Гидравлический расчет магистральных трубопроводов

В задачи гидравлического расчета входит определение диаметров трубопроводов водяной и паровой сети. По результатам гидравлического расчета водяной сети определяется падение давления или напора в подающей и обратной линии.

На генплане по масштабу определяются длины участков основной магистрали и ответвлений. Данные сведены в таблицу 2.9.

Таблица 2.9 - Длины участков от главной магистрали и ответвлений

№ участков            
Длины участков, м            

Расходы сетевой воды на отопление зданий представлены в таблице 2.8 данной работы. Расходы воды на остальных участках рассчитываются простым вычитанием из соответствующих расходов согласно схемы расположения участков и сведены в таблицу 2.10.

Таблица 2.10 – Расходы сетевой воды по участкам

№ участков            
Расходы воды, кг/с   9,1 4,5 4,5    

Предварительный расчет диаметров трубопроводов производится по формуле:

,[м]; (2.32)

где -постоянный коэффициент принимаемый по [1];G -расход сетевой воды на участке, кг/с; Rв – удельное линейное падение давления допускается принимать для водяных тепловых сетей 90 Па/м.

м,

м,

м,

м,

м,

м,

Уточняется диаметр трубопровода до ближайшего стандартного диаметра. Данные сводятся в таблицу 2.11.

Таблица 2.11 – Принятый диаметр трубопроводов по участкам

№ участков            
Условные диаметры труб dу, м 0,2 0,125 0,1 0,1 0,175 0,175
Наружные диаметры труб dн, м 0,219 0,133 0,108 0,108 0,194 0,194

Действительное удельное падение давления по участкам:

,[Па/м]; (2.33)

где -постоянный коэффициент принимаемый по [1]; -принятый диаметр трубопровода, м.

=13,62∙10-6∙332/0,25,25=69,3 Па/м,

=13,62∙10-6∙9,12/0,25,25=62,2 Па/м,

=13,62∙10-6∙4,52/0,15,25=49 Па/м,

=13,62∙10-6∙4,52/0,15,25=49 Па/м,

=13,62∙10-6∙242/0,1755,25=73,9 Па/м.

=13,62∙10-6∙262/0,1755,25=86 Па/м.

Определяются эквивалентные длины местных сопротивлений:

, [м]; (2.34)

где -постоянный коэффициент принимаемый по [1]; - сумма местных сопротивлений принимается по приложению 10 [1].

lэ1=60,7∙(10+0,5+1,5)∙0,21,25= 97,4 м,

lэ2=60,7∙(1,5+1,5)∙0,1251,25=13,5 м,

lэ3=60,7∙ (1,5+1+0,5)∙0,11,25=10,2 м,

lэ4=60,7∙(0,5+2)∙0,175,25=8,5 м,

lэ5=60,7∙(2+0,5)∙0,175,25=17,2 м,

lэ6=60,7∙(1+0,5)∙0,1751,25=10,3 м.

Определяется падение давления на участках:

,[Па]; (2.35)

ΔPп1=69,3∙(120+97,4)=15069,6 Па,

ΔPп2=62,1∙(30+13,5)=2705,9 Па,

ΔPп3=49∙(40+10,2)=2464 Па,

ΔPп4=49∙(40+8,5)=2380,4 Па,

ΔPп5=73,9∙(15+17,2)=2377,8 Па,

ΔPп6=26∙ (40+10,3)=4363Па.

Определяется падение напора на участках:

, [м]; (2.36)

где γ -удельный вес воды, 9810 Н/м³.

ΔНп1=15069,6/9810=1,5 м,

ΔНп2=2705,9/9810=0,27 м,

ΔНп3=2464/9810=0,25 м,

ΔНп4=2380,4/9810=0,24 м,

ΔНп5=2377,8/9810=0,24 м,

ΔНп6=4363/9810=0,44 м.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: