Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Падение напора в трубопроводе.

Расчёт потерь напора воды в трубопроводе выполняется очень просто, далее мы подробно рассмотрим варианты расчёта.

Для гидравлического расчета трубопровода вы можете воспользоваться калькулятором гидравлического расчета трубопровода.

Вам посчастливилось пробурить скважину прямо около дома? Замечательно! Теперь вы сможете обеспечить себя и свой дом или дачу чистой водой, которая не будет зависеть от центрального водоснабжения. А это значит никакого сезонного отключения воды и бегания с вёдрами и тазиками. Нужно только установить насос и готово! В настоящей статье мы поможем вам рассчитать потери напора воды в трубопроводе, и уже с этими данными можно смело покупать насос и наслаждать, наконец, своей водой из скважины.

Из школьных уроков физики понятно, что вода, текущая по трубам, в любом случае испытывает сопротивление. Величина этого сопротивления зависит от скорости потока, диаметра трубы и гладкости её внутренней поверхности. Сопротивление тем меньше, чем меньше скорость потока и больше диаметр и гладкость трубы. Гладкость трубы зависит от материала, из которого она изготовлена. Трубы из полимеров более гладкие, чем стальные трубы, а также они не ржавеют и, что немаловажно, дешевле других материалов, не уступая при этом в качестве. Вода будет испытывать сопротивление, двигаясь даже по полностью горизонтальной трубе. Однако чем длиннее сама труба, тем менее значительны будут потери напора. Что ж, приступим к расчету.

Потери напора на прямых участках трубы.

Чтобы подсчитать потери напора воды на прямых участках труб использует уже готовую таблицу, представленную ниже. Значения в этой таблице указаны для труб, изготовленных их полипропилена, полиэтилена и других слов, начинающихся с «поли» (полимеров). Если же вы собираетесь установить стальные трубы, то необходимо умножить приведённые в таблице значения на коэффициент 1,5.

Данные приведены на 100 метров трубопровода, потери указаны в метрах водного столба.

Расход

Внутренний диаметр трубы, мм

Источник

Что такое потери напора?

Третья статья в цикле статей по теоретическим основам гидравлики посвящена определению потерь напора.

Как рассказывалось ранее, при своем движении жидкость испытывает сопротивление, что выражается затратами ее энергии, т.е. затратами ее напора, что называют потерями напора.

Два вида потерь напора

Потери напора принципиально делятся на два типа:

Местные потери конкретно на данном рисунке: поворот, задвижка (условное обозначение по ГОСТ – «бантик»), еще один поворот и внезапное (т.е. не плавное) расширение.

Местные потери

Местные потери напора (говорят также “потери напора на местные сопротивления“) – это потери напора, которые происходят в основном из-за вихреобразования в конкретных местах трубопровода (потому и «местные»). Любое препятствие на пути движения потока жидкости является местным сопротивление. Чем сильнее деформируется поток, тем больше будет потеря напора. Например, на рисунке ниже показано внезапное сужение трубопровода. Хорошо видны 4 вихревые зоны до и после сужения.

Местную потерю напора можно определить, зная коэффициент сопротивления для данного сопротивления (обозначается буквой дзэта ζ, не имеет размерности) и среднюю скорость потока в сопротивлении V.

Пример. Определить потерю напора в вентиле, установленном на трубе внутренним диаметром d = 51 мм, при расходе Q = 2 л/с.

Сначала по уравнению неразрывности (ссылка на статью 2) определим среднюю скорость движения жидкости.

V = Q / ω = 4 · Q / 3,14 · d² = 4 · 0,002 / 3,14 · 0,051² = 0,98 м/с

Теперь необходим коэффициент сопротивления вентиля. Такие данные берут из гидравлических справочников или у производителей конкретной арматуры. По справочным данным находим, что коэффициент местного сопротивления вентиля равен 6.

Тогда потеря напора на вентиле: hвент = ζ · V²/ 2 · g = 6 · 0,98² / 2 · 10 = 0,29 м.

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводеИллюстрация местных потерь напора

При расчете трубопроводных систем (внутренний водопровод здания, наружная водопроводная сеть и т.п.) обычно высчитывают не все сопротивления (так как их может быть очень много), а только самые существенные, создающие наибольшие сопротивления: например, счетчик воды. Потеря напора на остальных местных сопротивлениях учитывается коэффициентом, на который умножается значение потерь напора по длине (1,05 – 1,15 для наружных сетей, 1,1 – 1,3 для внутренних сетей здания).

