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, 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
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]

- Рис.1. Структурная схема механизма. Требуется: 1. Определить число степеней подвижности механизма. 2. Разделить механизм на простые структурные
- Рис.1. Условие задачи R1=2 Ом R2=3 Ом R3=10 Ом R4=2 Ом R5=3 Ом J1=5 A L1=1 мГн=10-3 Гн C1=200 мкФ=2∙10-4 Ф. 1. Заменить
- Рис.2.1. Сопротивление нагрузки равно 2 Ом. Если ключ находится в положении 1, вольтметр показывает 2,2
- (Рис. 2.4). Система, состоящая из двух вертикальных цилиндров, соединенных между собой, заполнена жидкостью. В
- Рис. 2. Емкость с водой № 2 Таблица 1 Исходные данные Глубина воды в резервуаре h, м
- Рис.3.1 Цепь переменного тока содержит активные и реактивные (индуктивного и емкостного характера) сопротивления, образующие
- Рис.6.1 Из открытого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень, по стальному трубопроводу (эквивалентная шероховатость ∆э=1мм),
- Римский юрист Папиниан утверждал: «Соглашения частных лиц не могут изменить норм публичного права». Объясните
- Рис.1.1 Для электрической схемы определить наиболее рациональным методом токи в ветвях, напряжения на каждом элементе,
- Рис.1.1 Для электрической схемы определить наиболее рациональным методом токи в ветвях, напряжения на каждом элементе,. 2
- Рис.1.1. Заданная схема Дано: - схема электрической цепи - входное напряжение и численные значения сопротивлений,
- Рис.1. Исходная схема. Анализ линейных электрических цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа. Исходные данные для
- Рис.1. Исходные данные для расчёта. Анализ линейных электрических цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа. Исходные
- Рис.1. Исходные данные для расчёта. Анализ линейных электрических цепей постоянного тока с помощью законов Кирхгофа. Исходные. 2