КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи). Романков Г.П., Фролов В.Ф., Флисюк О.М - СПб.: Химиздат., 2009 - 544 с. 2 страница
Сеть воздуховодов, трубопроводов и каналов – одна из основных частей любой природоохранной системы. Затраты на оплату расхода энергии на транспортирование жидкости составляют более 50% от всех затрат по эксплуатации природоохранного оборудования.
2.1. Режимы течения жидкости (газа), характеристики потока
Различают следующие три режима течения: ламинарный, переходный, турбулентный. Движение, при котором все частицы жидкости движутся по параллельным траекториям называют ламинарным, струйчатым или послойным. Это режим имеет место при небольших скоростях течения Переход от ламинарного к турбулентному движению характеризуют критическим значением числа Рейнольдса (Re). При движении жидкостей газов по прямым гладким трубам (каналам) Reкр ≈ 2320. При Re < 2320 течение является ламинарным. При Re > 2320 чаще всего наблюдается турбулентный характер движения. Однако в области 2320 < Re < 10000 режим течения смешанный, неустойчиво турбулентный – переходный. Хотя турбулентное движение при таких условиях более вероятно, но иногда при этих значениях Re может наблюдаться и ламинарный поток. Лишь при Re > 104 турбулентное движение становится устойчивым (развитым). Указанное значение Reкр = 2320 условно, т.к. оно относится лишь к стабилизированному изотермическому потоку в прямых трубах с очень малой шероховатостью стенок. Наличие различных возмущений, обусловленных шероховатостью стенок трубы, изменением скорости потока по величине и направлению, близостью входа в трубу и т.п., может существенно снизить величину Reкр. Критическое значение Re уменьшается и при неизотермичности потока по сечению тубы из-за возникновения конвективных токов жидкости в направлении, перпендикулярном к оси трубы. Сказанное иллюстрирует таблица 2.1. Таблица 2.1 Характеристика режимов течения жидкости (газа)
Примечания: 1. Диаметр трубопровода - d. 2. По оси канала скорость потока всегда максимальна - wмах. 3. Средняя скорость по поперечному сечению канала – wср. 4. В непосредственной близости от стенок канала скорость потока падает до нуля вследствие трения, чуть дальше от стенки всегда располагается ламинарная, медленно текущая, область при любой степени турбулентности потока. 5. Линии параллельные относительно стенок канала на иллюстрациях таблицы 2.1. характеризуют области ламинарного течения; «вихреобразные» линии – области турбулентного течения. Число Рейнольдса (Re) - мера отношения силы инерции к силе внутренного трения (обусловленной вязкостью) в движущемся потоке.
где
Связь между
где Так, например, для полностью заполненного прямоугольного канала со сторонами равными Важная характеристика потока – расход жидкости или газа. Она также является характеристикой производительности аппаратуры. Объемный расход
где С другой стороны
Массовый расход
где
Для трубопровода круглого сечения уравнение (2.4.) можно записать следующим образом:
При заданном расходе
Ориентировочные значения скоростей, применяемых в производственной практике приведены в табл. 2.2.
Таблица 2.2 Значения скоростей потока оптимальному диаметр трубопровода
Рекомендуемые значения линейных скоростей потока в зависимости от назначения трубопровода (газопровода)
При необходимости на различных участках трубопровода можно создавать потоки различной скорости, исходя из уравнения неразрывности (сплошности) потока. Жидкость должна быть несжимаемой, например, вода. Уравнение неразрывности (сплошности) потока, то есть потока полностью заполняющего канал:
или для труб круглого сечения
Таким образом, отношение скоростей в разных частях потока, обратно пропорционально квадрату отношения диаметров трубопровода, что используют в производственной практике.
Потери энергии при перемещении газообразной или жидкой среды оценивают по величине затрат энергии
где
Можно получить иные единицы измерения
То есть Величина Полное гидравлическое сопротивление природоохранной системы (
где
где В случае жидкостей
где - В многих случаях давление в системе равно атмосферному давлению. Значения
где Значение Шероховатость труб количественно оценивают некоторой усредненной величиной абсолютной шероховатости При ламинарном движении потока величина
Где B = 64 - для каналов круглого сечения; B = 57 - для каналов квадратного сечения; B = (62 – 96) - для каналов прямоугольного сечения – см. справочную литературу. При Re > 2320,
где Местные сопротивления возникают при любых изменениях скорости потока по величине и направлению. К их числу относятся вход в трубу и выход из нее жидкости, сужения и расширения труб, отводы, колена, тройники, запорные и регулирующие устройства (краны, вентили задвижки и др.). Значения Соотношение (2.12) можно представить в следующем преобразованном виде:
Уравнения (2.12.) и (2.18.) в целях определения полного напора развиваемого насосом
Характеристику «полный напор» используют в технической документации для насосов, в технических характеристиках вентиляторов и других аппаратов транспортировки газовых сред применяют показатель Расчет затрат мощности, необходимых для обеспечения заданной производительности
где Значение
где С запасом на возможные перегрузки двигатель к насосу устанавливают несколько большей мощности
Если
Результат преобразовании электрической энергии в потенциальную и кинетическую энергию перекачиваемой жидкости (газа) насосом оценивают по величине
Рис. 2.1. Схема установки центробежного насоса
В большинстве случаев
где Полный напор, развиваемый насосом ( При выборе вентилятора сопоставляют числовые значения характеристик данной марки аппарата: При выборе насоса поступают аналогично, только вместо
« Изложенное иллюстрирует график рис. 2.2.
рис. 2.2. Характеристики центробежного насоса (вентилятора) (при Характеристика насоса (вентилятора) – графические зависимости
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 629; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |