1. Расчет скорости и диаметра
Из формулы расхода выражаем диаметр трубы:
,
где Q - расход, S - площадь сечения, V - скорость всасывания.
Vвсасывания может быть от 0.6 2 м/с
Возьмем V = 1.5 м/с, тогда диаметр равен:
Берем близкий по значению диаметр d=100 мм
2. Расчетная высота установки насоса
Составляем уравнение Бернулли для двух сечений, приняв плоскость сравнения на уровне свободной поверхности жидкости в питающем резервуаре:
где ∆h - потери напора.
z1=zн, т.к. высота z2 соответствует высоте насоса.
V1=0, т.к. на сечении 1-1 отсутствует движение жидкости.
V2=V, т.к. скорость воды в трубопроводе постоянна.
α1=α2=1 принимаем коэффициент Кориолиса за единицу.
p1=pатм, т.к. на сечении 1-1 только атмосферное давление.
z1=0, т.к. на сечении 1-1 нулевая отметка высоты.
Получим
где потери напора ∆h на участке трубопровода от сечения I-I и II-IIдлинойl вычисляется:
Для определения режима жидкости вычисляем число Рейнольдса. Коэффициент кинематической вязкости воды при температуре t = 500C, равен = 0.556 ∙ 10-6
Тогда значение критической зоны турбулентности
Трубопровод работает в переходном режиме. λ рассчитывается по формуле Альтшуля:
Подставляем значения и находим потери напора.
Давление насыщенного водяного пара перекачиваемой жидкости рн. п (табл.) t=50=1221 Па;
Атмосферное давление pатм (Иркутск) = 95673 Па;
3. Расчет кавитационного запаса
Поскольку кавитация приводит к быстрому разрушению материала рабочих колес и ненормальной работе насосов, разрежение в насосе не должно превышать определённого предела, обеспечивающего отсутствие кавитации.
Значение кавитационного запаса ∆hкав вычисляется:
Тогда, предельная теоретическая высота установки центробежного насоса с учетом запаса, обеспечивающего кавитации, равна
Do'stlaringiz bilan baham: |