Как найти сопротивление насоса

Гидравлическое сопротивление

Гидравлическое сопротивление

Гидравлическое сопротивление или гидравлические потери – это суммарные потери при движении жидкости по водопроводящим каналам. Их условно можно разделить на две категории:

Потери трения – возникают при движении жидкости в трубах, каналах или проточной части насоса.

Потери на вихреобразование – возникают при обтекании потоком жидкости различных элементов. Например, внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы, поворот, клапан и т. п. Такие потери принято называть местными гидравлическими сопротивлениями.

Коэффициент гидравлического сопротивления

Гидравлические потери выражают либо в потерях напора Δh в линейных единицах столба среды, либо в единицах давления ΔP:

Δh= ΔP/(ρg)

где ρ — плотность среды, g — ускорение свободного падения.

В производственной практике перемещение жидкости в потоках связано с необходимостью преодолеть гидравлическое сопротивление трубы по длине потока, а также различные местные сопротивления:
указатель  Поворотов
указатель  Диафрагм
указатель  Задвижек
указатель  Вентилей
указатель  Кранов
указатель  Различных ответвлений и тому подобного

На преодоление местных сопротивлений затрачивается определенная часть энергии потока, которую часто называют потерей напора на местные сопротивления. Обычно эти потери выражают в долях скоростного напора, соответствующего средней скорости жидкости в трубопроводе до или после местного сопротивления.

Аналитически потери напора на местные гидравлические сопротивления выражаются в виде.

hr = ξ υ2 / (2g)

где ξ – коэффициент местного сопротивления (обычно определяется опытным путем).

Данные о значении коэффициентов различных местных сопротивлений приводятся в соответствующих справочниках, учебниках и различных пособиях по гидравлике в виде отдельных значений коэффициента гидравлического сопротивления, таблиц, эмпирических формул, диаграмм и т.д.

Исследование потерь энергии (потери напора насоса), обусловленных различными местными сопротивлениями, ведутся уже более ста лет. В результате экспериментальных исследований, проведенных в России и за рубежом в различное время, получено огромное количество данных, относящихся к разнообразнейшим местным сопротивлениям для конкретных задач. Что же касается теоретических исследований, то им пока поддаются только некоторые местные сопротивления.

В этой статье будут рассмотрены некоторые характерные местные сопротивления, часто встречающиеся на практике.

Местные гидравлические сопротивления

Как уже было написано выше, потери напора во многих случаях определяются опытным путем. При этом любое местное сопротивление похоже на сопротивление при внезапном расширении струи. Для этого имеется достаточно оснований, если учесть, что поведение потока в момент преодоления им любого местного сопротивления связано с расширением или сужением сечения.

Гидравлические потери на внезапное сужение трубы

Гидравлическое сопротивление

Сопротивление при внезапном сужении трубы сопровождается образованием в месте сужения водоворотной области и уменьшения струи до размеров меньших, чем сечение малой трубы. Пройдя участок сужения, струя расширяется до размеров внутреннего сечения трубопровода. Значение коэффициента местного сопротивления при внезапном сужении трубы можно определить по формуле.

ξвн. суж = 0,5(1- (F2/F1))

Значение коэффициента ξвн. суж от значения отношения (F2/F1)) можно найти в соответствующем справочнике по гидравлике.

Гидравлические потери при изменении направления трубопровода под некоторым углом

Гидравлическое сопротивление

В этом случае вначале происходит сжатие, а затем расширение струи вследствие того, что в месте поворота поток по инерции как бы отжимается от стенок трубопровода. Коэффициент местного сопротивления в этом случае определяется по справочным таблицам или по формуле

ξ поворот = 0,946sin(α/2) + 2.047sin(α/2)2

где α – угол поворота трубопровода.

Местные гидравлические сопротивления при входе в трубу

Гидравлическое сопротивление

В частном случае вход в трубу может иметь острую или закругленную кромку входа. Труба, в которую входит жидкость, может быть расположена под некоторым углом α к горизонтали. Наконец, в сечении входа может стоять диафрагма, сужающая сечение. Но для всех этих случаев характерно начальное сжатие струи, а затем её расширение. Таким образом и местное сопротивление при входе в трубу может быть сведено к внезапному расширению струи.

