Нахождение и давлений и напоров в точках — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Нахождение и давлений и напоров в точках

2021-03-18 92
Нахождение и давлений и напоров в точках 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Системы

Знание напоров или давлений в отдельных точках системы является исключительно важным с точки оценки требуемой прочности трубопровода, анализа возможности развития разрыва потока и кавитационных процессов, оценки достаточности располагаемого давления в точке подключения дополнительных потребителей и других задач.

Расчет значения давления или напора в некой точке системы рассмотрим на примере системы из двух насосов и четырех участков, приведенной на рисунке 5.1а. Для простоты расчетов будем считать, что система состоит из двух одинаковых насосов а  и б   и четырех одинаковых участков трубопроводов 1–4.

На поверхности водоема действует барометрическое давление, принимаемое обычно за условный ноль, поэтому напор в точке А тоже равен нулю. В точке Б при входе в трубопровод 1 напор равен высоте уровня в баке hб2 , то есть 5 м. На участке 1 вода движется по трубопроводу и теряет напор за счет потерь на трение и КМС. Так как никаких источников энергии на участке нет, то работа по перемещению жидкости совершается за счет энергии, запасенной в потоке, то есть напора самого потока, при этом напор потока уменьшается. В насосе а напор потока увеличивается на величину На , так как энергия от двигателя через рабочий орган насоса передается потоку. Далее на участке 2 напор снижается на величину потерь Н2, а при прохождении насоса б опять возрастает на величину Нб . При прохождении участка 3 напор снижается из-за подъема жидкости на высоту hб2 , и из-за наличия потерь Н3 на трение и КМС. На участке 4 напор снижается на величину потерь Н4. Из трубопровода 4 в точке И поток выходит в атмосферу, поэтому напор потока в этой точке равен нулю.

Напоминаем, что в данном случае под напором в некоторой точке понимается напор, отсчитываемый от уровня оси трубопровода, а не условный напор, отсчитываемый относительно некоторого условного нуля.

Запишем для данной системы уравнение изменения напора воды при прохождении по системе, учитывая что напор в атмосфере принимается за ноль

0 + hб1 – Н1 + На – Н2 + Нб – Н3 – hб2  – Н4 = 0         (5.1)

 

Разделим систему на нагнетательную установку и сеть, приняв за нагнетательную установку два последовательно включенных насоса

  На + Нб = Н1 + На + Н2 + Н3 + Н4 – hб1 + hб2        (5.2)

4
10 м
3
1
а
2
В
Д
Г
Б
И
Ж
А
h б1 =4 м
Е
а) схема системы

 

б) эпюра распределения напоров в системе

 

 

 


НА = 0                                        НД = НГ – Н2 =13 - 6 = 7

НБ = 0 + hб1 = 0 + 4=4                              НЕ = НД + Нб = 7 +15 = 22

НВ = НБ – Н1 = 4 - 6=-2                                   НЖ = НЕ – Н3 – hб1 = 22 - 6 - 10 =6

НГ = НВ + На = -2 + 15=13       НИ = НЖ – Н4 – hб1 = 6 - 6 = 0

 

Рисунок 5.1 – Распределение напоров в трубопроводной системе

 

Если потери напора в каждом из четырех трубопроводов составляют 6 м водяного столба, то общие затраты в напора в системе, соответствующие напору нагнетательной установки, будут равны

 

На + Нб = НС = 6 + 6 + 6 + 6 – 5 + 10 = 30 м

 

Учитывая, что насосы в системе одинаковы, напор каждого из них должен равняться половине общего напора нагнетательной установки, то есть 15 м. При известных значениях потерь напоров на участках и напоров насоса вычисление напоров в каждой точке выполняется легко – расчетные соотношения для вычисления напоров в каждой точке приведены на рисунке.

Определение напора в некоторой точке системы, по сути, аналогично методу определения отметок на местности при помощи нивелира – надо начать измерение с некоторой точки с известной отметкой (репер) и, последовательно продвигаясь по местности к конечной точке, записывать с нужным знаком приращение отметок, считываемые по прибору. Конечный результат вычислений и будет соответствовать отметке конечной точки маршрута. Отметками промежуточных точек являются, соответственно, результаты вычислений в промежуточных точках.

Таким образом, общее правило определения давления (или напора) в некоторой точке системы сводится к следующему:

Для определения давления в некоторой точке системы надо, начав из точки с известным давлением, последовательно продвигаться по системе к конечной точке, складывая с учетом знака изменения давления потока на каждом пройденном элементе системы.

Возможен и несколько другой подход, когда начинают с точки, в которой требуется определить давление, и продвигаются к точке с известным давлением.

Для определения давления в некоторой точке системы надо, начав из нее, последовательно продвигаться по системе к точке с известным давлением, складывая с учетом знака изменения давления потока на каждом пройденном элементе системы.

Какой из двух вариантов использовать, решает пользователь. При правильном решении ответы по обоим вариантам должны совпасть. Рекомендуется выбирать тот вариант, который дает наиболее короткое решение, то есть двигаться целесообразно по самому короткому пути.

Обращаем внимание, что в принципе можно двигаться как по направлению потока, так и против потока. Тем не менее, предпочтительным направлением следует признать вариант движения по потоку: при этом изменения потерь давления в трубопроводах за счет трения и КМС всегда будут учитываться со знаком «минус», как записано в уравнении (5.1), что соответствует обычному пониманию физики процесса.

