При реконструкции линии заменен всасывающий трубопровод насосной установки (диаметр трубопровода d =100 мм, его

При реконструкции линии заменен всасывающий трубопровод насосной установки (диаметр трубопровода d =100 мм, его (Решение → 43904)

При реконструкции линии заменен всасывающий трубопровод насосной установки (диаметр трубопровода d =100 мм, его длина l =12 м, на трубопроводе имеется поворот на 90° с коэффициентом сопротивления ξ = 10, эквивалентная шероховатость труб Δ = 0,2 мм), при этом производительность линии стала М = 600 тонн в сутки. Рассчитайте сопротивление нового трубопровода. ρ = 1000 м3/кг.



При реконструкции линии заменен всасывающий трубопровод насосной установки (диаметр трубопровода d =100 мм, его (Решение → 43904)

Определим объёмный расход жидкости.
Определим скорость потока в трубопроводе:
Предположим, что в трубопроводе турбулентный режим течения.
Для определения потерь напора при турбулентном течении воспользуемся формулой Вейсбаха - Дарси:
В данном случае неизвестной величиной является коэффициент гидравлического трения λ . Универсальной формулой для определения λ при турбулентном режиме, является формула Альтшуля, однако при неизвестных значениях числа Рейнольдса можно предварительно воспользоваться её сокращённым вариантом - формулой Шифринсона, применяемой для зоны автомодельности:
В итоге суммарные потери напора на участке трубопровода:
или
Δр = ρ · g · h = 1000 · g · 0,52 = 5101 Па
Ответ: Потери напора на всасывающем участке трубопровода составляют 0,52 метра.

. Универсальной формулой для определения λ при турбулентном режиме, является формула Альтшуля, однако при неизвестных значениях числа Рейнольдса можно предварительно воспользоваться её сокращённым вариантом - формулой Шифринсона, применяемой для зоны автомодельности:
В итоге суммарные потери напора на участке трубопровода:
или
Δр = ρ · g · h = 1000 · g · 0,52 = 5101 Па
Ответ: Потери напора на всасывающем участке трубопровода составляют 0,52 метра.