, м/с; коэффициент трения; сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке цепи.

В таблице 9 приведены значения коэффициентов сопротивления 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9 – Коэффициенты местных сопротивлений

Вид сопротивления Значение коэффициента местного сопротивления,
Вход  жидкости из бака в трубопровод (труба  с острыми краями) 0,5
Вентиль нормальный 4,1
Сумма коэффициентов  сопротивления на 1-м участке 4,6
Внезапное расширение 0,16
Отвод , 0,0767
Выход из трубы 1
Сумма коэффициентов сопротивления на 2-м участке 1,2367
 

На первом участке:

,

На  втором участке

       Сводим  полученные данные в таблицы

Таблица 10 – Значения потерь напора на первом участке

v, м/с 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
hп 1, м 0 0,566 2,235 5,011 8,891 13,867 19,931
 

Таблица 11 – Значения потерь напора на втором участке

v, м/с 0 0,247 0,494 0,741 0,986 1,238 1,48
hп 2, м 0 0,027 0,101 0,220 0,383 0,597 0,844
 
 
 

    2.2.3 Определение линейной составляющей напора

                                                      (12)

, где α1 и α2–коэффициент Кориолиса, для турбулентного режима течения равный 1,1. 

м,

м,

м,

м,

м,

м.

Сводим  полученные данные в таблицу.

Таблица 12 – Значения линейных составляющих напора.

qv, 0 0,000265 0,000531 0,000796 0,00106 0,00133 0,00159
Hск, м 0 -0,014 -0,042 -0,095 -0,17 -0,26 -0,38
 

    2.2.4 Определение требуемого напора

                                                   (13)

, где Hст – статическая составляющая напора, м; Hск – линейная составляющая напора, м; - суммарные потери напора, м. 

м,

м,

м,

м,

м,

  м. 

    2.3 Построение кривой напора

Таблица 13 – Значения требуемого напора.

qv, 0 0,000265 0,000531 0,000796 0,00106 0,00133 0,00159
Hтр, м -22,31 -21,731 -20,016 -17,174 -13,206 -8,106 -1,915
 

 

    Заключение

    В результате выполнения данной курсовой работы были выполнены ее основные задачи. Было выполнено задание по гидравлическому расчету технологического трубопровода, построена кривая требуемого напора для технологического трубопровода, определен способ перемещения жидкости по трубопроводу для заданного расхода и выполнен подбор насоса для перекачивания по трубопроводу жидкости с заданным расходом.

 

     

    Список  использованной литературы.

  1. А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1971-784 с.
  2. Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский.Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-ое издание, переработанное и дополненное. М.: Химия, 1991-496 с.
  3. К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии, 9-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. П.Г. Романкова. Л.: Химия, 1981-560 с.

Информация о работе Гидравлический расчет трубопровода