Рис.1 Общее количество выкачиваемого из резервуара А нефтепродукта Q1 (м3/ч). В каждый пункт поступает Q4,

Рис.1
Общее количество выкачиваемого из резервуара А нефтепродукта Q1 (м3/ч). В каждый пункт поступает Q4, (Решение → 50137)

Рис.1 Общее количество выкачиваемого из резервуара А нефтепродукта Q1 (м3/ч). В каждый пункт поступает Q4, Q5, Q6, Q7 (м3/ч) нефтепродукта. При производительности Q1 (м3/ч) насос развивает давление Р1 (МПа). Давления в точках 4, 5, 6 и 7 принять равными Р2. Вязкость ν и плотность ρ перекачиваемого продукта приведены в табл. 5. Таблица 5 Исходные данные Номер варианта 3 L1, м 200 L2, м 130 L3, м 75 L4, м 130 L5, м 165 L6, м 160 L7, м 210 Q1, м3/ч 700 Q4, м3/ч 150 Q5, м3/ч 250 Q6, м3/ч 200 Q7, м3/ч 100 Р1, МПа 035 Р2, МПа 0,070 ρ, кг/м3 765 ν, сСт 0,95



Рис.1
Общее количество выкачиваемого из резервуара А нефтепродукта Q1 (м3/ч). В каждый пункт поступает Q4, (Решение → 50137)

Для значения кинематической вязкости нефтепродукта находим среднюю скорость движения жидкости в нагнетательных трубопроводах . Необходимое значение внутреннего диаметра каждого -го трубопровода нагнетательной линии находим по формуле
(1)
где – объемный расход нефтепродукта в -ом трубопроводе нагнетательной линии, м3/с.
Далее необходимо принять ближайшее большее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и рассчитать фактический внутренний диаметр трубопровода по формуле
(2)
Используя формулу (1), находим необходимые внутренние диаметры таких трубопроводов (см. рис. 1):
- первого трубопровода (от нагнетательной линии насоса к узлу 1) с расходом
d'1=4⋅7003600⋅π⋅2,5=0,2379 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр первого трубопровода
- второго трубопровода (от узла 1 к узлу 2) с расходом
Q2=Q1-Q4=700-150=550 [м3ч];
d'2=4⋅5503600⋅π⋅2,5=0,2060 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр второго трубопровода
d2=219-2⋅6=207 мм=0,207 [м];
- третьего трубопровода (от узла 2 к узлу 3) с расходом
Q3=Q2-Q5=550-250=300 [м3ч];
d'3=4⋅3003600⋅π⋅2,5=0,1881 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр третьего трубопровода
- четвертого трубопровода (от узла 1 к узлу 4) с расходом
Q4=150 м3ч;
d'4=4⋅1503600⋅π⋅2,5=0,1189 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр четвертого трубопровода
- пятого трубопровода (от узла 2 к узлу 5) с расходом
Q5=250 м3ч,
d'5=4⋅2503600⋅π⋅2,5=0,0841 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр пятого трубопровода
d5=95-2⋅5=85 мм=0,085 [м];
- шестого трубопровода (от узла 3 к узлу 6) с расходом
Q6=200 м3ч;
d'6=4⋅2003600⋅π⋅2,5=0,1030 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр шестого трубопровода
d6=114-2⋅5=104 мм=0,104 [м];
- седьмого трубопровода (от узла 3 к узлу 7) с расходом
Q7=100 м3ч,
d'7=4⋅1003600⋅π⋅2,5=0,1573 [м];
принимаем ближайшее стандартное значение наружного диаметра и толщины стенки трубопровода , и по формуле (2) рассчитываем внутренний диаметр седьмого трубопровода
d7=168-2⋅5=158 мм=0,158 [м]