Projekt do sikoryyy (1)

Temat: Charakterystyki obliczeniowe rurociągu stanowiącego obudowę otworu eksploatacyjnego soli

1. Spis treści

  1. Dane wyjściowe.

  2. Wzory wyjściowe do obliczeń:

  3. Charakterystyka rurociągu a)Straty statyczne b)Straty dynamiczne, *Straty liniowe (współczynnik oporów liniowych), *Straty miejscowe (współczynnik otworów miejscowych)

  4. Wykres zmiany ciśnienia wewnątrz rury D=3,5’’ i na zewnątrz.

  5. Wykres zmiany ciśnienia wzdłuż długości orurowania otworu.

  6. Wnioski końcowe.

2.Dane wyjściowe

N=10

3.Wzory wyjściowe

  1. Straty dynamiczne na otworze

Ppd – straty dynamiczne
λ – bezwymiarowy współczynnik oporów liniowych przepływu rurociągu
ρ – gęstość
V – prędkość przepływu
D – średnica
zi – współczynnik oporów miejscowych
L – długość rurociągu
m – ilość odcinków o średnicy Di
n – ilość elementów strat miejscowych

  1. Przyjęte wielkości

  1. współczynnik strat liniowych na otworze λ :

-dla przekroju kołowego:

-dla przekroju pierścieniowego:

k – chropowatość bezwzględna [m] z normy PN-76/M-34034

D-d – różnica średnic określających przekrój pierścieniowy [m]

Przy przepływie przez kawernę przyjęto straty liniowe zbliżone do 0.

  1. Współczynnik oporów miejscowych

-dla zwężki uskokowej:

gdzie:

dz – średnica zewnętrzna rury Φ3½ ”: dz=0,0889 [m]

Dw – średnica wewnętrzna rury Φ 5½”: Dw=0,12573 [m]

d – średnica zewnętrzna złączki rury Φ 3½”: d=0,10287 [m]

-dla nagłego rozszerzenia:

4.Straty ciśnienia na otworze (obieg prawy)

Dane do obliczenia:

Hs= Hb + H`= 30+180 = 210 m

Hb – odległość miedzy butami rur, 30m,

h1 = 2m

h2 = ,

λ1 – współczynnik oporów liniowych rury Φ 3½”,

λ2 – współczynnik oporów liniowych rury Φ 51/2”:

– średnia gęstość solanki w kawernie 1100 kg/m3,

– gęstość solanki 1200 kg/m3,

n=(Hs+h1-Hb)/Li Li – długość pojedynczej rury, przyjąłem 6metrów

g – przyspieszenie ziemskie, 9,81m/s2

ρw- gęstość wody 1000 kg/m3

== 2130732 [Pa]

==

== 2079720 [Pa]

=

5.Straty ciśnienia na otworze (obieg lewy)

=

=== [Pa]

=

=

6.Wykresy

a) Obieg prawy

Wykres zmian ciśnień wewnątrz rury Φ 3½” i na zewnątrz

Ciśnienie na wlocie do otworu wynosi:
P1= ΔP*2= =998048,3 [Pa]=0,998[MPa]

Ciśnienie wewnątrz rury Φ 3½” i na jej końcu wynosi:
P’k=P1+∆P’3-∆P’4= 998048,3 +2079720-=3036023 [Pa]=3,04[MPa]

Ciśnienie na zewnątrz rury Φ 3½” wynosi:
P’b =P’k- ΔP’2= P1+ ΔP’3- ΔP’4- ΔP’2= 3036023-=2712293 [Pa]=2,71[MPa]

Ciśnienie na wylocie z otworu rury Φ 5½” wynosi:
P2=P’b-∆P’1-∆P’5-∆P’6= 2712293-2130732--=499024,2 [Pa]=0,5[Mpa]

b)Obieg lewy

Wykres zmian ciśnień wewnątrz rury Φ 3½” i na zewnątrz

Ciśnienie na wlocie do otworu wynosi:

P1=ΔP * 2= 515199,1*2 = 1030398[Pa] = 1,03[MPa]

Ciśnienie na zewnątrz rury φ 3½” na wysokości końca rury φ 5½” wynosi:

P’b =P1+ ΔP’3- ΔP’5- ΔP’6= 1030398+1775610-43607,68-25172,89=2737227,7[Pa] = 2,74 [MPa]

Ciśnienie na zewnątrz rury φ 3½” i na jej końcu wynosi:

P’k=Pb + ΔP’2 = 2737227,7+323730=3060957,7[Pa] = 3,06 [MPa]

Ciśnienie wewnątrz rury φ 3½” i na jej końcu jest równe P’k

Ciśnienie na wylocie z otworu rury φ 3½” wynosi:

P2=P’k-∆P’1-∆P’4 =3060957,7-2495664-50094,57=515199,13[Pa] = 0,52 [MPa]


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Projekt do sikory Łukasz (2)
projekt do wysłania, projekt dachu madlewski 01
13 Przygotowanie projektu do EFS podręcznik
Projekt do kowala
Projekt do Śliwy Wico
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Filtry prostownicze, WYK: GÓRALSKI PAWEŁ
projekt do druku!
projekt do wysłania, rys2 594x1121
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Wzm Oper- lagarytmujący, Wyk: Paweł Góralski
projekt do wysłania rys1 297x520
Projekty do wyboru
projekt do wysłania rys2 594x1121
projekt, u dr sikory
Projekt, Do karty półfabrykatu
PROJEKT DO EGZAMINU, Farmacja, Technik farmaceutyczny, Technik farmaceuta
Projekt do przedmiotu Układy Elektroniczne, Stabilnośc wzmacniaczy, Michał Stolarczyk

więcej podobnych podstron