Пример: Транспортная логистика
Я ищу:
На главную  |  Добавить в избранное  

Теплотехника /

Гидравлический расчет системы водяного охлаждения промышленных предприятий

←предыдущая следующая→  
1 2 



Скачать реферат


0.0486 м3/с

Q6сб. = Q6 =126 м3/ч = 0.0347 м3/с

2.2 Определение диаметра расчетных участков питающих и сбросных трубопроводов.

Расчет диаметра производится по формуле:

,

где

Vдоп - допустимая скорость движения воды в трубопроводе, берется в пределах Vдоп = 1,5 2,0 м/с

Принимаем Vдоп = 2 м/с

м = 145мм

d1сб = d1п = 145 мм

Принимаем по ГОСТу d1сб = d1п = 150мм

= 0,152 м = 152 мм

Принимаем по ГОСТу d2сб = 150 мм

= 0,210 м = 210 мм

Принимаем по ГОСТу d2П = 225 мм

= 0,161 м = 161 мм

Принимаем по ГОСТу d3сб = 175 мм

= 0,264 м = 264 мм

Принимаем по ГОСТу d3П = 250 мм

= 0,164 м = 164 мм

Принимаем по ГОСТу d4сб = 175 мм

= 0,283 м = 283 мм

Принимаем по ГОСТу d4П = 300 мм

= 0,175 м = 175 мм

Принимаем по ГОСТу d5сб = 175 мм

= 0,230 м = 230 мм

Принимаем по ГОСТу d5П = 225 мм

= 0,148 м = 148 мм

d6сб = d6П = 148 мм

Принимаем по ГОСТу d6сб = d6П = 150 мм

III Гидравлический расчет насосной установки.

3.1 Гидравлический расчет всасывающей линии:

Определить расчетный расход воды:

Qрасч = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6

Qрасч = 119+131+147+153+175+126 = 851 м3/ч = 0,2363 м3/с

Определить диаметр всасывающего трубопровода:

Vдоп берется в пределах 1 1,5 м/с

Vдоп = 1,25 м/с

= 0,49 м = 490 мм

Принимаем по ГОСТу ddc = 500 мм

Определяем потерю напора во всасывающей линии напорной установки:

где Qрасч – расчетный расход воды

lвс – длинна всасывающей линии

Wв = площадь поперечного сечения

сетки, колена, задв – коэффициент местных сопротивлений

м

Определить предельную высоту насосной установки:

h где

Pa – атмосферное давление

Pt – давление парообразования

p – плотность жидкости

g – ускорение силы тяжести

Vвс – средняя скорость во всасывающем трубопроводе

 – коэффициент кинетической энергии; 1,05  1,10

принимаем  = 1,1

h – кавитационный запас; 1,5  2,5 м

принимаем h = 2

м

м

3.2 Гидравлический расчет напорной линии.

Рассчитываем диаметр напорной линии:

, где

Vдоп – допускаемая скорость воды в напорном трубопроводе Vдоп = 1,5  2,5 м/с

Принимаем Vдоп =2,0 м/с

м = 387 мм

Принимаем по ГОСТу dн = 400 мм

Определяем потери напора в напорной линии:

м

3.3 Определяем мощность насосной установки.

Манометрический напор насосной установки:

Hм = Hr + hwвс + hwн, где Hr = 55м

Hм = 55+0,613+0,819 = 56,432 м

Полезная мощность насосной установки:

Nпол = pgQрасчHм

Nпол = 10009,810,236356,432 = 130815,18 = 131 кВт

Потребляемая мощность:

, где  = 0,75

кВт

Потребляемая мощность всей установки:

Nуст = N, где  - количество насосов насосной установки

Nуст = 2175 = 350 кВт

Схема насосной установки.

Рис 2.

Заключение

В результате выполнения данной расчетно-графической работы «Гидравлический расчет системы водяного охлаждения промышленного предприятия» я научился аналитически и графически определять характеристики трубопроводов теплообменного аппарата. Также я научился находить диаметр участков питающих и сбросных трубопроводов. А также научился производить гидравлический расчет насосной установки, всасывающей линии, напорной линии и определять мощность насосной установки.

В ходе выполнения данной расчетно-графической работы были получены следующие результаты:

Потребляемая мощность насоса:

N = 175 кВт

Потребляемая мощность всей установки:

Nуст = 350 кВт

Список использованных источников

1. Кисилев П.Г. «Справочник по гидравлическим расчетам» М. – Л. Энергия, 1972, 297 с.

2. Чураев Р.Р. «Гидравлика» Л.: энергоиздат, 1982, 672 с.

3. Высоцкий Л.И., Алексеев В.В., Золотарев Н.В. «Гидравлика» СПИ, 1972, 68 с.

4. Жабо В.В. «Гидравлика и насосы» М.: Энергия, 1967, 280 с.


←предыдущая следующая→  
1 2 



Copyright © 2005—2007 «Mark5»