Гидравлический расчет магистрального трубопровода
Введение…………………………………………………….…
1 Режим движения…………………………………………
- Определение скорости движения….…..……………………….….5
- Определение числа Re…………….……………….……………….5
2 Потери давления на
каждом участке магистрали……………
2.1 Определение коэффициента гидравлического сопротивления
на участках с учетом шероховатости………………………………….7
- Определение на участках для гладких труб.………..………...7
- Определение потери напора на каждом участке трубопровода..8
- Местные потери…………..….…….………………………………8
3 Давление на выходе магистрали…….………………………………..10
4 Эффективная мощность насоса ………………………………………11
5 График падения давления…………………
Заключение …………………………………………………
Список литературы ……………………………………………………...14
ВВЕДЕНИЕ
Целью курсовой работы является гидравлический расчет магистрального трубопровода. Для этого нужно определить:
- режим движения;
- потери давления на каждом участке магистрали;
- давление на выходе магистрали;
- эффективную мощность насоса;
- построить график падения давления.
1 РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ
1.1 Определение скорости движения
Скорость определяется по формуле [1.стр.65] :
так как
S=
Отсюда
Расход воды G=
Скорость на 1,3-5 участках
Скорость на 2 участке
1.2Определение числа Рейнольдса
Движения жидкости
в потоке может быть различной.
где
турбулентный режим
турбулентный режим
2 ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ МАГИСТРАЛИ
2.1 Определение коэффициента гидравлического сопротивления
Шероховатость определяется по формуле [2 с.15]:
размер зерен эффективности шероховатости для 4-го участка К=1.1,для 5-го К=0,55
2.2 Определение
Для гладких труб рассчитывается по формуле [1c.146]:
2.3 Определение потери напора на каждом участке трубопровода
Потеря напора определяется по формуле Дарси- Вейсбаха [1с.136 ]:
Длины участков
2.4 Местные потери
При внезапном расширении
Внезапное расширение определяется по формуле [1 с.163]:
При внезапном сужении
Внезапное сужение определяется по формуле [2с.24]:
где
Задвижка:
Определяется по формуле [1с.160]:
Коэффициенты местных сопротивлений для задвижки
Колено с закруглением[1с.168]:
Угол поворота
Внешний радиус поворотного элемента
3 ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ МАГИСТРАЛИ
Уравнение Бернулли имеет вид [1с.76]:
(3.1)
где z1, z2 – геометрический напор в 1-ом и 2-ом сечении соответственно;
P1, P2- пьезометрический напор;
-динамический напор;
hпот1-2-потери напора.
При заданном давлении на входе уравнение Бернулли позволяет определить давление на выходе:
Далее определение давления на каждом участке:
4 ЭФФЕКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА
Мощность насоса определяется по формуле [2с.23]:
5 ГРАФИК ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе был произведен гидравлический расчет магистрального трубопровода. В ходе расчета был определен режим движения: турбулентный. Так же определено давление на выходе магистрали .Мощность насоса КВт. По полученным данным был построен график падения давления.
Список литературы
- Рабинович Е.З. Гидравлика. М., «Недра», 1978, 304 с.
- Антипов А.И., Закирова Г.М. Гидрогазодинамика: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Гидрогазодинамика» для студентов очной и заочной форм обучения и студентов АЗЦ специальности 140104.65 «Промышленная теплоэнергетика». – Альметьевск : АГНИ, 2009.-52с.

- Гидравлический расчет наружного объединенного водопровода текстильного комбината
- Гидравлический расчет насосной станции
- Гидравлический расчет нефтепровода, определение числа перекачивающих станций
- Гидравлический расчет объединенного наружного водопровода промышленного предприятия
- Гидравлический расчет объемного гидропривода
- Гидравлический расчет по теплоснабжению
- Гидравлический расчет промыслового сборного коллектора нефти
- Гидравлический расчёт водопропускных сооружений
- Гидравлический расчет газопровода
- Гидравлический расчет газопровода среднего давления от ввода до ГРП
- Гидравлический расчет движения жидкости в скважине
- Гидравлический расчет двухтрубной гравитационной системы водяного отопления
- Гидравлический расчет кольцевых сетей низкого давления
- Гидравлический расчет магистралей привода