Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Определение требуемого напора насоса.Содержание книги Поиск на нашем сайте Требуемый напор насоса определяется по формуле (14)
где H = 26 м – высота подъема жидкости в насосной установке (от насоса); hвс = 8 м – высота всасывания насоса; Рк = 140000 Па – давление у потребителей; Рat = 100924,75 Па – атмосферное давление; ∑hn = 1,98 м – суммарные потери напора в сети. По формуле (14)
Выбор типа и марки насоса по расчетному напору и заданной подаче. По полю характеристик V-H насосов для химических производств. По заданной подаче V = 0,042 м3/с (151,2 м3/ч) к рассчитанному требуемому напору
Hтр = 40,04 м выбираем насос СМ-150-125-400а/4. Его характеристики: Подача – 200 м3/ч; Напор – 40 м; Параметры электродвигателя: Доп. квит. запас не более – 5 м; Потребляемая мощность – 25 кВт; Частота вращения – 24 С-1 или 1450 об/мин.
Построение характеристик насоса и трубопровода. Определение рабочей точки насоса. По каталогу насосов для химических производств строим рабочие характеристики выбранного насоса – зависимости H = f(V), N = f(V), h = f(V) (рис. 6). Для построения характеристики трубопровода рассмотрим его уравнение (14). Первые два слагаемых уравнения являются величиной постоянной и определяют собой статический напор, тогда
Hтр = Нст + ∑hn
Так как трубопровод эксплуатируется в квадратичной зоне сопротивлений (Re>105), то зависимость потерь напора в трубопроводе от изменений скоростей носит квадратичный характер, т.е. ∑hn = bV2 где b – коэффициент пропорциональности, определяемый по координатам т. D, лежащей на этой кривой. Для этой точки имеются: VD = 0.042 м3/c – (по условию); HD = Hтр = 40,04 м; ∑hn = 1,98 м.
Отсюда
Уравнение кривой сопротивления трубопровода, выражающее собой потребные напоры насоса при подаче различных расходов по заданному трубопроводу
Задаваясь различными значениями расходов V, рассчитываем соответствующие им значения Hтр = f(V). Результаты расчета сводим в таблицу 2. Таблица 2 – Характеристики трубопровода.
По данным таблицы 2 строим характеристику трубопровода Нтр = f(V), отложив на оси ординат величину Нст = 38,06 м. Точка пересечения характеристик насоса и трубопровода определяет рабочую точку А. Координаты рабочей точки:
VA = 215 м3/ч = 0,05972 м3/с; HA = 42 м; ηA = 71 % Мощность, потребляемая насосом при его работе на трубопровод:
Т.к. VA = 215 м3/ч больше заданной подачи V = 151 м3/ч, то необходимо отрегулировать работу насоса на сеть одним из способов: прикрываем задвижки на напорной линии (дросселированнием); уменьшаем частоты вращения вала рабочего колеса насоса; обрезкой рабочего колеса. Заключение. В ходе курсовой работы мы успешно выполнили тепловой и гидравлический расчёты. Пользуясь данными полученными в ходе расчетов, - мы подобрали необходимое тепловое оборудование (вертикальный шестиходовой кожухотрубчатый теплообменник типа СМ, насос СМ-150-125-400а/4 и др.). Что в итоге пригодилось нам для выбора нужной конструкции и экономически целесообразного режима эксплуатации теплообменного аппарата для нагревания воды в бойлерной.
Список используемой литературы 1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под редакцией чл. – корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е издание, переработанное и дополненное –Л.: Химия, 1987. – 576 с.
2. Александрова А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных. ГСССД Р – 776 – 98 – М.: Издательство МЭИ. 1999. – 169 с.; ил.
3. Лащинский А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник /А.А. Лащинский, А.Р. Толчинский; Под ред. Н.Н. Логинова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1970. – 753с.
4. Насосы и насосные установки пищевых предприятий: Учеб. пособие / А.В. Логинов, М.Н. Слюсарев, А.А. Смирных. – Воронеж: ВГТА, 2001. – 226 с.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||