Спасибо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Гидравлический расчет насосной установки заключается в вычислении величины полного напора в функции расхода, параметров сети и физических свойств перекачиваемой жидкости. Недостающие в условии задачи параметры сети – диаметры всасывающего и нагнетательного трубопроводов – могут быть получены по заданному расходу и скорости движения жидкости. Скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе может быть принята в пределах 0,75-1,3 м/с, а в нагнетательном трубопроводе – 1,5-2,5 м/с. Для перекачки жидкости заданной вязкости при заданной производительности должен применяться центробежный насос.
Определим диаметры всасывающего и напорного трубопроводов:
Fтр=π∙dтр24; Q=Fтр∙vтр
где Fтр – площадь сечения трубопровода, м2;
Qтр – производительность насоса, м3/с;
vтр – скорость жидкости в трубопроводе, м/с;
dтр – диаметр трубопровода, м.
Откуда:
dтр=4∙Qπ∙vтр
Пересчитаем производительность насоса:
Qтр=100 м3/ч=100/3600 м3/с
Т. к. по условию задачи скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе можно принять в пределах 0,75-1,3 м/с, то:
dвс=4∙1003600∙3,14∙0,75=0,217212; dвс=4∙1003600∙3,14∙1,3=0,164984
dвс=0,165-0,217 м
Т. к. по условию задачи скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе можно принять в пределах 1,5-2,5 м/с, то:
dнг=4∙1003600∙3,14∙1,5=0,153592; dнг=4∙1003600∙3,14∙2,5=0,118972
dнг=0,119-0,154 м
По ГОСТ 8732 - 78 выбираем для всасывающего трубопровода трубы 219х6,0 с внутренним диаметром dвс = 0,207 м и для напорного трубопровода 152х4,5 с внутренним диаметром dнг =0,143 м.
Скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе:
vвс=4∙Qπ∙dвс2=4∙1003600∙3,14∙0,2072=0,825823≈0,83 м/с
Скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе:
vнг=4∙Qπ∙dнг2=4∙1003600∙3,14∙0,1432=1,730437≈1,73 м/с
Определим режимы течения жидкости в трубопроводах, Для этого вычислим числа Рейнольдса в трубопроводах
.
Reвс=vвс∙dвсν=0,83∙0,2070,1∙10-4=17181
Reнг=vнг∙dнгν=1,73∙0,1430,1∙10-4=2473
Отсутствует
Произвести гидравлический расчет насосной установки для перекачки нефти с расходом Q, если известно, что всасывающий трубопровод насоса, присоединенный к заборному резервуару на глубину а от свободной поверхности, имеет длину lвс, два плавных поворота и обратный клапан с сеткой. Нагнетательный трубопровод длиной lнг имеет восемь плавных поворотов, обратный клапан и две задвижки. Максимальная высота взлива нефти в напорном резервуаре равна hн, а избыточное давление над её поверхностью p1=196,2 Па. Поверхность земли в пункте установки напорного резервуара возвышается над поверхностью земли, где установлен заборный резервуар, на Hг.
Перекачиваемая жидкость имеет вязкость ν и плотность ρ при температуре 10о С.
Полагая, что насосная станция работает круглосуточно, необходимо определить диаметр всасывающего и напорного трубопроводов - dвс и dнг, высоту расположения насосов относительно уровня нефти в заборном резервуаре, считая, что абсолютное давление над её поверхностью (р2) равно 40 кПа, полный напор насоса, тип и марку насоса для подачи заданного количества жидкости, мощность и тип электродвигателя.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование данных, единица измерения Значение
Производительность насоса Q, м3/ч 100
Глубина присоединения всасывающего трубопровода а, м
1,5
Длина всасывающего трубопровода lвс, м 10
Длина нагнетательного трубопровода lнг, м 300
Высота нефти в напорном резервуаре равна hн, м 8,5
Геодезическая разность отметок Hг, м 60
Вязкость нефти ν, м2/с 0,1
Плотность нефти ρ, кг/м3 860
Избыточное давление над поверхностью нефти в напорном резервуаре p1, Па 196,2
Абсолютное давление над поверхностью нефти в заборном резервуаре p2, кПа 40
Рис. 3.1. Схема насосной установки.
