Гидравлический расчетУчебные материалы по биологии / Эффекторы / Гидравлический расчетСтраница 2
2
/2) *
q
ср
, Па (7)
Местные Pj
= ∑
ζ
* (
v
2
/2) *
q
ср
, Па (8)
Линейные потери на участках 1 и 2 составят:
Pl1 = 0,041* (49,9/0,032) * (0, 192/2) *969,661 = 1119 Па
Pl2 = 0,046* (4,2/0,020) * (0,162/2) *969,661 = 120 Па
Местное сопротивление на участке 1 при диаметре d1=32 мм ([1] c.340):
. котел стальной ξ = 2
тройник на повороте в т.1,2,8,9 ξ = 1,5*4=6
вентиль с косым шпинделем на участке на участках:
-3, 7-8, 8-9, 9-К ξ = 2,5*4=10
∑ξ = 18
Pj1 = 18* (0, 192/2) *969,661 = 315 Па
Местное сопротивление на участке 2 при диаметре d2=20 мм:
. тройник на проходе в т.3 ξ = 1
отвод под углом 90◦ в т.4 ξ = 1,5
кран двойной регулировки в т.5 ξ = 2
отопительный прибор П1 (радиатор двухколонный) ξ = 2
тройник на проходе в т.7 ξ = 1, ∑ξ = 7,5
Pj2 = 7,5* (0,162/2) *969,661 = 87 Па
2.8 Определение общих потерь давления в первом кольце
Pl
=
Pl
1
+
Pl
2
+
Pj
1
+
Pj
2
, Па (9)
Pl = 1119+120+315+87 = 1641 Па
2.9 Определение невязки между располагаемым давлением и потерями давления в кольце
(Pl
1
-
Pl
) /
Pl
1
*100% = 10-15% (10)
(1119-1641) /1119*100% = 46,6%> (10-15) %
Т.к. невязка больше допустимой (50.3%), то для уменьшения потерь давления увеличиваем диаметры труб. Для нашей системы отопления поменяем диаметр труб на участке 1 и произведем гидравлический расчет п.1.3-1.8 при измененном диаметре труб.
Для этого на участке 1-2 возьмем промежуточную точку А и сделаем гидравлический расчет при диаметре труб d=32 мм на участке К-1-A и d=40 мм на участке А-3 и 7-К
Результаты гидравлического расчета первого кольца сводим в таблицу 1.
Таблица 1 (1 часть)
Таблица расчета системы водяного отопления
|
Участки |
Длина участка, l , м |
Расход, Q , см3/c |
Данные предварительного расчета |
Данные окончательного расчета | ||||||||
|
Диаметр, d , мм |
Скорость, V , см/c |
Коэф. λ |
Потери давления |
Диаметр, d , мм |
Скорость, V , см/c |
Коэф. λ |
Потери давления | |||||
|
Pl, Па |
Pj, Па |
Pl, Па |
Pj, Па | |||||||||
|
Кольцо №1 | ||||||||||||
|
К-А |
14,7 |
150 |
32 |
19 |
0,041 |
1119 |
315 |
32 |
19 |
0,041 |
552 |
61 |
|
A-2 |
10 | |||||||||||
|
2-3 |
0.3 |
40 |
12 |
0,04 |
176 |
227 | ||||||
|
7-К |
24,9 | |||||||||||
|
4-8 |
5 |
50 |
20 |
16 |
0,043 |
120 |
87 |
20 |
16 |
0,047 |
120 |
87 |
|
∑ |
- |
- |
- |
- |
- |
1239 |
402 |
- |
- |
- |
848 |
375 |
|
Общие потери давления |
1641 |
Суммарные потери давления |
1223 | |||||||||
Смотрите также
Влияние физических факторов на фенотипические свойства микроорганизмов
Введение
Вплоть до конца прошлого века микробиология развивалась главным образом
на основе исследований чистых культур микроорганизмов,у которых были изучены
фенотипические свойства. ...
Виды и функции иммунитета. Пектиновое и анаэробное брожение клетчатки
...
Мезофауна окресностей города Махачкалы
ВВЕДЕНИЕ
В
современных условиях одной из значимых проблем является оценка и прогнозирование
состояния природной среды в биологическом плане. Использование биологических
методов диагн ...