Если жидкость входит в цилиндрическую трубу с острой кромкой входа и труба наклонена к горизонту под углом α, то величину коэффициента местного сопротивления можно определить по формуле Вейсбаха:

ξвх = 0,505 + 0,303sin α + 0,223 sin α2

Местные гидравлические сопротивления задвижки

Гидравлическое сопротивление

На практике часто встречается задача расчета местных сопротивлений, создаваемых запорной арматурой, например, задвижками, вентилями, дросселями, кранами, клапанами и т.д. В этих случаях проточная часть, образуемая разными запорными приспособлениями, может иметь совершенно различные геометрические формы, но гидравлическая сущность течения при преодолении этих сопротивлений одинакова.

Гидравлическое сопротивление полностью открытой запорной арматуры равно

ξвентиля = от 2,9 до 4,5

Величины коэффициентов местных гидравлических сопротивлений для каждого вида запорной арматуры можно определить по справочникам.

Гидравлические потери диафрагмы

Гидравлическое сопротивление

Процессы, происходящие в запорных устройствах, во многом похожи на процессы при истечении жидкости через диафрагмы, установленные в трубе. В этом случае также происходит сужение струи и последующее её расширение. Степень сужения и расширения струи зависит от ряда условий:
указатель  режима движения жидкости
указатель  отношения диаметров отверстия диафрагмы и трубы
указатель  конструктивных особенностей диафрагмы.

Для диафрагмы с острыми краями:

ξдиафр = d02 / D02

Местные гидравлические сопротивления при входе струи под уровень жидкости

Гидравлическое сопротивление
Гидравлическое сопротивление

Преодоление местного сопротивления при входе струи под уровень жидкости в достаточно большой резервуар или в среду, не заполненную жидкостью, связано с потерей кинетической энергии. Следовательно, коэффициент сопротивления в этом случае равен единице.

ξвхода = 1

Видео о гидравлическом сопротивлении

На преодоление гидравлических потерь затрачивается работа различных устройств (насосов и гидравлических машин)

Для снижения влияния гидравлических потерь рекомендуется в конструкции трассы избегать использования узлов способствующих резким изменениям направления потока и стараться применять в конструкции тела обтекаемой формы.

Даже применяя абсолютно гладкие трубы приходится сталкиваться с потерями: при ламинарном режиме течения(по Рейнольдсу) шероховатость стенок не оказывает большого влияния, но при переходе к турбулентному режиму течения как правило возрастает и гидравлическое сопротивление трубы.

Вместе со статьей “Гидравлическое сопротивление” читают:

Местные гидравлические сопротивления — зачастую причина кавитации. Как рассчитывать коэффициенты разных сопротивлений? Какова зависимость между сопротивлениями и кавитацией?

Оглавление:

Коэффициент гидравлического сопротивления;

Местные гидравлические сопротивления;

Одно из основных понятий в гидравлике — гидравлические потери (сопротивление). Речь идет о потерях, которые наблюдаются при движении жидкости по водопроводящим каналам.

Гидравлические потери по длине и местные


Условно гидравлические потери можно разделить на две группы:

  • потери трения. Представляют собой следствие движения жидкости в проточной части насоса, каналах или трубах;
  • потери на вихреобразовании. Обусловлены обтеканием потоком жидкости разнообразных деталей, конструкций, препятствий. Это может быть клапан, поворот или сужение трубы. Потери этого типа обычно называют местными гидравлическими сопротивлениями.


Исследования потерь энергии потока (потерь напора насосов), обусловленных местными сопротивлениями, проводятся уже не одно десятилетие. В разное время в России и за рубежом проводились различные экспериментальные исследования, которые позволили получить множество данных относительно разных местных сопротивлений. В теории гидравлических
сопротивлений ученые продвинулись не так далеко: до сих пор не удается создать универсальные формулы, которые можно было бы применять с любыми типами локальных сопротивлений, — пока речь идет о некоторых местных сопротивлениях.

Коэффициент гидравлического сопротивления: это что такое и как высчитывается

Коэффициенты местных гидравлических сопротивлений примеры

Гидравлическое сопротивление измеряется в единицах давления или линейных единицах столба жидкости, потерях напора.


Общая формула потери напора выглядит так:

△H = △P/(pg),

где △P — потери в единицах давления,

p — плотность среды,

g — ускорение свободного падения.


В сфере промышленности, в производственной практике перемещение жидкостей в потоках неразрывно связано с необходимостью преодоления гидравлического сопротивления трубы по всему пути потока. Кроме этого, гидравлические потери обуславливаются местным сопротивлением встречающихся на пути ответвлений и кранов, задвижек и вентилей, поворотов и диафрагм.


