1.8 Расчет электродвигателя
Расчетная мощность электродвигателя находится по формуле:
=5 Квт
Зная , частоту вращения насоса - n, условия работы насоса, характеристику окружающей среды подбирается электродвигатель для данного центробежного насоса.
Исходные данные для РГР №2
Расчетный расход нефтепродукта: Q1 = 80+0,1.N.n, м3/ч;
Длина нагнетательного трубопровода: LH = L1-2 = 200+0.1.N.n, м;
Длина всасывающего трубопровода: LВС = 5+0,01.N.n, м;
Давление в емкостях: P1 = Ратм ; Р2 = 2·Ратм;
Высота столба жидкости в емкости 2: Н2 = 8м;
Вязкость нефтепродукта: ν = 2. 10-4 м2/с;
Плотность нефтепродукта: ρ = 850 кг/м3;
Геометрические отметки: Насоса = 20м;
Емкости 2 = 35м.
Q1 = 80+0,1.N.n, м3/ч; | 80,5 |
LH = L1-2 = 200+0.1.N.n, м; | 200,5 |
LВС = 5+0,01.N.n, м; | 5,05 |
P1 = Ратм ; | 1 |
Р2 = 2·Ратм; | 2 |
2. Трубопроводная сеть для перекачки вязкой жидкости
2.1 Гидравлический расчет трубопроводной сети
Расход жидкости определяется по формуле:
Qpi = Qтi, Данные расчетных расходов заносят в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 – Значения расчетных расходов, диаметров труб, скоростей, потерь напора на участках от диаметров труб по ГОСТу
№ Участка | Расход воды | Диаметр | скорость | Коэф. Скор | Удельное сопротивление | Потери напора | ||
М3/час | М3/с | м | Гост м | м/с | с2/м6 | м | ||
1.-2 | 80,5 | 0,022361111 | 0,168776455 | 0,2 | 0,712137297 | 0,9 | 6,96 | 0,560955411 |
0.-1 | 80,5 | 0,022361111 | 0,217889467 | 0,25 | 0,45576787 | 0,6 | 2,19 | 0,004378524 |
Потери напора на участках сети определяются по формуле Дарси-Вейсбаха:
где – коэффициент гидравлического трения по длине;
КМ- коэффициент, учитывающий местные потери напора
на расчетном участке (Км=1,05‑1,10)
Li – длина данного участка, м.
Коэффициент гидравлического трения находится исходя из зоны гидравлического сопротивления. Для этого необходимо определить число Рейнольдса (Re) и абсолютную эквивалентную шероховатость стенок трубопровода.
Число Рейнольдса определяется по формуле:
Коэффициент гидравлического сопротивления для этого случая определяется по формуле Шифринсона:
.
Для нагнетательного трубопровода | |
Число Рейнольдса | 1294795,085 |
Коэффициент гидравлического трения | 0,021647886 |
Для всасывающего трубопровода | |
Число Рейнольдса | 113941,9674 |
Коэффициент гидравлического трения | 0,020473307 |
Полученные результаты заносятся в таблицу 2.1.
... Рабочие колеса не должны иметь износа лопаток и дисков от коррозии и эрозии более 25% от их номинальной толщины. Изгиб лопаток не допускается. 4.2.2 Ведомость дефектов на ремонт центробежного насоса Таблица 4.3 - Ведомость дефектов на ремонт насоса Наименование узлов и деталей подлежащих ремонту Характер неисправности Метод устранения Необходимые материалы Наименование Кол-во Ед. ...
... и необходимый объем восстановительных работ. На основании ведомости дефектов составляют спецификацию необходимых для капитального ремонта материалов и смету стоимости ремонтных работ. 2. Ремонт и монтаж центробежных насосов 2.1 Виды ремонтов Плановый осмотр (ревизию) проводят через каждые 200—250 ч работы агрегата. Объем работ, выполняемых при этом, зависит от типа насосов. Обычно при ...
... подъема жидкости, м Hгеом=(Z9 эт+1 м).-ZКГВ, где: (Z9 эт +1 м) – отметка диктующей точки (смеситель на 9 эт. для умывальника на Ст. В1 – 8), Z9 эт= (Zж/д+h1эт) +hэт·(nэт-1), где: Zж/д – отметка жилого дома, м; по генплану Zж/д=110,50 м h1эт – высота расположения пола 1-го этажа относительно отметки планировки, м, по заданию h1эт=1,0 м; ZКГВ – отметка земли у колодца городского ...
... могут быть приняты по таблице 1: Таблица 1. Нормы расхода воды потребителями Водопотребители Расходы воды , л/с , л/ч 1)Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами 0,14 7,9 60 100 85 То же с сидячими ваннами 0,2 9,2 200 110 90 То же с ваннами длиной 1500‑1700 мм 0,2 ...
0 комментариев