Потери по длине

Потери напора по длине – потери напора на участках трубопровода. Возникают из-за работы сил трения. (сила трения возникает между слоями движущейся жидкости). Величина потерь напора, также, как и местных потерь, напрямую зависит от скорости движения жидкости. При достаточно высокой скорости усиливается влияние шероховатости стенок трубы.

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Потерю напора по длине можно увидеть по разнице в уровнях воды между двумя пьезометрами

Точное определение потерь напора по длине является довольно сложной задачей, для этого необходимо устанавливать режим движения жидкости (бывает ламинарный и турбулентный), подбирать расчетную формулу для коэффициента гидравлического трения в зависимости от числа Рейнольдса Re, характеризующего степень турбулизации потока. Это изучается студентами в рамках курса механики жидкости.

При этом для быстрого расчета потерь напора были составлены специальные таблицы для инженеров, позволяющие, зная материал трубы и ее диаметр, а также расход воды, быстро определить так называемые удельные потери напора (сколько напора теряется на 1 м трубы). Эта величина называется 1000i, значение 1000i = 254 означает, что поток, проходя 1 м такой трубы теряет 254 мм (миллиметра) напора, т.е. 0,254 метра. Это значение также называется «гидравлический уклон», и это нельзя путать с геодезическим, т.е. просто с физическим уклоном (наклоном) самой трубы. Для расчета стальных труб используют таблицы Шевелева.

Скачать таблицы таблицы Шевелева в формате PDF можно на нашем сайте.

Таблицы Шевелева для определения потерь напора

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Например, из данного фрагмента видно, что если вода с расходом 1,50 л/с пойдет по трубе диаметром 50 мм, то скорость в этой трубе будет 0,47 м/с, а 1000i составит 9,69 мм на метр (на каждом метре трубы теряется 9,69 миллиметров напора).

Чтобы определить, сколько метров напора будет потеряно на всем участке – нужно перемножить 1000i с длиной участка. Чтобы ответ получился в метрах, 1000i делят на 1000.

Итак, потери напора по длине: hl = 1000i·l / 1000 = i·l

Если наш участок трубы имеет длину, скажем, 25 метров, то потеря напора на нем:

hl = 9,69*25/1000 = 0,24 м.

Учтем и местные сопротивления, тогда полная потеря напора на данном участке:

Таблицы были переведены в электронный вид в виде программы, созданной Любчуком Ю.Е.
Загрузить программу “Таблицы Шевелева” можно с нашего сайта.

С помощью этой программы, можно легко посчитать потери напора в трубах из различных материалов. В следующей статье подробно опишем, как пользоваться данной программой на задаче из жизни.

Источник

Почему возникает потеря давления в трубопроводе и как этого можно избежать

Постановка задачи

Гидравлический расчёт при разработке проекта трубопровода направлен на определение диаметра трубы и падения напора потока носителя. Данный вид расчёта проводится с учетом характеристик конструкционного материала, используемого при изготовлении магистрали, вида и количества элементов, составляющих систему трубопроводов(прямые участки, соединения, переходы, отводы и т. д.), производительности,физических и химических свойств рабочей среды.

Многолетний практический опыт эксплуатации систем трубопроводов показал, что трубы, имеющие круглое сечение, обладают определенными преимуществами перед трубопроводами, имеющими поперечное сечение любой другой геометрической формы:

Подбор труб по диаметру и материалу проводится на основании заданных конструктивных требований к конкретному технологическому процессу. В настоящее время элементы трубопровода стандартизированы и унифицированы по диаметру. Определяющим параметром при выборе диаметра трубы является допустимое рабочее давление, при котором будет эксплуатироваться данный трубопровод.

Основными параметрами, характеризующими трубопровод являются:

Условный диаметр (проход) трубопровода (DN) – это условная безразмерная величина, характеризующая проходную способность трубы, приблизительно равная ее внутреннему диаметру. Данный параметр учитывается при осуществлении подгонки сопутствующих изделий трубопровода (трубы, отводы, фитинги и др.).

Условный диаметр может иметь значения от 3 до 4000 и обозначается: DN 80.

