Определение потерь напора в водопроводящих элементах дренопромывочного устройства

Анализ расчета по обоснованию потерь напора по всей длине водоподающего трубопровода, включая потери напора в распределительной камеры и насоса. Исследование количества витков водоподающего шланга на барабане, зависимости скорости движения воды в трубе.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 164,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Определение потерь напора в водопроводящих элементах дренопромывочного устройства

Долматов Н. П.1, Ананьев С.С.2

1ORCID: 0000-0002-1825-0023, Кандидат технических наук, доцент,

2ORCID: 0000-0002-1825-0026, Кандидат технических наук, доцент,

Аннотация

напор трубопровод насос водоподающий

В статье приведены расчеты по обоснованию потерь напора по всей длине водоподающего трубопровода включая потери напора в распределительной камеры и насоса. При расчете определялась и учитывалась длина трубопровода, характеристики низконапорного насоса, диаметр и количество струеформирующих насадков, скорость течения жидкости в распределительной камере, угол диффузора и конфузора. В процессе расчета потерь напора учитывалось количество витков водоподающего шланга на барабане, а также установлена зависимость скорости движения воды в водоподающем трубопроводе и расходу распределительной камеры от площади внутреннего сечения трубопровода.

Ключевые слова: потери, расход, диффузор, водопровод, площадь.

Abstract

Dolmatov N. P.1, Ananyev S.S.2

1ORCID: 0000-0002-1825-0023, PhD in Engineering, Associate Professor, Novocherkassk Engineering Institute of reclamation AK Kortunova FGBOU IN “Don State Agrarian University”, 2ORCID: 0000-0002-1825-0026, PhD in Engineering, Associate Professor, Novocherkassk Engineering Institute of reclamation AK Kortunova FGBOU IN “Don State Agrarian University”

Determination of hydraulic drop loss in the water-conducting elements of a drip-rolling device

The article contains calculations aimed at justifying hydraulic drop losses over the entire length of the water supply pipeline, including the losses in the distribution chamber and pump. During the calculation, the length of the pipeline, the characteristics of the low-pressure pump, the diameter and number of jet-forming nozzles, the flow-rate of the liquid in the distribution chamber, the angle of the diffuser and the confuser were determined and taken into account. In the process of calculating the losses, the number of turns of the water supply hose on the drum was also taken into account, while the dependence of the water velocity in the water supply pipe and the flow-rate of the distribution chamber on the internal section of the pipeline were established.

Keywords: losses, flow-rate, diffusion cell, water supply, area.

В поливных хозяйствах зоны орошения, дренажные трубопроводы и сбросные коллекторы в сезон эксплуатации постепенно меняют свою первоначальную форму живого сечения, заиляются, а дно трубопроводов покрывается слоем наносных отложений. В связи с этим проектная пропускная способность трубопроводов уменьшается, что влечет повышение уровня грунтовых вод на орошаемых землях. Повышение уровня стояния грунтовых вод, как правило, влечет за собой поднятие из нижних слоев почвы в верхние плодородные, вредные для сельскохозяйственных культур солей. В следствии этого происходит солонцевание верхних слоев почвы и как следствие утеря плодородных земель.

Дренаж является наиболее эффективным средством борьбы с поднятием уровня грунтовых вод на орошаемых землях и реконструируемых оросительных системах. Однако многие орошаемые земли в России пока ещё не имеют дренированности, что ухудшает их мелиоративное состояние и сельскохозяйственное использование.

Фактическое использование заиленных дренажных трубопроводов не даёт желаемого эффекта. Поэтому значительное место в мелиорации занимают работы, связанные с предотвращением выхода из строя, содержанием и эксплуатацией дренажных и сбросных систем: очистка дренажных трубопроводов от наносов затрудняющих движение воды; восстановление первоначального проектного профиля трубопроводов.

В ряде научных работ рассматривалось изучение и расчет основных параметров дренопромывочных устройств, с учетом изменения эксплуатационных характеристик для повышения экономической эффективности машины в целом.

