Cialkoskrypt1

Cialkoskrypt1



360 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste

Po uwzględnieniu, że hg - hd = HŁ, otrzymamy:

Pt ~Ps _ Pg ~ Pd t ^    | (Vs V( ) | ^Psir,d-S + ^Pstr.t-g

pg pg Z 2g    pg

Po przyjęciu, że hs - h, = 0, vt - v, , Apstrd_g = Apslrd_s + Apstrg_t, i podstawieniu tych zależności do wzoru na wysokość podnoszenia otrzymamy:

+(h.-hs)=


(P,-Ps) , (V?-V»)

pg    2g

+ (ht ~hs) =


_Pg-Pd , n t (Vs2~V?) t APsM-s-ł-^PsT.t-g t K~Vs)

pg    Z 2g    pg    2g

_ Pg ~ Pd | ^ | ^Pstr,d-g

Pg    Pg

Straty Apslrd_g są sumą strat liniowych tarcia Apstr^d_g i strat lokalnych Aps[r ęd_g:

^Pstr,d-g ^Psir,X,d-g ^Pstr,i;,d~g 1

W celu obliczenia współczynnika strat liniowych X obliczamy liczbę Reynoldsa, która ma taką samą wartość dla wszystkich odcinków rurociągu:

„ v * d 0,884-0,06 v 1,3081-10-6

Współczynnik strat liniowych X dla wszystkich odcinków rurociągu obliczamy ze wzoru Blasiusa dla rur hydraulicznie gładkich:

X =    = 0,0223.

tfRe $40556

Straty liniowe tarcia między przekrojami d-g

APstr,X,d-g = 2PV


_ 1 ~..2i h +12 + k + k + ls + k + k + k

_v - —pv A---.

d

Straty lokalne między przekrojami d-g

1


APstr4,d-g ~ 2^    +^2    +^4 +^5 +^6    + £s)*

Stąd straty łącznie

^ /; + l2 + /j +    + ł5 + l6 + /7 + /g ^

APs,r,d-g =“Py3


d

_ + (£[ +^2 +^3 +^4 +Z>5 +^6 + ^7 +^s)_

= -•1000-0,8842 2


0 Q2235 + 3 + l,5 + 2 + 0,6 + 0,5 + 14 + 6 0,06


= 8763 Pa.


+(0,5 + 0,13 + 3,3 + 0,13 + 0,13 + 5 + 0,13 + 1)

Po podstawieniu tej wartości do wzoru na wysokość podnoszenia otrzymamy:

• + H„ +•

Pg

_(5-l)-105    _    8763


H -h_.L. Ap+tr-d-e -


Pg


1000-9,81 +U +1000-9,81


= 40,77 + 14 + 0,89 = 55,67 m.


Moc użyteczną przekazaną do pompowanego czynnika można obliczyć ze wzoru: Ne = V ■ Apcs_t = V • p - g - He = 0,00251000 - 9,81 - 55,67 = 1365 W.

Ponieważ sprawność całkowita pompy jest zdefiniowana jako stosunek mocy użytecznej Ne przekazanej czynnikowi do mocy napędowej Np dostarczanej na wał pompy:

= 0,65,


Nę.

Nr

więc moc pompy


1365

0,65


= 2100 W.


ZADANIE 4.13.61

Pompa P tłoczy 600 l/min wody o temperaturze 100°C poziomym rurociągiem o średnicy d = 100 mm. Nadciśnienie w króćcu ssącym pompy ps = 0,2 bar. Długość rurociągu U = 200 m. Na rurociągu tłocznym w odległości U - 2 m od króćca tłocznego pompy zainstalowany jest zawór o współczynniku strat lokalnych ^ = 0,2. Na końcu rurociągu zainstalowany jest zawór o współczynniku strat lokalnych ^ = 0,15. W punkcie odbioru za zaworem końcowym wymagane nadciśnienie cieczy p« = 0,15 bar. Obliczyć, jak zmieni się wysokość podnoszenia oraz moc użyteczna pompy, jeżeli temperatura pompowanej wody obniży się do 4°C. Założyć, że ścianki rurociągów są hydraulicznie gładkie. Współczynnik lepkości kinematycz-


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cialkoskrypt5 368 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste= pv2 &+^+li + 48). stąd po uwzględn
Cialkoskrypt5 248 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste z warunkami: p(/) = p2, p(o) = p,, a po
Cialkoskrypt3 284 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywtste 284 4, Dynamika i przepływy guasi-rzecz
Cialkoskrypt7 312 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywisteRozwiązanie Uwzględniamy siły lepkości,
Cialkoskrypt2 322 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Ad 1. Po dwukrotnym scałkowaniu równani
Cialkoskrypt5 228 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste gdzie v2/(2g) jest wysokością prędkości
Cialkoskrypt2 242 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste w śr_0_O A (4.8) Przepływ cieczy wywo
Cialkoskrypt3 344 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste 344 4. Dynamika i przepływy guasi-rzecz
Cialkoskrypt4 226 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste ■ dF = -t ■ L ■ As + A* (p(s) - p(s + A
Cialkoskrypt7 232 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywisteJ (pV2V2 + P2^)dA2 = J(pV2+P2)^2dA2 = a2
Cialkoskrypt0 238 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste- a2 a2 d2 J a2 a2 a , ,2. A = ai7V+air
Cialkoskrypt1 240 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Liczba Macha, W przypadku niemożności z
Cialkoskrypt3 244 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste4.8. Współczynnik strat tarcia dla przew
Cialkoskrypt4 246 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Przypadek h/b —> O odpowiada szczeli
Cialkoskrypt6 250 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Rys. 4.13. Rozkład siły wypadkowej dzia
Cialkoskrypt7 252 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Tylko podstawa potęgi o wykładniku J3
Cialkoskrypt8 254 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste raźna granica pomiędzy warstwą przyście
Cialkoskrypt9 256 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste % = J[(pv2dA2)v2+(p2-p0)dA2r2]) v2=Z2-v
Cialkoskrypt0 258 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste 258 4. Dynamika i przepływy

więcej podobnych podstron