Например, если требуется найти напор в точке Д системы (рисунок 5.1), то возможны два варианта

 

0 + hб1 – Н1 + На – Н2 = НД                           (5.3)

НД = 0 +4 – 6 + 15 – 6 = 7

НД + Нб – Н3 – hб2  – Н4 = 0                          (5.4)

 

Решив (5.4) относительно НД, получим

НД = – Нб + Н3 + hб2  + Н4 = 0                     (5.5)

НД = –15 + 6 +10 + 6  = 7

 

В системе обязательно должна фигурировать точка с известным напором, в противном случае определить расчетом давления в точках системы невозможно. Чаще всего точкой с известным давлением выступает атмосфера, то есть точки входа или выхода потока в атмосферу. Давление и напор в этих точках условно принимается за ноль.

В закрытых системах, где поток изолирован от атмосферы, все равно следует поддерживать давление в некоторой точке в системы на определенном уровне. Это достигается установкой расширительного мембранного бака с известным давлением газа, или некоторого регулятора давления, поддерживающего его на требуемом постоянном уровне. Если таких специальных мер не будет предпринято, то за счет температурного расширения теплоносителя объем его в системе будет непрерывно меняться, и вместе с ним будет изменяться давление: при повышении температуры объем увеличивается и давление растет, при понижении температуры объем уменьшается и давление снижается. В некоторых случаях температурный рост давления может привести к нарушению герметичности системы, разрыву трубопроводов, выходу из строя оборудования, то есть к аварийным ситуациям. 

На рисунке 5.2 приведены различные схемы систем, в которых требуется определить напор в точке Х на всасывающем патрубке насоса. Рассмотрим ситуацию для каждой из систем.

Начнем с системы, изображенной на рисунке 4.14а. Запишем уравнение изменения напоров в системе, начиная с точки Х  и заканчивая ею же

НХ + На  – Н1 – Н2  – 5м – Н3 – Н4 + 5м – Н5 = НХ    (5.6)

 

Величина НХ  и напор  сокращаются, и после сокращения получим

На  – Н1 – Н2  – Н3 – Н4 – Н5 = 0              (5.7)

 

Как следует из уравнения (5.7), определить напор в точке Х невозможно, так как система замкнута и нет отправной точки для отсчета. Из-за теплового расширения напор может принимать любое значение.


а) схема без расширительного бака      б) схема с открытым баком

     

 


в) схема с открытым баком                     г) схема с закрытым баком
Рбар
     
 

 

 


Рисунок 5.2 – Различие в схемах систем с гидростатическим напором

                   в сети

 

В системе, приведенной на рисунке 5.2б, открытый расширительный бак подсоединен к системе при помощи дополнительного трубопровода 6. Расхода через трубопровод нет, следовательно, нет и потерь давления в нем. Уровень в баке стоит на постоянной отметке и смещается только за счет теплового расширения воды в системе (случай утечек из системы здесь не рассматриваем). Для данной системы отправной точкой расчета является поверхность уровня воды в баке, на которую действует барометрическое давление (избыточное давление равно 0). Тогда уравнение для определения давления в точке Х будет

0 + 2м – Н4 + 5м – Н5 = НХ                     (5.8)

 

Обращаем внимание на знак «минус», стоящий в уравнении перед потерями на участках 4 и 5. При достаточно больших потерях суммарные затраты напора на этих участках могут превысить запас гидростатического напора 7 м, и тогда напор перед насосом может стать отрицательным, что, в свою очередь, может привести к возникновению кавитации в насосе.

Для системы, приведенной на рисунке 5.2в, отправной точкой также является поверхность уровня воды в баке, но бак теперь подсоединен непосредственно к всасывающему патрубку насоса. Как и в предыдущем случае, расхода на участке 6 нет. Уравнение для определения давления в точке Х будет

0 + 2м  + 5м  = НХ                              (5.9)

 

Теперь напор в точке Х перед насосом постоянен и не зависит от потерь напора на отдельных участках системы. Если бак приподнят над уровнем установки насоса, то наличие перепада отметок гарантирует положительный напор перед насосом, что предотвращает возникновение кавитации в насосе. Поэтому именно такой вариант присоединения открытого расширительного бак является наиболее желательным.

Недостатками открытого расширительного бака являются два момента:

а) непрерывное проникновение кислорода из атмосферы, что увеличивает коррозию стальных труб;

б) необходимость установки бака на повышенных отметках, что неудобно с точки зрения эксплуатации и не всегда возможно технически. 

 От обоих недостатков свободен вариант с установкой закрытого расширительного бака, который может устанавливаться непосредственно рядом с насосом в помещении, где располагается все остальное оборудование (тепловой пункт, котельная, насосная и т.п.). Бак представляет из себя герметичную емкость, рассчитанную на определенное давление. Внутри бака находятся резиновая мембрана или мешок, которые делят бак на два отсека. В один отсек закачивается газ (обычно азот), а другой заполнен водой и соединен трубопроводом с системой. Обращаем, что расхода на участке 6 также нет – уровень в баке стоит на некоторой отметке, и может медленно смещается только за счет теплового расширения воды в системе. На баке может быть смонтирована дополнительная предохранительная защитная арматура.

При равенстве уровней расположения насоса и мембраны в баке и некотором избыточном давлении газа в баке Рг уравнение для определения давления в точке Х будет

НХ  = Рг /ρ g                                           (5.10)

 

Изменяя давление Рг, можно поддерживать в системе необходимый напор, достаточный для гарантированного заполнения системы и предотвращения кавитации в насосе. Более детально расчеты расширительных баков рассматриваются в специальных дисциплинах. 

 

   


Лекция 6


Поделиться с друзьями:

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.036 с.