Чтобы преодолевать местные сопротивления, поток затрачивает определенную часть энергии — в этом случае речь идет о потере напора на локальные сопротивления. Как правило, такие потери выражают в долях от скоростного напора, который соответствует средней скорости среды в трубах до местного сопротивления либо после него.


Найти данные о коэффициентах местных
гидравлических сопротивлений можно в соответствующих учебниках, пособиях, справочниках по гидравлике — данные могут быть представлены в разном виде, например как отдельные значения коэффициента гидравлических потерь, в виде диаграмм, таблиц, эмпирических формул.


При желании или необходимости потери напора на локальные гидравлические сопротивления можно рассчитать самостоятельно. Для этого используется формула:


hr = ξ υ² / (2g),


где ξ представляет собой коэффициент местного сопротивления. Как правило, его определяют опытным путем,


g — ускорение свободного падения.

Местные гидравлические сопротивления: свойства и характеристики

Виды гидравлических сопротивлений


Как мы уже упоминали, потери напора жидкости в случае с местными сопротивлениями определяются в большинстве случаев только опытным путем. Но и в теоретическом обосновании есть некоторые прорывы — так, местное сопротивление по своим свойствам и характеристикам аналогично сопротивлению, которое наблюдается при внезапном расширении струи. И это логично, если учитывать, что поведение потока жидкости при преодолении любого локального сопротивления сопровождается сужением или расширением сечения.

Виды местных сопротивлений:

1. При внезапном сужении трубы сопротивление сопровождается появлением водоворотной области в месте сужения, при этом струя уменьшается до размеров меньших, чем сечение наименьшей трубы. После того как поток проходит участок сужения, струя максимально расширяется, ограничиваясь внутренним сечением трубы. Коэффициент местного сопротивления при резком сужении трубы рассчитывается по формуле: ξвн.суж. = 0,5(1 – (F2/F1)). Значение коэффициента от отношения F2/F1 несложно найти в соответствующих пособиях по гидравлике.

2. При изменении направления трубы под углом гидравлические потери рассчитываются по формуле: ξ поворот = 0,946sin(α/2) + 2,047sin(α/2)², где α — это угол поворота трубы. Поток ведет себя следующим образом: сначала струя сжимается, после чего расширяется, так как при повороте по инерции поток отжимается от стенок трубы.

3. При входе в трубу цилиндрической формы с острой кромкой, которая наклонена к горизонту под углом α, коэффициент местного сопротивления высчитывается по формуле Вейсбаха: ξвх = 0,505 + 0,303sin α + 0,223sin α². Иногда труба имеет закругленную форму или в сечении входа стоит диафрагма, которая сужает сечение, — в любом случае сначала струя потока будет сжиматься, потом расширяться, то есть местное сопротивление при входе в водопровод можно свести к внезапному расширению струи потока.

4. В промышленности, в частности при работе с насосным оборудованием, часто приходится рассчитывать местные сопротивления, которые создаются запорной арматурой — вентилями и клапанами, кранами и задвижками и так далее. Вне зависимости от того, какую геометрическую форму имеет проточная часть, ограниченная запорной арматурой, гидравлический характер течения при преодолении сопротивлений не меняется. Если мы говорим о полностью открытой запорной арматуре, гидравлическое сопротивление будет колебаться в диапазоне от 2,9 до 4,5. Коэффициенты для определенного вида запорной арматуры можно найти в соответствующих справочниках.

5. Гидравлические потери диафрагмы определяются сужением струи потока и последующим ее расширением. Степень сужения потока и его последующего расширения определяется несколькими факторами — это особенности конструкции диафрагмы, отношение диаметров отверстия трубы и диафрагмы, режим движения жидкости и так далее.

6. Наконец, часто бывает необходимо рассчитать коэффициент местного сопротивления при входе струи потока под уровень жидкости. Впрочем, сложных расчетов проводить не потребуется, коэффициент сопротивления при входе струи в большой резервуар под уровень жидкости или в среду без жидкости связан с потерей кинетической энергии и равен 1.

О гидравлическом сопротивлении, насосах и кавитации 


Работа насосов и гидравлических машин направлена в том числе на преодоление гидравлических потерь. Чтобы снизить влияние таких потерь, при создании трассы стоит избегать узлов, которые будут резко менять направления потока. Оптимальный вариант — конструкции обтекаемой формы. Но нужно понимать, что даже максимально гладкие трубы не обеспечат отсутствие потерь: ламинарный режим течения не сопровождается большими потерями из-за шероховатых стенок, но турбулентный режим приводит и к росту гидравлического сопротивления трубы.