В данной работе рассмотрим зависимости некоторых эксплуатационных характеристик промывочного устройства от их технических решений, а также изменение потерь напора по длине водонапорного шланга.

Для определения параметров насосного агрегата дренопромывочного устройства, помимо расхода, необходимо определить напор, необходимый для создания соответствующей скорости в СФН распределительной камеры ДПУ (Zдпу). Расчетная схема определения общих потерь напора в дренопромывочном устройстве показана на рисунке 1.

Напор ДПУ складывается из напора на срезе струеформирующего насадка (Zсфн) и суммарных потерь напора в водопроводящих элементах устройства (Zп), то есть:

(1)

Рис. 1 - Схема к определению общих потерь напора в дренопромывочном устройстве: 1- дренопромывочная головка; 2 - водонапорный шланг; 3 - дренажная труба; 4 - барабан для водонапорного шланга; 5 - дренажный колодец; 6 - низконапорный насос; 7 - базовая машина

Потери напора в водопроводящих элементах дренопромывочного устройства, в свою очередь, складываются из потерь в распределительной камере ДПУ (Zрк), в диффузоре (Zдиф), по длине водонапорного шланга (Zш)и в барабане (Zбар):

(2)

Слагаемые формул (1) и (2) можно определить по известным в гидравлике методикам [1, С. 153], [2, С. 288].

За основу, для определения потерь в СФН, принимаем схему с внешним цилиндрическим насадком, расположенным под углом к стенке. Следует отметить, что для увеличения пропускной способности насадка, его длину целесообразно принять равной не менее (4 ё 6)Чdo.

Связь расхода СФН с напором имеет вид:

(3)

откуда найдем напор

(4)

где м0 - коэффициент расхода струеформирующего насадка, согласно для принятой конструкции насадка составляет 0,7 ч 0,8.

Движение жидкости в распределительной камере ДПУ характеризуется делением потока и носит сложный характер. В первом приближении потери напора можно определить как в приточном тройнике при нулевом проходном расходе. Коэффициент сопротивления в ответвлении распределительной камеры жрк можно определить по следующей зависимости:

(5)

где Uкв - скорость в распределительной камере ДПУ.

Скорость в распределительной камере дренопромывочного устройства определяется по найденному расходу ДПУ и внутреннему сечению распределительной камеры

(6)

где щкв - площадь поперечного сечения внутренней части распределительной камеры, составляет

(7)

где dкв - внутренний диаметр распределительной камеры, определяемый по формуле

(8)

где Дстен - толщина стенки корпуса распределительной камеры.

С учетом формулы (5), потери напора в распределительной камере составят

(9)

Потери напора в диффузоре корпуса рабочей камеры составляют

(10)

Коэффициент сопротивления диффузора определяется по следующей формуле:

(11)

где kсм - коэффициент смягчения при постепенном расширении, для предельного угла безотрывного расширения потока в диффузоре (aдиф ? 14о) коэффициент равен 0,3.

жmp - коэффициент сопротивления трению.

Данный коэффициент определяется по следующей формуле:

(12)

Потери напора по длине шланга определяются в общем случае по формуле А. Дарси - Ю. Вейсбаха:

(13)

где л - гидравлический коэффициент трения.

Коэффициент гидравлического трения для шланга можно определить как для гладких труб, например по формуле Блазиуса:

(14)

где Re - число Рейнольдса, составляет

(15)

Скорость движения воды в водонапорном шланге определяется по известному расходу ДПУ и площади внутреннего сечения шланга щш:

(16)

(17)

Максимальные потери напора в свернутом на барабане водонапорном шланге будут иметь место на начальном этапе промывки дренажной трубы, когда шланг практически полностью по всей длине свернут в кольца на барабане. Наибольшие потери будут в нижнем ряду колец шланга, так как радиус поворота будет наименьшим. В качестве расчетной схемы примем наихудшие в комплексе условия, то есть:

· шланг полностью намотан на барабан;

· радиус колец шланга принимается равным радиусу цилиндра барабана rбар.