Условный проход по числовому определению примерно соответствует реальному диаметру определенных отрезков трубопровода. Численно он выбран таким образом, что пропускная способность трубы повышается на 60-100% при переходе от предыдущего условного прохода к последующему.Номинальный диаметр выбирается по значению внутреннего диаметра трубопровода. Это то значение, которое наиболее близко к реальному диаметру непосредственно трубы.

Давление номинальное (PN) – это безразмерная величина, характеризующая максимальное давление рабочего носителя в трубе заданного диаметра, при котором осуществима длительная эксплуатация трубопровода при температуре 20°C.

Значения номинального давления были установлены на основании продолжительной практики и опыта эксплуатации: от 1 до 6300.

Номинальное давление для трубопровода с заданными характеристиками определяется по ближайшему к реально создаваемому в нем давлению. При этом,вся трубопроводная арматура для данной магистрали должна соответствовать тому же давлению. Расчет толщины стенок трубы проводится с учетом значения номинального давления.

Основные положения гидравлического расчета

Рабочий носитель (жидкость, газ, пар), переносимый проектируемым трубопроводом, в силу своих особых физико-химических свойств определяет характер течения среды в данном трубопроводе. Одним из основных показателей характеризующих рабочий носитель, является динамическая вязкость, характеризуемая коэффициентом динамической вязкости – μ.

Инженер-физик Осборн Рейнольдс (Ирландия), занимавшийся изучением течения различных сред, в 1880 году провел серию испытаний, по результату которых было выведено понятие критерия Рейнолдса (Re) – безразмерной величины, описывающей характер потока жидкости в трубе. Расчет данного критерия проводится по формуле:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Критерий Рейнольдса (Re) дает понятие о соотношении сил инерции к силам вязкого трения в потоке жидкости. Значение критерия характеризует изменение соотношения указанных сил, что, в свою очередь, влияет на характер потока носителя в трубопроводе. Принято выделять следующие режимы потока жидкого носителя в трубе в зависимости от значения данного критерия:

Критерий Рейнольдса зависит от напора, с которым насос перекачивает жидкость, вязкости носителя при рабочей температуре и геометрических размеров используемой трубы (d, длина). Данный критерий является параметром подобия для течения жидкости,поэтому, используя его, можно осуществлять моделирование реального технологического процесса в уменьшенном масштабе, что удобно при проведении испытаний и экспериментов.

Проводя расчеты и вычисления по уравнениям, часть заданных неизвестных величин можно взять из специальных справочных источников. Профессор, доктор технических наук Ф. А. Шевелев разработал ряд таблиц для проведения точного расчета пропускной способности трубы. Таблицы включают значения параметров, характеризующих как сам трубопровод (размеры, материалы), так и их взаимосвязь с физико-химическими свойствами носителя. Кроме того, в литературе приводится таблица приближенных значений скоростей движения потока жидкости, пара,газа в трубе различного сечения.

Как рассчитать стенки трубы по давлению

Точный расчёт данного показателя стальных труб, которые работают под воздействием избыточного внутреннего давления, включает два этапа. Сначала вычисляется так называемая расчётная толщина стенки. Затем к полученному числу прибавляется толщина износа от коррозии.

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Расчет давления необходим для подбора толщины стенок трубы

Совет! Изготавливая и монтируя трубопровод, не устанавливайте отдельные случайные вставки. Чтобы не спровоцировать аварию, работайте только с теми, размеры которых совпадают с расчётными.

Таким образом, обобщённая формула для расчёта толщины стенок выглядит следующим образом:

где: Т – искомый параметр – толщина стенок; РТС – расчётная толщина стенок; ПК — прибавка на коррозионный износ.

Расчётную толщину стенки в зависимости от давления вычисляем по следующей формуле:

где: ВИД – внутреннее избыточное давление; Днар. – наружный диаметр трубы; ДР — допустимое напряжение на разрыв; КПШ – коэффициент прочности шва. Его значение зависит от технологии изготовления труб. На завершающем этапе расчета стенки трубы по давлению прибавляем к РТС значение параметра ПК. Берётся оно из справочника.

Подбор оптимального диаметра трубопровода

Определение оптимального диаметра трубопровода – это сложная производственная задача, решение которой зависит от совокупности различных взаимосвязанных условий (технико-экономические, характеристики рабочей среды и материала трубопровода, технологические параметры и т.д.). Например, повышение скорости перекачиваемого потока приводит к уменьшению диаметра трубы, обеспечивающей заданный условиями процесса расход носителя, что влечет за собой снижение затрат на материалы, удешевлению монтажа и ремонта магистрали и т.д. С другой стороны, повышение скорости потока приводит к потере напора, что требует дополнительных энергетических и финансовых затрат на перекачку заданного объема носителя.

