Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчет и подбор центробежного насоса

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
801
Размер файла
450 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчет и подбор центробежного насоса

1.РАСЧЕТ И ПОДБОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Последняя цифра

P1

МПа

Q

л/с

Z1

м

Z2

м

to

°C

a

м

b

м

c

м

d

м

L3

м

L4

м

L5

м

L6

м

50.11271062751.61.26350857512580


Рассчитываем систему трубопроводов.

И подбираем центробежный насос для откачки воды с температурой to из резервуара, находящегося под давлением Р1, в резервуар связанный с атмосферой, при производительности Q. Определяем уровень воды в резервуаре, обеспечивающий самотечную непрерывную подачу воды в резервуар при действительной подаче насоса. По результатам насоса строим график распределения давления вдоль самотечного трубопровода. Вычерчиваем чертеж рабочего колеса.

Скорость воды υ1 = 0.56 во всасывающем трубопроводе

Диаметр всасывающего трубопровода

Скорость воды υ1 = 0.86 в нагнетательном трубопроводе

Диаметр нагнетательного трубопровода

Для построения характеристики трубопровода, подбора насоса и последующего определения рабочей точки при работе центробежного насоса на данную систему трубопроводов определяем манометрический напор Hм.

где

Сумма гидравлических сопротивлений

Дополнительные данные.

P2

МПа

g

м/c²

ρ

кг/м³

ν 10-6

м²/с

ζ вхζ повζ втζ кол
0.19.89720.3900.50.1550.5

Для нахождения гидравлического сопротивления находим:

Сумма коэффициентов местных сопротивлений на всасывающей линии трубопровода.

Сумма коэффициентов местных сопротивлений на нагнетательной линии трубопровода.

Определяем коэффициент Дарси, для чего находим число Рейнольдса на всасывающей и нагнетательной линии трубопровода.

Длинны всасывающего и напорного трубопроводов.

Задаваясь значениями Q определяем значение манометрического напора

Q051015202530
Hм7272.1272.4873.0473.9375.0276.35
Марка насосаПодача л/сНапор м ст. жидкостиЧастота об/мин вращенияМощность двигателя кВт
4К-624.587292055

Выбираем марку насоса 4К-6

График зависимости H от Q

Находим площади сечений трубопроводов.

Находим скорость потока.

Определяем напор H

Предварительно находим сумму местных сопротивлений.

Для построения графика распределения потерь напора по длине трубопровода подсчитываем потери напора на каждом из его участков отдельно.

2 Расчет ступени центробежного компрессора.

Исходные данные:

Pн, МПаРк, МПаtн, °CVн, м3
0.20.4107

Дополнительные данные:

СрС1RkCv
1.005·1031102871.4718

Понижение температуры при адиабатическом расширении вследствие увеличения скорости воздуха от С=0 ди С1

Температура на входе в рабочее колесо.

Давление при входе на лопатки рабочего колеса.

Задаваясь величиной политропического КПД находим

ηпол=0.84

Из уравнения находим показатель политропы.

n=1.57

Температура воздуха в конце процесса сжатия.

Работа политропического сжатия

Принимаем газодинамический КПД

Принимаем угол лопаток на входе в рабочее колесо

Угол лопаток при выходе из рабочего колеса

Принимаем число лопаток

Принимаем коэффициент расхода для лопаточного диффузора

Число лопаток.

где:

Коэффициент закручивания при бесконечном числе лопаток.

Коэффициент циркуляции по формуле Стодолы.

Коэффициент напора.

Эффективная работа ступени.

где:

Окружная скорость рабочего колеса на выходе.

Окружная скорость рабочего колеса на входе.

Относительная скорость входа.

Уточняем скорость потока при выходе на лопатки рабочего колеса.

Расчет выполнен верно.

Отношение удельных объёмов.

Принимаем величину , а утечки

Диаметр входа в колесо.

Принимаем

Наружный диаметр колеса.

Частота вращения нагнетателя.

Диаметр втулки.

Диаметр вала в самой тонкой его части.

Соотношение рабочей и критической частоты вращения.

где число ступеней.

Принимая толщины концов лопаток определим коэффициенты стеснения сечений.

Элементы треугольника скоростей выхода.

Скорость выхода из колеса.

Угол выхода.

Внутренний КПД.

где

Отношение удельных объемов.

где

Ширина лопаток на входе, радиальный вход

Ширина лопаток на выходе.

Проверка:

Радиус лопатки рабочего колеса.

Радиус начальной окружности.

Углы раскрытия канала:

На радиусе R1

На радиусе R2

Определение основных размеров лопаточного диффузора.

Без лопаточные диффузоры применимы при и а

лопаточные диффузоры при и

принимаем без лопаточные.

Начальный и конечный диаметры диффузора:

Осевая ширина диффузора.

Входной угол лопаток

где

Приняв угол лопаток на выходе из диффузора вычисляем число лопаток диффузора.

где

Радиус кривизны лопаток диффузора.

Углы раскрытия канала:

На радиусе R3

На радиусе R4

Отношение удельных объёмов (определяется из уравнения )

Коэффициент стеснения сечения.