Демонстрация кавитации


Иногда при движении жидкости по закрытым руслам меняется ее агрегатное состояние — она превращается в пар, то есть из жидкости выделяются газы, в ней растворенные. Если скорость небольшая, видимых изменений в ее движении не будет. Но при увеличении скорости движения на узком участке трубы появится отчетливая зона с пузырьками газа. Далее, когда жидкость подходит к широкой части трубы, пузырьки начинают резко уменьшаться в размерах, а затем исчезать — схлопываться. В месте схлопывания пузырьков резко увеличивается давление, которое затем передается на соседние объемы среды и далее на стенки трубы. Многочисленные местные повышения давлений приводят к вибрации.


Кавитация — нежелательное явление, которое может привести к очень быстрому износу определенных частей трубопроводного и насосного оборудования. Часто она возникает в местах локальных сопротивлений — в вентилях, кранах, задвижках и так далее. При этом кавитация снижает КПД, а в долгосрочной перспективе разрушает детали, стенки трубопроводов, уменьшая их пропускную способность.

#ФОРМА#

Одной
из основных задач гидравлики является
определение гидравлического сопротивления
трубопроводной сети для того, чтобы
выбрать требуемый напор насосов, или
выбор диаметра трубопроводов,
обеспечивающих подачу требуемого
количества жидкости при располагаемом
напоре.

Сопротивление
трубопровода складывается из затрат
энергии на преодоление трения жидкости
о стенки трубы по всей ее длине и на
преодоление сопротивления в отдельных
местах потока, где наблюдается его
деформация (задвижка, поворот, резкое
сужение или расширение трубы и т. п.).
Первые потери называются линейными,
они распределяются по длине трубы
относительно равномерно и обозначаются
в виде потери располагаемой высоты hлин
или в виде потери давления рлин.
Вторые потери называются местными, они
концентрируются в отдельных местах, их
суммарный вклад в сопротивление
трубопровода равен сумме каждого из
местных сопротивлений, поэтому они
обозначаются hм
или рм.

Общую
величину потерь напора для участка
трубопровода, заключенного между двумя
сечениями, определяют как сумму потерь
напора по длине рассматриваемого участка
и всех местных потерь напора:

, (31.1)

. (31.1а)

Величину
линейных потерь определяют по формуле
Дарси-Вейсбаха

. (31.2)

Так
как

,

То
формулу Дарси-Вейсбаха можно представить
в виде

. (31.2а)

Здесь

– длина трубы; d
– диаметр трубы;

коэффициент сопротивления трения или
коэффициент Дарси.

Местные
потери вычисляют по формуле

(31.3)

или

. (31.3а)

Здесь

– коэффициент местных потерь.

Формулы
(7.2а) и (7.3а) можно представить в виде

,

.

Величина

представляет собой число Эйлера, равное
отношению гидравлического сопротивления
к динамическому напору. Отсюда формулы
(7.2а) и (7.3а) принимают вид

, (31.4)

. (31.5)

В
формулах (7.2) и (7.3) потери напора зависят
от квадрата скорости, при этом в расчетах
используется средняя скорость потока,
определяемая как отношение секундного
расхода жидкости к площади поперечного
сечения трубы .

Однако
этот вывод справедлив только при
некоторых определенных условиях, так
как в общем случае коэффициенты
сопротивления
и
тоже зависят от скорости.

При
ламинарном течении средняя скорость
жидкости равна

.

Отсюда
следует

.

Сопоставляя
это выражение с формулой Дарси-Вейсбаха,
получим

.

Комплекс

есть критерий Рейнольдса, определяющий
режим течения жидкости. Окончательно
для ламинарного течения имеем

. (31.6)

Это
выражение называется формулой Пуазейля.
Хотя по формуле Дарси-Вейсбаха
сопротивление трубопровода пропорционально
скорости во второй степени, при ламинарном
течении коэффициент гидравлического
сопротивления обратно пропорционален
критерию Рейнольдса и, следовательно,
скорости. Поэтому в целом сопротивление
трубопровода оказывается пропорциональным
скорости в первой степени.

При
переходе к турбулентному течению влияние
скорости становится более существенным,
при этом заметное влияние начинает
оказывать шероховатость стенок трубы.

Экспериментальные
данные для
в зависимости от значений критерия
Рейнольдса и относительной шероховатости
были получены Никурадзе. В виде графика
в логарифмических координатах эти
зависимости представлены на рис.31.1. Всю
область чисел Рейнольдса можно разделить
на 5 характерных зон движения.

