Определим потери напора в теплообменнике

Потери на трение

 

, где

м3

 

3.2 Расчёт линии «В»

 

Подача жидкости по линии «В» рассчитывается исходя из условия HA=HB

 

м

 

h¢пот - потери напора от точки разветвления до теплообменника;

h¢¢пот -потери напора в теплообменнике.

Они складываются из потерь по длине трубопровода и потерь на местные сопротивления.

 

 

-длина одной трубы теплообменника, м

= 6,5 м

n-число труб в каждой секции

12

åz-сумма коэффициентов местных сопротивлений

 

åz=(zвхода в трубу + zсужения + 2zповорот на 900 + zрасширения + zвых)×n

zвхода в трубу= 0,5 [1] стр.494 Таблица CIII

zсужения= 0,35 [1] стр.497 Таблица CIII

zповорот на 900= 1,1 [1] стр.496 Таблица CIII

zрасширения= 0,5 [1] стр.497 Таблица CIII

zвых= 1 [1] стр.495 Таблица CIII

åz= (0,5+0,35+2×1,1+0,5+1)×12=54,6

Определим потери напора в теплообменнике

 

 

Определим подачу жидкости в линию «В»

 

16 м

м3

 

Проверка:

Определим скорость движения жидкости в линии «В»

 

м/с

 

Определим коэффициент Рейнольдса

 

-движение жидкости происходит в квадратичной автомодельной области.

 

м3

 

3.3 Расчёт линии «С»

 

При расчёте учитывают, что HC=HA и QC»QB.

Коэффициент трения l6 принимаем равным l1.

Диаметр трубопровода определим из условия:

 

м

QC=QB= 0,0091 м3

l6 =l1= 0,0278

м

 

По ГОСТ 8734-75 принимаем d6= 0,056 м

Уточним коэффициент трения l6

 


Уточним расход в линии «С»

 

М3

, м

м3

 

3.4 Расчёт всасывающей линии

 

Целью расчёта всасывающей линии насоса является определение кавитационного запаса и сопоставление его с критическим кавитационным запасом, а также расчёт допустимой высоты всасывания.

 

, м

, Па

 

P1-барометрическое давление.

Принимаем Р2=760 мм. рт. ст.=101308 Па

-геометрическая высота всасывания, м.

-потери напора во всасывающей линии

 

м3

м/с

 

Определим критерий Рейнольдса

 

область гидравлически шероховатых труб.

 

Определим l по формуле:

 

 

Сумма местных сопротивлений во всасывающей линии равна:

 

åz= zвхода + zсетки + zобр. клапан + рzвент+ qzповорот на 900 + zвых

zвхода= 0,5 [1] стр.494 Таблица CIII

zсетки= 4,5¸5, принимаем zсетки= 5

zобр. клапан= 1,4

zвент= 5,3 [1] стр.496 Таблица CIII

zповорот на 900= 1,1 [1] стр.496 Таблица CIII

zвых= 1 [ 1] стр.495 Таблица CIII

р=1

q=3

(åz)вс= 0,5+5+1,4+5,3+3×1,1+1=16,5

м

, Па

Па

Па

, м

м

 

Допустимая высота всасывания, т.е. высота расположения насоса под уровнем жидкости в приёмном резервуаре, определяется по формуле:

 

, м

 

- кавитационная поправка, м

Принимаем n= 4500 об/мин

м

 

Рн.п - давление насыщенного пара рабочей жидкости, Па

При t=200С, Рн.п=2380 Па [1] стр.511 Таблица XXXVIII

 

м

 

Кавитационный запас или превышение полного напора жидкости во входном патрубке насоса под давлением её насыщенного пара равен

 

, м

 

-скорость жидкости во всасывающей линии, м/с

-давление насыщенного пара рабочей жидкости, Па

-давление во всасывающей полости насоса, Па

 

м

 

Критический кавитационный запас или уменьшение высоты всасывания, необходимое для предотвращения кавитации, определим по формуле:

 


-критерий кавитационного подобия

Принимаем

 

м

2,13 < 7,38

 

3.5 Гидравлический расчёт рабочего колеса

 

Целью расчёта является определение размеров основных элементов рабочего колеса. Исходными данными являются: подача, Q (м2/с); напор, Н (м); частота вращения, n (об/мин).

Определим конструктивный тип насоса по коэффициенту быстроходности

 

 

Принимаем 4500 об/мин

 

 

Определим объёмный К.П.Д.

 

Коэффициент Q зависит от отношения между диаметром D1 и диаметром D2.

Принимаем Q=0,68

 

 

Определим гидравлический К.П.Д.

 

 

где

-приведённый диаметр на входе, м

-диаметр рабочего колеса на входе, м

 

, м

 

-диаметр ступицы, м

 

Приближённый диаметр определим по формуле:

 

, м

м

 

Общий К.П.Д. насоса

 

где

-механический К.П.Д. насоса

Принимаем

Мощность на валу

 

, кВт

 

-плотность воды.

кг/м3

 

КВт