Для связи в whatsapp +905441085890

Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.

Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода.

Расчет экономически наивыгоднейшего диаметра нагнетательного трубопровода. Центробежные насосы создают давление. Это позволяет подавать жидкость на более высокие высоты (рис. 13.7), например, в водонапорную башню, из которой вода самотеком поступает в распределительную сеть и распределяется потребителю. Могут быть и другие схемы. При работе насоса каждая единица веса жидкости, проходящая через насос, получает определенную удельную энергию N, в дополнение к удельной энергии, которую эта единица веса имела на входе в насос.

Эта дополнительная удельная энергия называется напором насоса и обычно выражается в метрах в ряду жидкости, подаваемой насосом. Если давление от давления P \фидера к поверхности к поверхности p2, то давление равно если жидкость поставлена в высоту g в бак приемника (1> 1 = 0) Где «2» скорость приемного бака. при давлении напора / 2§при p1 = p2 возможно превышение 26В Если пренебречь, то необходимо создать давление, чтобы поднять жидкость н = 2 + ЛТР. Где: 2 = 2vs + 2; nag-сумма геометрических высот всасывания и нагнетания; ytr = / 1tr. В0 + ЛТР. ПАГ-это сумма потерь давления для преодоления гидравлического сопротивления всасывающих и нагнетательных трубопроводов. значение r называется геодезической (высотной, статической) высотой.

Для более точного определения экономически наивыгоднейшего диаметра существует ряд методов, изучаемых в специальных курсах по проектированию и сооружению трубопроводов. Людмила Фирмаль
  • Поэтому, каждый вес блока жидкостного насоса、 Ч-2B0 2nag с-ЛТР-В0 -) НГР. ПАГ. * Заданный расход жидкости по трубам различного диаметра (2) может быть приложен к требуемому уровню выпуска(то есть к определенной геодезической высоте подъема g). При рассмотрении работы по выбору диаметра напорного трубопровода, как диаметр, так и давление Y неизвестны в уравнении давления, диаметр напорного трубопровода(горячее водоснабжение, 2nag, Ltr. vo) и потери давления для преодоления гидравлического сопротивления напорной трубы Внутри.

Подача жидкости (подача насоса) < 2 и давление I, сила поставленная к мотору насоса Н = р^ -, (13.24) g1nas 4 дв Здесь<2-Расход (расход), м3 / с; I —напор, м; tsnas, d) dv-коэффициент полезного действия насоса и двигателя. Д)= Г)США д) Дело ДВ, вода K, кВт、 (13.25) П&Ч = 9. 8к2я стрелять 4 Эта мощность 9.81 <2(2 + Ltr. часть ВС) заключается в поднятии жидкости на геометрическую (геодезическую) высоту 2 = 2вх + 2 наг, а всасывающая труба/ 1tr. it расходуется на преодоление гидравлического сопротивления во. Все эти величины не зависят от диаметра линии нагнетания. ^ 1 = 9.81 ЛТР. часть мощности, равной nagL, предназначена для преодоления сопротивления напорного трубопровода и, конечно же, в значительной степени зависит от диаметра этого трубопровода.

  • Расчетный напорный трубопровод системы водоснабжения обычно имеет гидравлическую длину и/ gTr = / gDlОптимальный (экономически наиболее выгодный) диаметр отводного патрубка d? ЭК определяется на основе технико-экономических расчетов. Потери давления по длине трубопровода составляют примерно до 5-го, в обратной пропорции к диаметру трубы, как уже указано в§ 13.2.By увеличивая диаметр трубы, потери давления могут быть значительно уменьшены, а следовательно, стоимость мощности N1 и мощности может быть reduced. It предназначена для создания этой части власти.

Однако по мере увеличения диаметра трубы стоимость строительства трубопровода (инвестиции в строительство трубопровода) увеличивается, а годовая амортизация (и прочее) вычитается. И наоборот, когда диаметр трубы становится меньше, стоимость электроэнергии, затрачиваемой на преодоление гидравлического сопротивления, резко возрастает, но строительные и годовые затраты снижаются. Исходя из этого, понятно, что наиболее экономически выгодный диаметр следует рассматривать таким образом, чтобы годовая экономия затрат была минимальной. Годовая стоимость 1 м трубопровода определяется следующим образом: (13.26) Вот 5 ′ ежегодное снижение затрат.

Наивыгоднейшим диаметром трубопровода будет тот, при котором полная сумма затрат на устройство трубопровода и на покрытие потерь при его эксплуатации, отнесенная к единице подачи, будет наименьшей. Людмила Фирмаль
  • Стоимость оплаты электроэнергии, затраченной на преодоление гидравлического сопротивления (в напорном трубопроводе) по длине −1 м: (а = 9> 8ч? Ч’ Здесь штрих-код соответствует 1М. с-это КПД насосного агрегата (насосного агрегата). ^ Количество рабочих часов (установок) за 1 год определяется с учетом изменения расхода воды и режимов работы, связанных с изменением подачи воды; а-цены на электроэнергию в отдельных районах (типовые значения), Т/(кВт * ч). 270.

Формула стоимости строительства на единицу длины трубопровода определяется из анализа сметной стоимости строительства и принимает вид: 5 ′ =(В0 + м «)、 Где b0-постоянная (не зависящая от диаметра) ’ часть стоимости строительства (таблица 13.3). B-нормализующий коэффициент в зависимости от типа трубы и условий строительства. И-показатель, который зависит от типа трубы и не зависит от условий строительства. Доля затрат на строительство 1 м трубопровода приходится на 1 год, так же как если бы целью был стандартный срок окупаемости капитальных вложений в строительство. Полив эквивалентен 7-10 годам. Амортизационные отчисления(включая отчисления капи)

Смотрите также:

Решение задач по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Расчет трубопровода с непрерывным изменением расхода по длине.
  2. Расчет подводящего (всасывающего) трубопровода центробежного насоса.
  3. Расчет распределительных водопроводных линий.
  4. Гидравлический удар как неустановившееся движение упругой жидкости в упругих трубопроводах