DANE |
OBLICZENIA |
WYNIK |
|
1.Przyjęcie koncentracji transportowej. CT1= 0,12 CT2= 0,14 CT3= 0,16
|
|
MS= 50[kg/s] ps= 1200[kg/m3] CT1= 0,12
|
2.Obliczenie objętościowego natężenia hydromieszaniny.
|
Qs= 0,041[m3/s] Qm= 0,347[m3/s] |
Qs= 0,041[m3/s] Qm=0,347[m3/s]
|
3.Obliczenie objętościowego natężenia przepływu wody. Qw= Qm- Qs |
Qw= 0,305[m3/s] |
pw=1000[kg/m3] ps=1200[kg/m3] CT=0,13
|
4.Obliczenie gęstości hydromieszaniny.
pm=CT(ps - pw) + pw
|
pm= 1024[kg/m3] |
|
5.Przyjęcie prędkości mieszaniny. V= 2 [m/s] |
V= 2 [m/s]
|
Qm=0,347[m3/s] V= 2[m/s] |
6.Wyznaczenie średnicy rurociągu transportowego.
7.Przyjęcie średnicy znormalizowanej. DN=0,44
|
D=0,470[m]
DN=0,44[m] |
Qm=0,347[m3/s] DN= 0,44[m]
|
8.Wyznaczenie poprawionej prędkości przepływu hydromieszaniny.
|
Vpopr=2,28[m/s] |
|
9.Sprawdzenie poprawności doboru średnicy rurociągu ze względu na średnicę cząstek.
DN1≥ (2-3)dsmax mm≥ (2-3)mm
|
|
pw=1000[kg/m3] ps=1200[kg/m3] f=0,38 f1=8,402 g=9,81[m/s2] DN=0,44[m] CT=0,12 a=0,20
|
10.Sprawdzenie prawidłowości doboru średnicy rurociągu ze względu na prędkość krytyczną.
vm≥(1,1-1,3)vkr
|
Vkr=1,66[m/s] |
CT=0,12 Cw=0,47 λ=0,016 pw=1000[kg/m3] Lpoz=180[m] g=9,81[m/s2] Vpopr=2,28[m/s] DN=0,44[m] k̀=174
|
11.Wyznaczenie jednostkowych oporów przepływu w rurociągach poziomych.
∆PpozL= ∆Ppoz*Lpoz
|
∆Ppoz=2747,3[Pa/m] ∆PpozL=494514[Pa] |
DN=0,44[m] pm=1024[kg/m3] λ= 0,016 Vpopr=2,28[m/s] Lpion= 200[m]
|
12.Wyznaczenie jednostkowych oporów przepływu w rurociągu pionowym.
ΔPpionL= ΔPpion*Lpion
|
ΔPpion=97,1[Pa/m]
ΔPpionL=19437,1[Pa] |
φ=180o cosα= 0,7 Cw=0,47 g= 9,81[m/s2] ∆Pw=94,9 DN=0,44[m] CT1= 0,12 Lα=130[m]
|
13.Wyznaczenie oporu przepływu w rurociągu nachylonym.
∆PαL= ∆Pα*Lα
|
∆Pα=1685,3[Pa/m]
∆Pαl=219094,0[Pa] |
∆PpozL=494514 [Pa/m] ∆PpionL=19437,1[Pa] ∆PαL=219094,0 [Pa] |
14.Wyznaczenie sumarycznych oporów przepływu hydromirszaniny.
∆Ps= ∆Ppoz + ∆Ppion + ∆Pα
|
∆PS=733045,1[Pa] |
∆H=40[m] pm=1024[kg/m3] g=9,81[m/s2]
|
15.Wyznaczenie spadku ciśnienia spowodowanego różnicą poziomów wlotu i wylotu instalacji.
∆P(∆H)= pm*g*ΔH
|
ΔP(ΔH)=401817,6[Pa] |
ΔP(ΔH)= 401817,6[Pa] ΔPs=733045,1 [Pa]
|
16.Wyznaczenie całkowitego spadku ciśnienia.
ΔPcal=ΔPs + ΔP(ΔH)
|
ΔPcal=1134862[Pa] |
ΔPcal=1134862 [Pa] pw=1000[kg/m3] g=9,81[m/s2]
|
17.Wyznaczenie wysokości przeliczonych oporów przepływu na wysokości słupa wody.
|
H=115,6[m]
|
Qw=0,305[m3/s] H=115,6[m] pw=1000[kg/m3] g=9,81[m/s2]
|
18. Wyznaczenie mocy użytecznej.
Nu= Qw* pw* g* H* 10-3
|
Nu=346[kW] |
Nu=346[kW] η= 0,7
|
19.Sprawność pompy.
|
Np=494[kW] |
Np=494[kW] kp=1,15
|
20.Wyznaczenie mocy silnika.
Ns= Npomp*kp
|
Ns=568[kW] |
DOBÓR POMPY:
Qw = m3/s
wysokość podnoszenia H=m
Qw = m3/s
wysokość podnoszenia H = m
Qw = m3/s
wysokość podnoszenia H =m