Значение оптимального диаметра трубопровода рассчитывается по преобразованному уравнению неразрывности потока с учетом заданного расхода носителя:

При гидравлическом расчете расход перекачиваемой жидкости чаще всего задан условиями задачи. Значение скорости потока перекачиваемого носителя определяется, исходя из свойств заданной среды и соответствующих справочных данных (см. таблицу).

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Преобразованное уравнение неразрывности потока для расчета рабочего диаметра трубы имеет вид:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Расчет падения напора и гидравлического сопротивления

Полные потери напора жидкости включают в себя потери на преодоление потоком всех препятствий: наличие насосов, дюкеров, вентилей, колен, отводов, перепадов уровня при течении потока по трубопроводу, расположенному под углом и т.д. Учитываются потери на местные сопротивления, обусловленные свойствами используемых материалов.

Другим важным фактором, влияющим на потери напора, является трение движущегося потока о стенки трубопровода, которое характеризуется коэффициентом гидравлического сопротивления.

Значение коэффициента гидравлического сопротивления λзависит от режима движения потока и шероховатости материала стенок трубопровода. Под шероховатостью понимают дефекты и неровности внутренней поверхности трубы. Она может быть абсолютной и относительной. Шероховатость различна по форме и неравномерна по площади поверхности трубы. Поэтому в расчетах используется понятие усредненной шероховатости с поправочным коэффициентом (k1). Данная характеристика для конкретного трубопровода зависит от материала, продолжительности его эксплуатации, наличия различных коррозионных дефектов и других причин. Рассмотренные выше величины являются справочными.

Количественная связь между коэффициентом трения, числом Рейнольдса и шероховатостью определяется диаграммой Муди.

Для вычисления коэффициента трения турбулентного движения потока также используется уравнение Коулбрука-Уайта, с использованием которого возможно наглядное построение графических зависимостей, по которым определяется коэффициент трения:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

В расчётах используются и другие уравнения приблизительного расчета потерь напора на трение. Одним из наиболее удобных и часто используемых в этом случае считается формула Дарси-Вейсбаха. Потери напора на трение рассматриваются как функция скорости жидкости от сопротивления трубы движению жидкости, выражаемой через значение шероховатости поверхности стенок трубы:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе
Потери давления по причине трения для воды рассчитывают по формуле Хазена — Вильямса:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Расчет в Excel трубопроводов по формулам теоретической гидравлики.

Рассмотрим порядок и формулы расчета в Excel на примере прямого горизонтального трубопровода длиной 100 метров из трубы ø108 мм с толщиной стенки 4 мм.

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Исходные данные:

Расход воды через трубопровод
G
в т/час вводим

Температуру воды на входе в расчетный участок трубопровода
tвх
в °C заносим

Температуру воды на выходе из расчетного участка трубопровода
tвых
в °C записываем

Внутренний диаметр трубопровода
d
в мм вписываем

Длину трубопровода
L
в м записываем

в ячейку D8: 100,000

Эквивалентную шероховатость внутренних поверхностей труб

в мм вносим

Выбранное значение эквивалентной шероховатости соответствует стальным старым заржавевшим трубам, находящимся в эксплуатации много лет.

Эквивалентные шероховатости для других типов и состояний труб приведены на листе «Справка» расчетного файла
Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls», ссылка на скачивание которого дана в конце статьи.
7.

Сумму коэффициентов местных сопротивлений
Σ(ξ)
вписываем

Мы рассматриваем пример, в котором местные сопротивления присутствуют в виде стыковых сварных швов (9 труб, 8 стыков).

Для ряда основных типов местных сопротивлений данные и формулы расчета представлены на листах «Расчет коэффициентов» и «Справка» файла
Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls».

