Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2011 в 22:00, курсовая работа
Очищенная вода через теплообменные аппараты 2 и 3, в которых они подогреваются до t2 и t3, подается насосом 1 в деаэраторы 4 и 5 для дальнейшей обработки, откуда вода направляется в технологический цикл.
Регулирование работы системы осуществляется регулирующими органами, установленными на трубопроводах АВ, ВС, ВD.
Исходные данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1. Определение внутренних диаметров трубопроводов АВ, ВС и ВD при
условии, что QBC = QBD = 0,5QAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
2. Составление уравнения характеристик трубопроводов АВ, ВС и ВD и
построение этих характеристик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Регулирование гидравлической системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4. Составление уравнения и построение характеристики регулирующего
трубопровода ВС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Построение суммарной характеристики гидравлической системы. . . . . . . . . .15
6. Определение напора насоса при отключении трубопровода ВD на ремонт. . .16
7. Определение величины утечки в случае разрыва уплотнения в
трубопроводе АВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
8. Определение времени слива резервуаров 4 и 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
9. Определение параметров пара на срезе сопла клапана теплообменного
аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
10. Выводы по курсовой работе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Содержание
Исходные
данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
условии, что QBC = QBD = 0,5QAB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
построение этих характеристик. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
трубопровода ВС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
трубопроводе АВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Список
литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
QAB | ZA | lAB | Pc | t1 | Sта2 | dc | P* | T* |
л/с | м | м | кПа | °С | с2/ м5 | мм | МПа | К |
16 | 4 | 70 | 50 | 18 | 12*104 | 18 | 0,44 | 520 |
Необходимые данные для расчета:
– эквивалентная шероховатость трубопроводов АВ, ВС и ВD и сливного трубопровода: мм;
– КПД насоса: ;
– показатель адиабаты:
– газовая постоянная: Дж/(кг·К)
Описание
расчетной схемы
Очищенная вода через теплообменные аппараты 2 и 3, в которых они подогреваются до t2 и t3, подается насосом 1 в деаэраторы 4 и 5 для дальнейшей обработки, откуда вода направляется в технологический цикл.
Регулирование
работы системы осуществляется регулирующими
органами, установленными на трубопроводах
АВ, ВС, ВD.
Расчетная
схема
1 – насос;
2, 3 – теплообменные аппараты;
4, 5 – технологические установки.
Для
удобства изображаю расчетную схему
в таком виде:
Внутренний диаметр определяем по формуле
Принимаем скорость воды во всех трубопроводах равной =2 м/с.
Так как полученный диаметр не является стандартным, обращаемся к таблице и выбираем ближайший диаметр по ГОСТ 8371-58 «Трубы стальные бесшовные»:
dн, мм | δ, мм |
114 | 4 |
Таким же способом определяем внутренний диаметр трубопроводов ВС и ВD
dн, мм | δ, мм |
83 | 3,5 |
Выписываем полученные диаметры:
По выбранным диаметрам уточняем скорость в трубопроводах АВ, ВС и ВD
Характеристикой трубопровода называется графическая зависимость напора в начале трубопровода от проходящего по этому проводу расхода.
Для построения характеристик трубопроводов составляем уравнения этих характеристик
– статическая высота;
– комплекс сопротивления сети;
– коэффициент
Для определения необходимо вычислить значение критерия Рейнольдса
– кинематическая вязкость воды.
Для определения кинематической вязкости воды, необходимо знать абсолютную вязкость воды, которая определяется по следующей формуле
где – плотность воды.
Находим коэффициент гидравлического трения
Зная абсолютную вязкость , определяем кинематическую вязкость воды
Зная , определяем и записываем уравнение характеристики трубопровода АВ в виде
Таким же образом составляем уравнения характеристик трубопроводов ВС и ВD.
;
– уравнение характеристики
трубопровода ВС.
Аналогично получаем уравнение характеристики трубопровода ВD.
; с2/ м5
– уравнение характеристики трубопровода ВD.
Для построения характеристик трубопроводов АВ, ВС и ВD по полученным уравнениям составляем соответствующие таблицы.
Трубопровод АВ:
№
– |
||||
м3/с | м6/с2 | м | м | |
1 | 0 | 0 | 0,000 | 4,000 |
2 | 4 | 16 | 0,263 | 4,263 |
3 | 8 | 64 | 1,054 | 5,054 |
4 | 12 | 144 | 2,371 | 6,371 |
5 | 16 | 256 | 4,216 | 8,216 |