В первом приближении потери напора в одной четверти кольца (ДZбар) можно определить по известным формулам гидравлики [3, С. 78], например:

(18)

где ж90 - коэффициент сопротивления плавного поворота трубы на 90о.

Данный коэффициент определяется по следующей формуле:

(19)

Потери напора в свернутом на барабане шланге равны произведению количества колен на барабане на потерю напора в одном колене:

(20)

где nкол - количество колен на цилиндре барабана при полной намотке шланга.

Данное количество определяется по следующей формуле:

(21)

Подставив найденные, по выше составленным зависимостям, потери напора в формулы (1) и (2), можно определить полный напор в ДПУ, который необходимо создать насосным агрегатом в начале водонапорного шланга. По найденным значениям расхода и напора подбирается насосный агрегат [4].

Несмотря на значительное количество существующих конструкций промывочных устройств, вопросы оптимизации основных геометрических параметров, рабочего органа изучены недостаточно. В частности, следует рассмотреть отношение диаметров промывочного устройства к внутреннему диаметру очищаемого трубопровода. Так же отсутствуют расчеты по определению соотношения расходов жидкости промывочного устройства к объему воды находящейся в трубопроводе. Необходимо рассмотреть изменение расхода воды в процессе размыва наилка в полости очищаемого трубопровода в зависимости от величины наносных отложений.

Список литературы / References

1. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй / Г. Н. Абрамович. - М.: Наука, 1984. - 750 с.

2. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг, Л.Г. Лойцяновский. - М.: Наука, 1969. - 742с.

3. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: учеб. для вузов / Д.В. Штеренлихт. - М.: Энергоиздат, 1991.-351 с.

4. Долматов Н. П. Зависимость качества очистки дренажного трубопровода от параметров дренопромывочного устройства / Н. П. Долматов, А. В. Михеев // Международный научно-исследовательский журнал.-2017. -№ 03(57), - С. 119-122.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение высоты всасывания центробежного насоса по его характеристикам: потребляемой мощности двигателя, числу оборотов, диаметру всасывающего трубопровода. Расчет расхода жидкости насосом, напора, коэффициента потерь напора по длине трубопровода.

    лабораторная работа [231,5 K], добавлен 19.12.2015

  • Расчет скорости потоков и потерь напора в трубопроводах. Напорная и пьезометрическая линии. Схема системы подачи и распределения воды. Получение напоров в узлах и расходов по участкам. Потери напора по кольцу. Определение гидравлического уклона.

    курсовая работа [941,3 K], добавлен 13.11.2014

  • Составление уравнений Бернулли для сечений трубопровода. Определение потерь напора на трение по длине трубопровода. Определение местных сопротивлений, режимов движения жидкости на всех участках трубопровода и расхода жидкости через трубопровод.

    задача [2,1 M], добавлен 07.11.2012

  • Построение схемы трубопровода. Определение режима движения жидкости. Определение коэффициентов гидравлического трения и местных сопротивлений, расхода жидкости в трубопроводе, скоростного напора, потерь напора на трение. Проверка проведенных расчетов.

    курсовая работа [208,1 K], добавлен 25.07.2015

  • Расчет потерь напора на трение в данном отрезке трубы, потерь давления на трение в трубах в магистралях гидропередачи, при внезапном расширении трубопровода. Определение необходимого диаметра отверстия диафрагмы, расхода воды в трубе поперечного сечения.

    контрольная работа [295,2 K], добавлен 30.11.2009

  • Расчет диаметров трубопроводов, напора в трубопроводе, потерь на местные сопротивления. Выбор стандартной гидравлической машины. Потери напора на трение. Регулирование насоса дросселированием, изменением числа оборотов, изменением угла установки лопастей.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.11.2011

  • Расчет внутреннего диаметра трубопровода, скорость движения жидкости. Коэффициент гидравлического трения, зависящий от режима движения жидкости. Определение величины потерь. Расчет потребного напора. Построение рабочей характеристики насосной установки.

