AGH Kraków 2001-02-26
IMiR
Grupa C10
Laboratorium mechaniki płynów.
Temat ćwiczenia:
Wyznaczanie strat energii w przepływie płynu rzeczywistego.
Grzegorz Lasko
Cel ćwiczenia.
Wyznaczenie współczynników oporów liniowych i współczynników oporów miejscowych w instalacji rurociągu tłocznego wentylatora promieniowego oraz wyznaczenie strat energii w instalacji.
Identyfikacja stanowiska pomiarowego.
0,22
KRYZA
0,23 0,4 0,33 0,46 0,51 0,25 2,67 0,07 0,14 0,26 0,37
Wyniki pomiarów.
Lp. |
Wielkość mierzona |
Nr punktu pomiarowego |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Ciśnienie odniesienia [mm] |
218 |
218 |
218 |
218 |
218 |
218 |
119 |
119 |
119 |
119 |
119 |
2 |
Ciśnienie statyczne [mm] |
120 |
118 |
111 |
110 |
145 |
142 |
43 |
192 |
135 |
116 |
112 |
3 |
Nadciśnienie statyczne [mm] |
98 |
103 |
107 |
108 |
73 |
76 |
76 |
-73 |
-16 |
3 |
7 |
4 |
Bezwzględne ciśnienie statyczne [Pa] |
97084 |
97125 |
97157 |
97165 |
96882 |
96906 |
96906 |
95700 |
96162 |
96315 |
96348 |
5 |
Prędkość przepływu [m/s] |
33,2184 |
16,6092 |
16,6092 |
16,6092 |
33,2184 |
33,2184 |
33,2184 |
33,2184 |
33,2184 |
33,2184 |
33,2184 |
Kryza ISA d 80/ D 100
Gęstość cieczy manometrycznej ρm=825 kg/m3
Gęstość rtęci ρHg=13595 kg/m3
Wilgotność względna ϕ=0,64
Temperatura otoczenia to=20°C
Ciśnienie otoczenia Pbar=722 mmHg
Obliczenia.
W celu wyznaczenia średniej prędkości gazu w rurociągu musimy po pierwsze wyznaczyć gęstość tegoż gazu, następnie wiedząc, że prędkość możemy jedynie zmierzyć na kryzie znając jej parametry oraz parametry ciśnień za i przed kryzą wyznaczamy korzystając z norm:
współczynnik przepływu
liczbę ekspansji
przepływ masy
liczbę Reynoldsa
Następnie w celu wyznaczenia dokładnej wartości liczby Reynoldsa powtarzamy obliczenia z użyciem w pierwszym wzorze liczby Reynoldsa uzyskanej w wyniku obliczeń, po kilku powtórzeniach otrzymujemy wystarczające dla naszego doświadczenia przybliżenie.
Wyznaczenie gęstości czynnika:
Gdzie:
P1 - nadciśnienie w poszczególnych punktach pomiarowych
ρc - gęstość czynnika
ρn - gęstość normalna
Pn - ciśnienie normalne
Tn - temperatura normalna
Pp - ciśnienie pary wodnej nasyconej suchej
ρp - gęstość pary wodnej nasyconej suchej
|
Numer punktu pomiarowego |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Gęstość czynnika [kg/m3] |
0.4302 |
0.4307 |
0.4311 |
0.4312 |
0.4278 |
0.4281 |
0.4281 |
0.4138 |
0.4193 |
0.4211 |
0.4215 |
W obliczeniach korzystam z programu Matlab; wzory zaczerpnięte z materiałów podanych na laboratorium.
Załączam kod programu w języku Matlab.
Wyznaczenie:
współczynnik przepływu
liczbę ekspansji
Gdzie:
P1 - ciśnienie przed kryzą
ℵ - wykładnik izantropy
przepływ masy
liczbę Reynoldsa
Gdzie:
μ - współczynnik lepkości dynamicznej czynnika
W obliczeniach korzystam z programu Matlab; wzory zaczerpnięte z PN/M-53950,01.
Załączam kod programu w języku Matlab .
Wyznaczamy współczynniki strat liniowych:
λ2/3 = -0.3271
λ3/4 = -0.0586
λ5/6 = -0.0408
λ6/7 = 0
λ8/9 = -2.2321
λ9/10 = 0.1720
λ10/11 = -0.0373
λśrednie = -0,4276 - dla przekroju D=100 mm
λśrednie = -0,1928 - dla przekroju D=200 mm
Wyznaczamy współczynniki strat lokalnych:
na rozszerzeniu
ξ=1.1832
na konfuzorze
ξ=-0.2851
na kryzie
ξ=2.5282
W obliczeniach korzystam z programu Matlab; wzory zaczerpnięte z materiałów podanych na laboratorium.
Załączam kod programu w języku Matlab.
6.Znajdujemy straty ciśnienia z wyznaczonymi współczynnikami:
lokalne
na rozszerzeniu
277,4861 [Pa]
na konfuzorze
-16,7155 [Pa]
na kryzie
592,9179 [Pa]
liniowe
na przekroju 200 mm
11,3039 [Pa]
na przekroju 100 mm
210,243 [Pa]
W obliczeniach korzystam z programu Microsoft Excel.
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
5