,
.
Насос должен быть самовсасывающий, поршневой, винтовой, вихревой самовсасывающий НЦВС или АНС 60.
1.2.4 Выбор необходимых насосов.
По вычисленным ранее данным выбираются насосы из таблицы приложения А1 [2].
Желательно для осушительной и балластной системы взять одинаковые насосы.
Для системы осушения чистой воды и балластной системы выбираются насосы марки НЦВ 63/30, имеющие КПД равный 72%, напор 30 м, подачу 63 м3/ч и допустимый кавитационный запас 4 м.
Для системы осушения грязной воды выбирается насос марки ВКС 2/26А , имеющий напор 26 м. в. ст., подачу 7,2 м3/ч, мощность насоса 1,7 кВт, мощность эл. дв. 4 кВт.
1.3 Разработка принципиальной схемы с использованием типовой.
В нашей схеме в отличие от типовой существует ряд различий:
- три насоса;
- автономная система осушения МО;
- нет осушения валопровода;
- нет системы очистки нефтепродуктов.
1.4 Проверка возможности всасывания балластным насосом.
Проверка осуществляется при помощи таблицы 3 и рисунок 2.
Таблица 2 Вспомогательный расчетный бланк коэффициентов местных сопротивлений.
Местное сопротивление |
Значение на участке |
||
А - Б |
Б - В |
В - Г |
|
Приемная сетка |
0,5 |
- |
- |
Колено прямое |
0,69 |
- |
0,29 |
Клапанная коробка невозвратно - запорная |
2,6 |
- |
2,4 |
Грязевая коробка |
- |
0,4 |
0,4 |
Тройник |
- |
0,4 |
0,4 |
Суммарный коэффициент местных сопротивлений по участкам |
3,79 |
0,80 |
3,47 |
Таблица 3 Основной расчетный бланк гидравлических сопротивлений приемного и напорного трубопроводов.
Наименование |
Обозначение и формула |
участок |
|||
А - Б |
Б - В |
В - Г |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расход воды, м/с |
0,0175 |
||||
Температура воды, С |
t |
15 |
|||
Плотность воды, кг/м3 |
1000 |
||||
Коэффициент кинематической вязкости, м2/с |
|||||
Диаметр трубы, м |
d |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
|
Эквивалентная шероховатость трубы, м |
КЭ |
0,0001 |
|||
Геометрическая высота в начале, м |
Z1 |
0 |
0 |
0 |
|
Геометрическая высота в конце, м |
Z2 |
0,6 |
0 |
0,25 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Суммарная длина участков, м |
l |
63 |
9 |
8,3 |
|
Ускорение силы тяжести, м/с2 |
g |
9,81 |
|||
Суммарный коэффициент местных сопротивлений |
3,79 |
0,80 |
3,47 |
||
Средняя скорость, м/с |
2,229 |
||||
Число Рейнольдса |
|||||
Коэффициент гидравлического трения |
0,0211 |
||||
Потери напора на трение |
3,466 |
0,216 |
0,199 |
||
Местные потери напора на участке, м |
0,959 |
0,203 |
0,879 |
||
Суммарные потери напора на участках, м |
4,425 |
0,419 |
0,879 |
||
Суммарный напор во всасывающем трубопроводе, м |
3,871 |
0,533 |
1,581 |
||
Суммарный напор во всасывающем трубопроводе |
5,985 |
||||
Исходя из полученного суммарного напора во всасывающем трубопроводе, можно проверить возможности работы выбранного насоса при спецификационной подаче по кавитационному заносу системы в соответствии с зависимостью.
, (1.5)
где : -барометрическое давление,
- давление насыщенных паров при заданной температуре.
Следовательно, при спецификационной подаче насос будет работать надежно.
1.5 Расчет толщины стенки, выбор сортамента труб и протекторов участков трубопровода.
1.5.1 Расчет толщины стенки.
Выбор размеров трубы включает в себя определение ее диаметра и толщины стенки.
При определении толщины стенки трубы, работающей под давлением, задаются наружным диаметром трубы. При этом толщина стенки , мм, из расчета трубы на прочность определяется по формуле 1.6
, (1.6)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.