    контрольная работа [187,7 K], добавлен 04.11.2013

  • Расчет максимальной подачи насосной станции. Определение диаметра и высоты бака башни, потерь напора во всасывающих и напорных водоводах, потребного напора насосов в случае максимального водопотребления, высоты всасывания. Подбор дренажного насоса.

    курсовая работа [737,9 K], добавлен 22.06.2015

  • Определение скорости движения среды в нагнетательном трубопроводе. Расчет полного гидравлического сопротивления сети и напора насосной установки. Определение мощности центробежного насоса и стандартного диаметра трубопровода. Выбор марки насоса.

    контрольная работа [38,8 K], добавлен 03.01.2016

  • Расчет водопроводной сети, определение расчетных расходов воды и диаметров трубопровода. Потери напора на участках нагнетательного трубопровода, характеристика водопроводной сети, выбор рабочей точки насоса. Измерение расчетной мощности электродвигателя.

    контрольная работа [652,9 K], добавлен 27.09.2009

  • Определение режима сушки пиломатериалов. Определение количества испаряемой из материала влаги. Аэродинамический расчет камеры СПМ-1К. Расход тепла на прогрев древесины. Определение потерь напора в кольце циркуляции. Планировка лесосушильных цехов.

    курсовая работа [882,1 K], добавлен 10.12.2015

  • Характеристика магистральных нефтепроводов. Определение диаметра и толщины стенки трубопровода. Расчет потерь напора по длине нефтепровода. Подбор насосного оборудования. Построение гидравлического уклона, профиля и расстановка нефтяных станций.

    курсовая работа [146,7 K], добавлен 12.12.2013

  • Классификация центробежных насосов, скорость жидкости в рабочем колесе. Расчет центробежного насоса: выбор диаметра трубопровода, определение потерь напора во всасывающей и нагнетательной линии, полезной мощности и мощности, потребляемой двигателем.

    курсовая работа [120,8 K], добавлен 24.11.2009

  • Проектирование рекуператора. Расчёт сопротивлений на пути движения воздуха, суммарные потери. Подбор вентилятора. Расчет потерь напора на пути движения дымовых газов. Проектирование борова. Определение количества дымовых газов. Расчет дымовой трубы.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.07.2010

  • Напорная характеристика насоса (напор, подача, мощность на валу). График потребного напора гидравлической сети. Расчет стандартного гидроцилиндра, диаметра трубопровода и потери давления в гидроприводе. Выбор насоса по расходу жидкости и данному давлению.

    контрольная работа [609,4 K], добавлен 08.12.2010

  • Расчёт технологической схемы, включающий определение оптимального соотношения между диаметрами всасывающего и нагнетательного трубопроводов и скоростями потока в них с учётом местных сопротивлений и потерь напора. Конструкция и принцип действия насоса.

    курсовая работа [187,3 K], добавлен 30.11.2015

  • Определение расхода води в сети и ее распределения в кольце, диаметра труб, скорости, потерь напора, магистрали, высоты, емкости бака, простых, сложных ответвлений с целью проектирования водоснабжения. Расчет параметров обточки колеса и мощности насоса.

    курсовая работа [241,0 K], добавлен 26.04.2010

  • Проведение гидравлического расчета трубопровода: выбор диаметра трубы, определение допустимого кавитационного запаса, расчет потерь со всасывающей линии и графическое построение кривой потребного напора. Выбор оптимальных параметров насосной установки.

    курсовая работа [564,0 K], добавлен 23.09.2011

  • Простые и сложные трубопроводы, их классификация по принципу работы. Расчет гидравлических характеристик трубопровода. Выбор базовой ветви трубопровода. Расчет требуемой производительности и напора насоса. Подбор насоса и описание его конструкции.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 31.10.2011

  • Расчёт водоотливной установки: нормального и максимального притоков, количества насосов, диаметра трубопровода, суммарных потерь напора, мощности электродвигателя. Режим работы насосного агрегата. Защита аппаратуры и насосов от гидравлических ударов.

    курсовая работа [553,0 K], добавлен 27.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.