Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Порядок проведения испытаний ⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
1. Проверить достаточность уровней воды в баке, в приемном и напорном резервуарах. 2.Открыть вентиль В1. Закрыть кран К19 и открыть кран К2. 3. Нажатием кнопки " пуск" на приборном щите запустить насос. 4. Произвести замер показаний расходомера 1 и манометров М5 и М11. 5. Изменяя степень закрытия крана К2 от максимальной подачи до 0, снять 4..5 показаний расходомера Р2 и манометров М5 и М11. Занести их показания в таблицу.
6. Выключить насос. Перекрыть все вентили и краны.
Обработка полученных экспериментальных данных 1. Перевести показания манометров в паскали (систему СИ). 2. Определить потери напора на преодоление сопротивления сети по формуле 4.67.
3. Определить расход жидкости в сети как Q=V/t, (м3/с) 4. На миллиметровой бумаге в координатах H - Q построить график сети Нсети=f (Q). 5. На полученные графики в одном и том же масштабе наложить полученные в ходе лабораторной работы №2 графики HН=f(Q) и η н=f(Q). 6. С помощью графиков Нсети=f (Q), HН=f(Q), η н=f(Q) определить рабочие параметры системы НА QА, η А.
Оформление отчета Отчет должен содержать: - номер лабораторной работы, её название; - цель работы; - основные расчетные формулы; - протокол испытаний - пример расчета параметров; - графики напорной (Q-Hнасоса) и энергетической (Q-h) характеристик центробежного нагнетателя; - график характеристики сети (Q-Hсети). Задания для практических занятий Примеры решения задач. 1. Расход перекачки дизельного топлива (ρ д=840 кг/м3; ν д=11 сСт) в нефтепродуктопроводе (Ø =530 мм; δ =8 мм; Δ =0, 3 мм) равен 950 м3/ч. Рассчитать коэффициент гидравлического сопротивления λ д. Решение: Скорость течения дизельного топлива: Число Рейнольдса вычисляется по формуле: что означает турбулентный режим течения в зоне гидравлически гладких труб. Воспользовавшись формулой Блазиуса, получаем: Ограничение по числу Рейнольдса: выполняется. 2. Определить гидравлический уклон участка нефтепродуктопровода (D=377 мм; δ =8 мм; Δ =0, 2 мм), перекачивающего дизельное топливо (ν д=11 сСт) с расходом 500 м3/ч. Как изменится гидравлический уклон, если с тем же расходом по участку будут перекачивать бензин (ν б=0, 6 сСт)? Решение: Скорость течения дизельного топлива: Число Рейнольдса вычисляется по формуле: Воспользовавшись формулой Альтшуля, получаем: Гидравлический уклон равен: Если бы по нефтепродуктопроводу перекачивали бензин, о число Рейнольдса было бы равно: коэффициент гидравлического сопротивления гидравлический уклон
Задачи 1. Расход перекачки бензина (ρ б=750 кг/м3; ν б=0, 6 сСт) в нефтепродуктопроводе (Ø =530 мм; δ =8 мм; Δ =0, 3 мм) равен 1110 м3/ч. Рассчитать коэффициент гидравлического сопротивления λ д. 2. Найти коэффициент гидравлического сопротивления и потери напора на трение при перекачке по трубопроводу диаметром 361 мм (Δ =0, 15 мм) и протяженностью 125 км дизельного топлива (ρ д=840 кг/м3; ν д=9 сСт) с расходом 400 м3/ч. 3. Найти коэффициент гидравлического сопротивления и потери напора на трение при перекачке по трубопроводу диаметром 361 мм (Δ =0, 15 мм) и протяженностью 125 км бензина (ρ б=740 кг/м3; ν б=0, 6 сСт) с расходом 400 м3/ч. 4. Каковы потери напора и давление в начале участка трубопровода, необходимое для перекачки бензина (ρ б=750 кг/м3; ν б=0, 6 сСт) по участку нефтепродуктопровода (L=110 км; D=377 мм; δ =8 мм; Δ =0, 25 мм) с расходом 500 м3/ч, если высотные отметки начала и конца этого участка равны 100 и 25 м, соответственно, а давление в конце участка – 0, 5 МПа? Принять, что потери напора на преодоление местных сопротивлений составляют 2% от потерь напора на трение. 5. Определить гидравлический уклон участка нефтепродуктопровода (D=377 мм; δ =8 мм; Δ =0, 2 мм), перекачивающего дизельное топливо (ν д=9 сСт) с расходом 650 м3/ч. Как изменится гидравлический уклон, если с тем же расходом по участку будут перекачивать бензин (ν б=1 сСт)? 6. По нефтепродуктопроводу, состоящему из двух последовательно соединенных участков (L1=110 км; D1=377 мм; δ 1=6 мм; Δ 1=0, 2 мм; L2=100 км; D2=530 мм; δ 2=8 мм; Δ 2=0, 25 мм) перекачивают дизельное топливо (ρ д=840 кг/м3; ν д=9 сСт) с расходом 500 м3/ч. С помощью эквивалентного диаметра и эквивалентной длины определить потери напора на трение в нефтепродуктопроводе. 7. По нефтепродуктопроводу, состоящему из двух параллельных участков одинаковой длины(D1=377 мм; δ 1=6 мм; Δ 1=0, 2 мм; D2=530 мм; δ 2=8 мм; Δ 2=0, 25 мм, L=100 км) перекачивают бензин (ρ б=750 кг/м3; ν б=0, 6 сСт) с расходом 500 м3/ч. С помощью эквивалентного диаметра определить потери напора на трение в нефтепродуктопроводе. 8. Определить рабочую точку совместной работы сети и насосной станции, если известно, что насосная станция оборудована двумя последовательно соединенными насосами НМ 1250-260 (напорная характеристика имеет вид H=295-0, 363× 10-4× Q2) и перекачивает нефть (ρ н=870 кг/м3; ν н=5 сСт) с расходом 1000 м3/ч, а участок нефтепровода имеет длину 100 км, диаметр 530 мм (δ =8 мм; Δ =0, 25 мм), разность геодезических высот начального и конечного пункта составляет 30м. 9. Определить рабочую точку совместной работы сети и насосной станции, если известно, что насосная станция оборудована двумя параллельно работающими насосами НМ 1250-260 (напорная характеристика имеет вид H=295-0, 363× 10-4× Q2) и перекачивает нефть (ρ н=870 кг/м3; ν н=5 сСт) с расходом 1000 м3/ч, а участок нефтепровода имеет длину 100 км, диаметр 530 мм (δ =8 мм; Δ =0, 25 мм), разность геодезических высот начального и конечного пункта составляет 30м.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-03-17; Просмотров: 857; Нарушение авторского права страницы