Отсутствует
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Гидравлический расчет насосной установки заключается в вычислении величины полного напора в функции расхода, параметров сети и физических свойств перекачиваемой жидкости. Недостающие в условии задачи параметры сети – диаметры всасывающего и нагнетательного трубопроводов – могут быть получены по заданному расходу и скорости движения жидкости. Скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе может быть принята в пределах 0,75-1,3 м/с, а в нагнетательном трубопроводе – 1,5-2,5 м/с. Для перекачки жидкости заданной вязкости при заданной производительности должен применяться центробежный насос.
Определим диаметры всасывающего и напорного трубопроводов:
Fтр=π∙dтр24; Q=Fтр∙vтр
где Fтр – площадь сечения трубопровода, м2;
Qтр – производительность насоса, м3/с;
vтр – скорость жидкости в трубопроводе, м/с;
dтр – диаметр трубопровода, м.
Откуда:
dтр=4∙Qπ∙vтр
Пересчитаем производительность насоса:
Qтр=100 м3/ч=100/3600 м3/с
Т. к. по условию задачи скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе можно принять в пределах 0,75-1,3 м/с, то:
dвс=4∙1003600∙3,14∙0,75=0,217212; dвс=4∙1003600∙3,14∙1,3=0,164984
dвс=0,165-0,217 м
Т. к. по условию задачи скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе можно принять в пределах 1,5-2,5 м/с, то:
dнг=4∙1003600∙3,14∙1,5=0,153592; dнг=4∙1003600∙3,14∙2,5=0,118972
dнг=0,119-0,154 м
По ГОСТ 8732 - 78 выбираем для всасывающего трубопровода трубы 219х6,0 с внутренним диаметром dвс = 0,207 м и для напорного трубопровода 152х4,5 с внутренним диаметром dнг =0,143 м.
Скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе:
vвс=4∙Qπ∙dвс2=4∙1003600∙3,14∙0,2072=0,825823≈0,83 м/с
Скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе:
vнг=4∙Qπ∙dнг2=4∙1003600∙3,14∙0,1432=1,730437≈1,73 м/с
Определим режимы течения жидкости в трубопроводах, Для этого вычислим числа Рейнольдса в трубопроводах
.
Reвс=vвс∙dвсν=0,83∙0,2070,1∙10-4=17181
Reнг=vнг∙dнгν=1,73∙0,1430,1∙10-4=2473
Отсутствует
Произвести гидравлический расчет насосной установки для перекачки нефти с расходом Q, если известно, что всасывающий трубопровод насоса, присоединенный к заборному резервуару на глубину а от свободной поверхности, имеет длину lвс, два плавных поворота и обратный клапан с сеткой. Нагнетательный трубопровод длиной lнг имеет восемь плавных поворотов, обратный клапан и две задвижки. Максимальная высота взлива нефти в напорном резервуаре равна hн, а избыточное давление над её поверхностью p1=196,2 Па. Поверхность земли в пункте установки напорного резервуара возвышается над поверхностью земли, где установлен заборный резервуар, на Hг.
Перекачиваемая жидкость имеет вязкость ν и плотность ρ при температуре 10о С.
Полагая, что насосная станция работает круглосуточно, необходимо определить диаметр всасывающего и напорного трубопроводов - dвс и dнг, высоту расположения насосов относительно уровня нефти в заборном резервуаре, считая, что абсолютное давление над её поверхностью (р2) равно 40 кПа, полный напор насоса, тип и марку насоса для подачи заданного количества жидкости, мощность и тип электродвигателя.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование данных, единица измерения Значение
Производительность насоса Q, м3/ч 100
Глубина присоединения всасывающего трубопровода а, м
1,5
Длина всасывающего трубопровода lвс, м 10
Длина нагнетательного трубопровода lнг, м 300
Высота нефти в напорном резервуаре равна hн, м 8,5
Геодезическая разность отметок Hг, м 60
Вязкость нефти ν, м2/с 0,1
Плотность нефти ρ, кг/м3 860
Избыточное давление над поверхностью нефти в напорном резервуаре p1, Па 196,2
Абсолютное давление над поверхностью нефти в заборном резервуаре p2, кПа 40
Рис. 3.1. Схема насосной установки.
Отсутствует
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
100 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51749 Контрольных работ — поможем найти подходящую