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Результаты расчетов:

Среднюю температуру воды
tср
в °C вычисляем

в ячейке D12: =(D5+D6)/2 =82,5

Кинематический коэффициент вязкости воды
n
в cм2/с при температуре
tср
рассчитываем

в ячейке D13: =0,0178/(1+0,0337*D12+0,000221*D12^2) =0,003368

Среднюю плотность воды
ρ
в т/м3 при температуре
tср
вычисляем

в ячейке D14: =(-0,003*D12^2-0,1511*D12+1003,1)/1000 =0,970

Расход воды через трубопровод
G
в л/мин пересчитываем

в ячейке D15: =D4/D14/60*1000 =773,024

Этот параметр пересчитан нами в других единицах измерения для облегчения восприятия величины расхода.

Скорость воды в трубопроводе
v
в м/с вычисляем

в ячейке D16: =4*D4/D14/ПИ()/(D7/1000)^2/3600 =1,640

К ячейке D16 применено условное форматирование. Если значение скорости не попадает в диапазон 0,25…1,5 м/с, то фон ячейки становится красным, а шрифт белым.

Предельные скорости движения воды приведены на листе «Справка» расчетного файла
Excel«gidravlicheskiy-raschet-truboprovodov.xls».
13.

Число Рейнольдса
Re
определяем

в ячейке D17: =D16*D7/D13*10 =487001,4

Коэффициент гидравлического трения
λ
рассчитываем

в ячейке D18: =ЕСЛИ(D17 Читайте также: Теплица из пластиковых труб своими руками — расчёт материала и пошаговая инструкция по сборке

в ячейке D19: =D18*D16^2*D14/2/9,81/D7*100 =0,004645

Потери давления на трение
dPтр
в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D20: =D19*D8 =0,464485

и в ячейке D21: =D20*9,81*10000 =45565,9

Потери давления в местных сопротивлениях
dPмс
в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D22: =D10*D16^2*D14*1000/2/9,81/10000 =0,025150

и в ячейке D23: =D22*9,81*10000 =2467,2

Расчетные потери давления в трубопроводе
dP
в кг/см2 и Па находим соответственно

в ячейке D24: =D20+D22 =0,489634

и в ячейке D25: =D24*9,81*10000 =48033,1

Характеристику гидравлического сопротивления трубопровода
S
в Па/(т/ч)2 вычисляем

в ячейке D26: =D25/D4^2 =23,720

Гидравлический расчет в Excel трубопровода по формулам теоретической гидравлики выполнен!

Расчет потерь давления

Рабочее давление в трубопроводе – это на большее избыточное давление, при котором обеспечивается заданный режим технологического процесса. Минимальное и максимальное значения давления, а также физико-химические свойства рабочей среды, являются определяющими параметрами при расчёте расстояния между насосами, перекачивающими носитель, и производственной мощности.

Расчет потерь на падение давления в трубопроводе осуществляют по уравнению:

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Простой пример расчета давления в трубе

Как известно, не так давно водопровод подключался к водонапорной башне. Благодаря именно этому сооружению в сети водопровода создаётся давление. Единица измерения данной характеристики – атмосфера. Причём, размер расположенной вверху башни ёмкости не влияет на значение этого параметра, он зависит только лишь от высоты башни.

Полезно знать! На практике давление измеряется в метрах водяного столба. При заливании воды в трубу высотой 10 метров, в нижней точке будет фиксироваться давление, равное одной атмосфере.

Рассмотрим пример с домом в 5 этажей. Его высота – 15 метров. То есть на один этаж приходится 3 метра. Башня высотой 15 метров создаст на первом этаже давление 1,5 атмосферы. Значение этого показателя в трубе на втором этаже будет уже 1,2 атмосферы. Получается это вычитанием из числа 15 высоты одного этажа – 3 метра, и делением результата на 10. Проделав дальнейший расчёт, нам станет понятно, что на 5-м этаже давление будет отсутствовать. Логика подсказывает, что для обеспечения водой людей, проживающих на последнем этаже потребуется соорудить более высокую башню. А если речь идёт, например, о 25-этажном доме? Возводить такие большие сооружения никто не будет. С этой целью современные системы водоснабжения оборудуются глубинными насосами.

Давление на выходе подобного агрегата высчитывается очень просто. Например, если глубинный насос, мощности которого хватает поднять воду до отметки 50 метров водяного столба, погрузить в скважину на 15 метров, на уровне поверхности земли он создаст давление 3,5 атмосферы (50-15/10 = 3,5).

Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Смотреть картинку Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Картинка про Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе. Фото Чем обуславливается потеря напора в трубопроводе

Обеспечить необходимый показатель давления в системе можно при помощи насоса

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *