Cialkoskrypt8

Cialkoskrypt8



1

1

354


4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste

tłocznym i ssawnym pompy lp - 0,8 m. Współczynniki strat lokalnych wynoszą: dla zaworu grzybkowego ^ = 4,5, dia kolan ^2 = ^10 = 0,19 oraz £5 -= ^7 = 0,226, dla wlotu do zbiornika %3 = 1, dla wylotu ze zbiornika ^ = 0,5, dla wymienników ciepła ę6 = 18 oraz ^ = 20, dla zmniejszenia przekroju z d2 na 0^9 = 1,6. Założyć, że ścianki rurociągów są hydraulicznie gładkie. Obliczyć efektywną wysokość podnoszenia oraz moc pompy, jeżeli jej sprawność całkowita rjp = 0,6.

Rozwiązanie

Efektywna wysokość podnoszenia cieczy przez pompę

2g


Pg


H.=i£iZ£d+(lh!!+(ht_hi).

'W V


Znając strumień objętości

V = 75-—= 75 min


0,001


m


= 0,00125 60    s


możemy obliczyć prędkość w poszczególnych odcinkach rurociągu: 1) dla średnicy di = 0,04 m:


iii


v„, = V, =V, = V,


8    9


v„ = V,


V V At red1


°^ą = 0,995™, ft-0,041    s


Mi


W celu obliczenia różnicy ciśnień p, - ps zapisujemy równanie Bernoullego dia przepływu w układzie między króćcem tłocznym a króćcem ssącym:

-pv + p + pghj =^~pv +p + pghj + Apstr>t_s.

Straty Apslrit_s są sumą strat liniowych tarcia Apstr X t_s i strat lokalnych Apstr ^t_s

^Pstr,t-s ^Pstr,X,l-s ^Pstr,ę,(-s •

= V, = V, = V, = V, = v, -


V V


_ ąooą=0637m

A2 ndl 71*0,051    s


'Wm


W.-


i'

.r,‘.Sti


4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste

355


Schemat zmian ciśnień w układzie


W celu obliczenia współczynnika strat liniowych X obliczamy liczbę Reynoldsa:


v


dla średnicy dt:


Re5


'di _


0,995-0,04 1,308 MO"6


= 30417,


v

1

dla średnicy d( = 0,05 m:


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Cialkoskrypt5 228 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste gdzie v2/(2g) jest wysokością prędkości
Cialkoskrypt2 242 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste w śr_0_O A (4.8) Przepływ cieczy wywo
Cialkoskrypt3 344 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste 344 4. Dynamika i przepływy guasi-rzecz
Cialkoskrypt4 226 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste ■ dF = -t ■ L ■ As + A* (p(s) - p(s + A
Cialkoskrypt7 232 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywisteJ (pV2V2 + P2^)dA2 = J(pV2+P2)^2dA2 = a2
Cialkoskrypt0 238 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste- a2 a2 d2 J a2 a2 a , ,2. A = ai7V+air
Cialkoskrypt1 240 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Liczba Macha, W przypadku niemożności z
Cialkoskrypt3 244 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste4.8. Współczynnik strat tarcia dla przew
Cialkoskrypt4 246 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Przypadek h/b —> O odpowiada szczeli
Cialkoskrypt5 248 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste z warunkami: p(/) = p2, p(o) = p,, a po
Cialkoskrypt6 250 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Rys. 4.13. Rozkład siły wypadkowej dzia
Cialkoskrypt7 252 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Tylko podstawa potęgi o wykładniku J3
Cialkoskrypt8 254 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste raźna granica pomiędzy warstwą przyście
Cialkoskrypt9 256 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste % = J[(pv2dA2)v2+(p2-p0)dA2r2]) v2=Z2-v
Cialkoskrypt0 258 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste 258 4. Dynamika i przepływy
Cialkoskrypt1 260 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste ZADANIE 4.13.3 Ciecz o gęstości p = 100
Cialkoskrypt2 262 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste powyższa całka przyjmuje postać: 262 4,
Cialkoskrypt3 264 4. Dynamika i przepływy guasi-rzeczywiste Rozwiązanie Reakcja netto R0 w ruchu us
Cialkoskrypt4 266 4, Dynamika i przepływy guasi-rzeczywisteRozwiązanie Napór hydrodynamiczny R rozk

więcej podobnych podstron