Скорость воздуха на выходе из диффузора.

Определение основных размеров без лопаточного диффузора.

Соотношение диаметров

Ширина диффузора принимается постоянной и близкой к ширине рабочего колеса.

Угол раскрытия эквивалентного конического диффузора (в град) определяется из соотношения.

Коэффициент потерь в без лопаточном диффузоре.

Расчетная величина потерь.

Задаемся отношением плотностей с последующей проверкой.

Скорость на выходе из диффузора.

Радиальная и окружная составляющие абсолютной скорости на выходе из диффузора определяются из параллелограмма скоростей.

Степень повышения давления в диффузоре.

Определяем показатель политропы сжатия из уравнения.

откуда получаем n = 1.03

Проверяем принятое соотношение

Приведенное давление.

Температура реального газа после диффузора.

где z- коэффициент сжимаемости.

Политропический КПД диффузора.

Зависимость между радиусом улитки и углом поворота сечения при

где начальный радиус улитки

Задаваясь рядом значений строим график по которому затем определяем . Начало разворота улитки

9.5110.912.617.921.722.0938.658.676.36107.9145.2185
11.0091.011.0251.0351.041.081.121.151.21.251.3
0.0390.0440.0490.0640.0720.0790.1190.1590.1890.2390.2890.339

Мощность на валу нагнетателя.

где

ч

3.Расчет ступени паровой турбины.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

баркДж/кгбарбаркг/смммм
1.550.9750.660.1701.73702.7

Методика расчета.

Для получения наилучшего КПД зададимся углом выхода потока из сопел нижнего яруса

Тогда площадь выходного сечения нижнего яруса:

Площадь выходного сечения верхнего яруса:

Из условия заданной максимальной окружной скорости

С учетом разницы выходных высот сопел и лопаток принимаем диаметр по верхнему сечению сопел: величина перекрытия [по условию].

Определим высоту и средний диаметр верхнего яруса и средний диаметр яруса.

Угол выхода потока из сопел верхнего яруса определяется из выражения.

отсюда

Действительный расход пара:

где:

и параметры торможения, перед соплами, определяются по диаграмме.

------------------------

Предполагая, что при значительных теплоперепадах в верхнем и нижнем ярусах в горле возникает критическая скорость, площади проходных сечений сопел верхнего и нижнего ярусов подсчитывают по формуле;

где:

и параметры торможения, перед соплами, определяются по диаграмме.

Площадь выходного сечения верхнего яруса:

Площадь выходного сечения нижнего яруса:

Угол выхода потока из сопел нижнего яруса определяется из выражения:

Из условия заданной максимальной окружной скорости

С учетом разницы выходных высот сопел и лопаток принимаем диаметр по верхнему сечению сопел: величина перекрытия [му 1695]

Определим высоту сопел верхнего яруса и средний диаметр верхнего яруса.

Угол выхода потока из сопел верхнего яруса определяется из выражения.

отсюда

Расчет нижнего яруса.

Начальная скорость пара при входе в 2-х ярусную ступень.

[му 1695]

где:

кинетическая энергия пара при входе в ступень.[по условию]

Примем, что давление пара за соплами равно критическому.

где:

Аналогично принимаем.

Далее по диаграмме находим теплоперепад в рабочей решетке

Степень реактивности.

Значение также находим по диаграмме.

Теоретическая скорость на выходе из сопловой решетки.

Действительная скорость.

где:

коэффициент скорости сопловой решетки, вычисляемый по соотношению:

коэффициент потерь в сопловой решетке.

NBBBBBBBBBBBB

Определим потерю в соплах.

Строим входной треугольник скоростей [см приложения].

Относительная теоретическая скорость выхода.

Действительная скорость выхода.

где:

коэффициент скорости рабочих лопаток,

коэффициент потерь рабочей решетки .

Площадь выходного сечения рабочей решетки.

где:

-расход пара через нижний ярус.

- удельный объём пара на выходе из рабочей решетки (по диаграмме).

Из соображений технологии нижний ярус рабочей лопатки желательно выполнить постоянной высоты. Исходя из этого следует принять величину перекрыши высоту лопатки.

откуда б

Угол находится из выражения.

Потери в рабочей решетке:

Строим выходной треугольник скоростей см приложения

Осевая составляющая выходной скорости:

Потери с выходной скоростью:

Предполагаем, что в следующей ступени используется часть кинетической энергии пара, покидающего рабочую решетку нижнего яруса:

Располагаемая энергия потока для нижнего яруса ступени.

Коэффициент полезного действия на лопатках.

КПД яруса с учетом потери от влажности пара находится по формуле:

где:

- степень сухости пара после сопел определяем по диаграмме.

Потери от влажности:

Расчет верхнего яруса.

Давление за соплами верхнего яруса принимаем равным 0.16 бар , оно должно быть ниже чем

По диаграмме находим располагаемые теплоперепады в соплах и в рабочей решетке

Степень реактивности.

Угол отклонения струи в соплах:

где:

удельный объём пара при давлении по диаграмме

удельный объём пара при давлении по диаграмме

Теоретическая скорость на входе в верхний ярус:

Действительная скорость:

Определяем потерю в соплах:

Строим входной треугольник скоростей.

