w obszarze ruchu burzliwego, gdy Rc > 9, współczynnik oporu jest wartością stalą, niezależną od liczby Reynoldsa i wynosi:
4-f 04.)
Wyrażenie określające szybkość wznoszenia się pęcherzyków w obszarze przepływu burzliwego ma postać:
w
d'(Pc ~Pg)'g 2 Pc
(2.42)
2.8. Przetłaczanie cieczy
Teoretyczny wydatek pomp tłokowych wynika z obliczeń geometrycznych. Dla pomp dwustronnego działania wydatek ten wynosi:
Vle0f »(2*A-Aa)*s-n ) (2.43)
gdzie:
A - powierzchnia przekroju tłoka, m\
Ai - powierzchnia przekroju tłoczyska, m2, S - skok tłoka, mn, n — ilość obrotów, s*1.
(2.44)
Sprawność objętościowa pompy zdefiniowana jest następująco:
V I
\ vieof
gdzie: ------**
V „.a- rzeczywisty wydatek objętościowy pompy, m3/s.
Sprawność hydrauliczną pompy definiuje się w oparciu o wysokości tłoczenia:
la
(2.45)
gdzie:
H, - użyteczna wysokość tłoczenia, m, H. całkowita wysokość tłoczenia, m.
Wysokość całkowita tłoczenia składa się z następujących elementów:
H( = Hf +hlR +hp-rh„ = H, *h, + h*
gdzie:
H, - geometryczna różnica wysokości ssania i tłoczenia, m. h,R - wysokość związana z pokonaniem oporów w instalacji, tn. hp - wysokość związana z pokonaniem oporów wewnątrz pompy, m. hb - wysokość związana z pokonaniem sił bezwładności wywołanych tńez&ncaaa-nym przepływem, m,
H. - wysokość użyteczna, m.
Całkowita sprawność pompy jest iloczynem poszczególnych sprawności:
n-Tiv-tibn» tŁ47>
gdzie:
tja - sprawność mechaniczna.
Równanie sieci (zwane charakterystyką sieci) ma postać:
H.-H|+ą-Vł (Ł«*>
gdzie:
\ - współczynnik oporu sieci, sVms,
V - objętościowe natężenie przepływu w sieci, m3/s.
Zastępczy współczynnik oporu sieci złoZonej z dwóch równoległe połączonych i jednocześnie zasilanych odcinków rurociągu oblicza się z zależności:
gdzie:
4* - zastępczy współczynnik oporu sieci, sVm\
€i, £2 - współczynniki oporu obu odcinków rurociągu. s*W.
Dla większej ilości gałęzi równoległych o współczynnikach oporu zwią
zek ten ma postać: