1000 ŋн ŋ пер. ŋдв.
где V – объёмная производительность, м³/с,
∆Рп - потеря давления при течении теплоносителя, Па,
ŋн ,ŋпер., ŋдв. – соответственно коэффициенты полезного действия собственно насоса, передаточного механизма и двигателя
V = ω · S =0.2010 · 0.009 = 0.001809 м³/с
ω = 0,2010 (таблица 1,2)
S = 0,009 (таблица 1,2)
1.3.1. РАССЧИТЫВАЕМ ПОЛНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОТОКА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Уравнение для расчёта гидравлического сопротивления трубного пространства кожухотрубчатого теплообменника:
LZ ωтр.² ρ ρ ωтрю² ρ ωшт.²
∆Рп .тр. = λ ──── · ──── + [2.5(Z – 1) +2Z] · ──── + 3─────+ ρgh (22)
dэ 2 2 2
где λ – коэффициент трения
L – длина труб, м,
Z – число ходов
dэ – диаметр эквивалентный, м,
ωтр – скорость теплоносителя, м/с,
ρ – плотность вещества, кг/м³,
h – высота подъёма, м,
g = 9,8 м/с² - ускорение свободного падения
Коэффициент трения рассчитываем по формуле:
10 560
─── < Re < ──── зона смешенного трения (23)
е e
е = ∆/ dэ = 0,06/16 = 0,00375
∆ = 0,06 мм [2]
dэ = 16 мм (таблица 1,2)
2666,66 < 3819,382 < 149333,33
λ = 0,11( е + 68 / 3819,382 )0,25 = 0,04214
Рассчитываем по формуле
М
ωшт = ──── (24)
ρ S
d = 150 мм [2]
πd² 3.14*(0.15)²
S = ──── = ──────= 0.01766
4 4
ρ31вода = 997,6 кг/м³
5,7
ωшт = ─────────── = 0,01836 м/с
997,6 * 0,01766
По формуле (3,2) найдём:
2 · 4 (0,2010)² · 997,6
∆Рп .тр. = 0,04214 · ─── · ────────── + [2,5(4-1) + 2 · 4]
0,016 2
(0,2010)² · 997,6 997,6 · (0,01836)²
* -──────────+ 3 ───────────+ 997,6 · 9,8 · 2 ·3 = 59396,3424 Па
2 2
∆Р 59396.3424
Нп = ─── = ───────── = 6.06 [ м ст. жидкости]
ρg 997.6 * 9.81
По формуле (21) найдём:
ŋн. =0,40 [2]
ŋпер. = 1 [2]
ŋдв. = 1 [2]
0,001809 · 59396,3424
N = ────────────── = 0,268619 кВт
1000 · 0,40 · 1 · 1
Подбираем центробежный насос.
Расчётные | Стандартные | |
Q м³ /с | 1,8*10-3 | 2,4*10-3 |
Нп м ст. жидкости | 6,06 | 11,3 |
Nн кВт | 2,6 | 3 |
Марка Х8/18 Электродвигатель тип А02-31-2 |
2. КОНСТРУКТИВНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ
В задачу конструктивно-механического расчёта входит определение необходимых геометрических размеров отдельных деталей и узлов , которые определяют конструкцию теплообменного аппарата, его механическую прочность и геометрические размеры.
2.1. РАСЧЁТ И ПОДБОР ШТУЦЕРОВ
Диаметр условного прохода (внутренний диаметр) штуцеров для подвода и отвода теплоносителей рассчитывается на основе уравнения массового расхода:
πd²вн.шт.
G = ρ ωшт. ───── (25)
4
откуда
___________
dвн.шт. = √ 4G / π ρ ωшт.
.
ωшт. – скорость течения теплоносителя в штуцере м/с,
... . При единичном производстве стабильных конденсаторов возможна сборка ротора и статора на калиброваных шайбах, фиксирующих зазоры между пластинами. Рис 1.1 – Внешний вид корпуса и ротора литого конденсатора переменной емкости для УКВ (1 – статор, 2 – керамическая ось, 3 – роторные секции). Рассмотрим подробнее конденсаторы переменной емкости УКВ. Конденсаторы, применяемые в контурах УКВ, ...
... . При единичном производстве стабильных конденсаторов возможна сборка ротора и статора на калиброванных шайбах, фиксирующих зазоры между пластинами. Рис 1.1 – Внешний вид корпуса и ротора литого конденсатора переменной емкости для УКВ (1 – статор, 2 – керамическая ось, 3 – роторные секции). Рисунок 1.2 – Устройство токосъемов (а и б – пружинные токосъемы, в – пружинный упрощенный, г – ...
... выбираем длину резистора R4 равной lрасч = 0,7 мм. Т.к толстопленочная технология не может позволить изготовление резистора такой толщины, то резистор R4 будет исполнен в виде навесного элемента. Расчет резистора R12, Резистивная паста: ПР – 100 (rS= 100 Ом/; P0= 50 мВт/мм2) Принимаем для всех резисторов мощность рассеяния P=0,125 Вт. Ширина резистора прямоугольной формы должна быть не ...
... для трех групп резисторов, они должны наноситься по макс. габаритным параметрам для последующей подгонки. Если номиналы резисторов отличаются в одну сторону, то следует сначала провести отжег ГИС. Расчет конденсаторов Рабочее напряжение 12В,относительная погрешность изготовления конденсаторов 10%. Расчет конденсаторов на точность не проводят. Если точность изготовления конденсатора задана ...
0 комментариев