По относительной скорости входа пара в рабочую решетку и давлению перед ней находим параметры изоэнтропного торможения потока в относительном движении.

Тогда для рабочей решетки критическое давление равно:

Критическая скорость в каналах рабочей решетки:

где:

- критический теплоперепад в рабочей решетке по диаграмме.

Площадь выходного сечения рабочей решетки верхнего яруса.

где:

удельный объём пара при давлении

Принимаем величину перекрытия

Угол выхода потока из рабочей решетки верхнего яруса.

где(см выше):

Относительная теоретическая скорость выхода:

Действительная скорость:

Угол отклонения струи в рабочей решетки.

где:

удельный объём пара при давлении

Потери в рабочей решетке:

Далее строим выходной треугольник скоростей.

Потери с выходной скоростью:

Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени:

где:

[по условию]

Коэффициент полезного действия на лопатках:

Коэффициент полезного действия яруса с учетом потери от влажности пара.

где:

степень сухости пара после сопел второго яруса при давлении

Потери от влажности:

Внутренняя мощность двухъярусной ступени

Расчёт последней ступени.

Принимаем, что давление за соплами равно критическому.

где:

давление изоэнтропического торможения перед соплами с учётом использования в последней ступени кинетической энергии потока, покидающего предыдущую ступень.

Тогда по h-S диаграмме находим теплоперепады.

Степень реактивности.

- удельный объём пара при изоэнтропическом торможении при давлении .

Задаемся средним диаметром и высотой сопла ( из соображения плавности проточной части ) и находим угол выхода потока из сопел нижнего яруса.

ммм
3702.7

Определяем потерю в соплах.

Находим теоретическую и действительную абсолютные скорости на входе.

Строим входной треугольник скоростей.

Относительная теоретическая скорость выхода пара из рабочей решетки:

Действительная скорость.

Критическая скорость находится по критическому теплоперепаду.

Площадь выходного сечения рабочей решетки.

Угол выхода потока из каналов рабочей решетки ( предварительно задаемся длинной лопатки и диаметром определяем.

Угол отклонения струи в рабочей решетке.

Строим выходной треугольник скоростей.

Потери и КПД на лопатках последней ступени.

Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени.

Коэффициент полезного действия на лопатках.

Внутренний КПД ступени.

Потеря от влажности пара.

Внутренняя мощность двухъярусной ступени.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
147998
рейтинг
icon
3130
работ сдано
icon
1353
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
142374
рейтинг
icon
5882
работ сдано
icon
2654
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
95606
рейтинг
icon
2034
работ сдано
icon
1274
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
54 533 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Рук
Огромное спасибо . Вы очень грамотный специалист .Всегда все работы делаете хорошо.
star star star star star
Миит
Быстро, качественно, претензий нет! Рекомендую! Очень вежливый и приятный автор
star star star star star
МУиВ
Отлично!!! Все грамотно, четко, без нареканий! Перед Новым годом ни чего не успеваешь, так...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Сделать отчёт по практике

Отчет по практике, Производственная

Срок сдачи к 9 окт.

1 минуту назад

задание

Контрольная, русский язык и культура речи

Срок сдачи к 7 окт.

6 минут назад

Решение задач

Решение задач, Теория автоматического управления

Срок сдачи к 31 окт.

8 минут назад

Тестирование по сопротивление материалов

Тест дистанционно, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 6 окт.

8 минут назад

Проверить отчет на плагиат

Другое, Экономика

Срок сдачи к 13 окт.

8 минут назад

Кадровая политика

Курсовая, Управление персоналом

Срок сдачи к 19 окт.

8 минут назад

Решить с пояснением

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 7 окт.

8 минут назад
9 минут назад

Написать реферат

Реферат, Экология

Срок сдачи к 10 окт.

9 минут назад

Составить анализ фактора: курение

Другое, Криминология

Срок сдачи к 6 окт.

9 минут назад

решить задачу

Решение задач, Математико-статистические методы в психологии

Срок сдачи к 12 окт.

10 минут назад

Задание нужно расписать так что бы я смогла рассказать как я это...

Другое, анализ финансово-хозяйственной деятельности

Срок сдачи к 7 окт.

10 минут назад

Выполнить задание

Эссе, Промышленные роботы

Срок сдачи к 14 окт.

10 минут назад

Решить 3 задачи ( Если вдруг решите задачи раньше срока, буду только рад)

Решение задач, безопасность жизнедеятельности

Срок сдачи к 12 окт.

10 минут назад

Оригинальность может быть 0. Это не обязательно

Реферат, Старотюркский

Срок сдачи к 8 окт.

10 минут назад

21. Компрессор должен сжимать гелий от 1 ата до 80 ата

Решение задач, Техническая физика, физика

Срок сдачи к 31 окт.

10 минут назад

Реферированный обзор

Реферат, компьютерные технологии в электротехнике

Срок сдачи к 10 окт.

10 минут назад

Работа над ошибками (Исправить замечания)

Другое, Автоматизация технологических процессов и производств

Срок сдачи к 9 окт.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно