(2.7)
где
(вход в трубу, полностью открытая задвижка).
Из уравнения Бернулли определяем
:
. (2.8)
2.2 Определение потерей напора в 3 и 4 трубопроводе.
Составим систему уравнений Бернулли для разветвленной части трубопроводной сети.
Для трубопровода 2:
,
, (2.9)
Для трубопровода 3:
, (2.10)
Для трубопровода 4:
, (2.11)
Где
;
м; (2.12)
м; (2.13)
м. (2.14)
Уравнения расходов:
Q1 = Q2 = Q
Q = Q3 + Q4
Средняя скорость жидкости в трубопроводе 2 равна:
Рассчитываем число Рейнольдса:
Рассчитываем переходные числа Рейнольдса:
,
.
Полученное число Рейнольдса ReI <Re< ReII. Из чего следует, что в первом трубопроводе турбулентный режим течения, зона смешанного трения труб.
Коэффициент гидравлического сопротивления
определяем по формуле Альтшуля:
Рассчитываем суммарные потери напора во втором трубопроводе:
где
(полностью открытая задвижка).
Из уравнения (1) определяем
:
(2.15)
Из уравнений (2) и (3) выражаем суммарные потери напора в третьем и четвертом трубопроводе:
м, (2.16)
м. (2.17)
Найдем диаметры третьего и четвертого трубопроводов.
Гидравлическая характеристика трубопровода № 3
Q3 = 1,5Q4 , значит Q4 = 280/2,5 = 112 м3/ч, Q3 = 112*1,5 = 168 м3/ч
При диаметре трубопровода 100 мм:
Рассчитываем переходные числа Рейнольдса
Полученное число Рейнольдса ReI< Re < ReII. Из чего следует, что в первом трубопроводе турбулентный режим течения, зона смешанного трения.
Коэффициент гидравлического сопротивления
определяем по формуле Альтшуя:
Средняя скорость движения жидкости в трубопроводе равна:
Суммарные потери напора в трубопроводе 3:
Аналогичные действия выполняются для других диаметров (таблица 1).
Таблица 1 – Данные для построения гидравлической характеристики трубопровода № 3
№ п/п
d3, мм
Re
ReI
ReII
λ3
υ3, м/с
h, м
1
100
33027
16666,667
833333,3
0,0250
5,94
189,38
2
110
30024
18333,333
916666,7
0,0253
4,91
119,25
3
120
27522
20000
1000000
0,0257
4,13
78,28
4
130
25405
21666,667
1083333
0,0260
3,52
53,19
5
140
23590
23333,333
1166667
0,0264
3,03
37,22
6
150
22018
25000
1250000
0,0260
2,64
25,96
7
160
20642
26666,667
1333333
0,0264
2,32
19,11
Гидравлическая характеристика трубопровода № 4 будет находиться таким же образом, как и для трубопровода № 3 (таблица 2).
Таблица 2 – Данные для построения гидравлической характеристики трубопровода № 4
№ п/п
d4, мм
Re
ReI
ReII
λ4
υ4, м/с
h4, м
1
100
22018
16666,667
833333,3
0,0271
3,96
60,95
2
110
20016
18333,333
916666,7
0,0276
3,28
38,49
3
120
18348
20000
1000000
0,0272
2,75
24,58
4
130
16937
21666,667
1083333
0,0277
2,35
16,81
5
140
15727
23333,333
1166667
0,0283
2,02
11,82
6
150
14679
25000
1250000
0,0287
1,76
8,52
7
160
13761
26666,667
1333333
0,0292
1,55
6,27
На оси ординат откладываем величины
м и
м, и проводя горизонталь до пересечения с построенной кривой Σhi(di), получаем соответствующее значение диаметра (Рисунок 3).
мм,
мм,
Рисунок 3 – Зависимости потерь напора от диаметра в трубопроводах
№ 3 и № 4
режим движения турбулентный, зона гладких труб, и λ определяем по формуле Блазиуса:
Если
то режим движения турбулентный, зона смешанного трения, и λ определяем по формуле Альтшуля:
Если
то режим движения турбулентный, зона шероховатого трения, и λ определяем по формуле Шифринсона:
Составим гидравлические характеристики трубопроводов, с учетом зоны трения и расчета коэффициента гидравлических сопротивлений по соответствующим формулам.
Зададимся расходом в трубопроводе 3
:
Аналогичные расчеты выполняются при других средних скоростях жидкости в трубопроводе 3 (таблица 3).
Таблица 3 – Данные для построения гидравлической характеристики трубопровода №3
| № | Q, м3/с | v, м/с | Re | ReI | ReII | λ | h, м | HЕ, м |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24433,33 | 1221667 | 0 | 0,00 | 7,229 |
| 2 | 30 | 0,494 | 1609 | 24433,33 | 1221667 | 0,0398 | 1,417 | 8,646 |
| 3 | 60 | 0,988 | 3218 | 24433,33 | 1221667 | 0,0420 | 5,986 | 13,215 |
| 4 | 90 | 1,482 | 4828 | 24433,33 | 1221667 | 0,0380 | 12,171 | 19,400 |
| 5 | 120 | 1,976 | 6437 | 24433,33 | 1221667 | 0,0353 | 20,136 | 27,365 |
| 6 | 150 | 2,470 | 8046 | 24433,33 | 1221667 | 0,0334 | 29,755 | 36,984 |
| 7 | 180 | 2,964 | 9655 | 24433,33 | 1221667 | 0,0319 | 40,938 | 48,167 |
| 8 | 210 | 3,458 | 11264 | 24433,33 | 1221667 | 0,0307 | 53,615 | 60,844 |
| № | Q, м3/с | v, м/с | Re | ReI | ReII | λ | h, м | HЕ, м |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1500000 | 0 | 0,000 | 56,123 |
| 2 | 45 | 0,491 | 1966 | 30000 | 1500000 | 0,0326 | 0,668 | 55,455 |
| 3 | 90 | 0,983 | 3932 | 30000 | 1500000 | 0,0400 | 3,279 | 52,843 |
| 4 | 135 | 1,474 | 5898 | 30000 | 1500000 | 0,0361 | 6,667 | 49,455 |
| 5 | 180 | 1,966 | 7863 | 30000 | 1500000 | 0,0336 | 11,030 | 45,092 |
| 6 | 225 | 2,457 | 9829 | 30000 | 1500000 | 0,0318 | 16,300 | 39,823 |
| 7 | 270 | 2,949 | 11795 | 30000 | 1500000 | 0,0304 | 22,426 | 33,696 |
| 8 | 315 | 3,440 | 13761 | 30000 | 1500000 | 0,0292 | 29,370 | 26,752 |