1.
Зона ламинарного течения при Re
<
2300 или lg
(Re)
< 3,36. Здесь коэффициент сопротивления
независимо от шероховатости стенок
соответствует формуле Пуазейля
.
Отсюда следует, что шероховатость стенок
не оказывает влияния на режим течения,
а потеря давления пропорциональна
скорости.

2.
Переходная зона при

или
.
Здесь ламинарный режим переходит в
турбулентный, коэффициент сопротивления
возрастает с увеличением числа Рейнольдса,
оставаясь одинаковым для различных
шероховатостей. Коэффициент сопротивления
для этого режима может быть найден по
формуле

. (31.7)

3.
Зона гидравлически гладких труб для
турбулентного режима. В логарифмических
координатах зависимость коэффициента
гидравлического сопротивления от
критерия Рейнольдса аппроксимируется
прямой линией и описывается формулой
Блазиуса

. (31.8)

  1. Зона
    шероховатых труб, в которой на
    сопротивление влияет как скорость
    потока, так и шероховатость стенки.
    Отклонение от формулы Блазиуса наступает
    тем раньше, чем выше шероховатость. При
    этом с увеличением числа Re
    коэффициент
    сопротивления 
    возрастает, стремясь к некоторому
    пределу.

  2. Зона
    вполне шероховатых труб. Коэффициент
    сопротивления практически не зависит
    от критерия Рейнольдса, а гидравлические
    потери пропорциональны квадрату
    скорости. Коэффициент сопротивления
    может быть рассчитан по формуле
    Шифринсона

, (31.9)

где

– средняя высота выступов шероховатости.

Влияние
скорости и шероховатости на сопротивление
трубы объясняется следующим образом.
Допустим, на стенке трубы высота выступов
шероховатости равна .
При ламинарном течении в области 1
жидкость движется слоями, отсутствует
трение о стенки, гидравлическое
сопротивление трубы пропорционально
скорости потока, а коэффициент
сопротивления соответствует формуле
Пуазейля.

При
увеличении скорости выше критического
значения возникает турбулентность,
эффективная вязкость возрастает, но в
области 2 при относительно низких
скоростях на стенке сохраняется
ламинарный слой, перекрывающий выступы
шероховатости. Поэтому в этой области
шероховатость не влияет на гидравлическое
сопротивление.

Дальнейшее
увеличение скорости обеспечивает
поддержание устойчивого турбулентного
ядра внутри основного потока и наличие
пограничного слоя на стенке. Толщина
пограничного слоя уменьшается при
увеличении скорости. Здесь возможны
два режима течения, показанные на
рис.31.2.

Если
ламинарный слой, обволакивающий выступы
шероховатости, полностью их перекрывает,
(рис.31.2 а), то потери напора не будут
зависеть от степени шероховатости
стенок трубы: в этом случае жидкость
будет скользить по ламинарному слою,
вызывая трение жидкости о жидкость. И
хотя в целом режим движения турбулентный,
но выступы шероховатости погружены в
ламинарный слой, коэффициент
зависит только от числа Re,
его значение определяется по формуле
Блазиуса. Такая труба считается
гидравлически гладкой. Условие
существования этого режима определяется
соотношением л

.

С
увеличением скорости потока ламинарный
пограничный слой становится тоньше и
выступы шероховатости (рис.31.2 б) попадают
в турбулентное ядро. Они становятся
дополнительными очагами возмущения
потока, позади выступов создаются вихри,
на образование которых затрачивается
механическая энергия движения жидкости.
Такая труба считается гидравлически
шероховатыми. Условие существования
гидравлически шероховатых труб
определяется соотношением л

.

Понятия
гидравлически гладкой и шероховатой
поверхностей – относительные. Одна и та
же труба при малых числах Re
может быть гладкой, а при больших числах
Re
– шероховатой.

При
высокой скорости потока ламинарный
пограничный слой становится настолько
тонким, что в зоне 5 все трубы становятся
гидравлически шероховатыми, гидравлическое
сопротивление трубы становится
пропорциональным квадрату скорости, а
коэффициент
перестает зависеть от числа Re.
Наступает так называемая автомодельная
область течения. Величина
определяется по формуле Шифринсона в
зависимости от шероховатости трубы.

Местные
потери напора возникают в местах
установки кранов, задвижек, сужений,
расширений, поворотов трубопроводов.
Величина потерь рассчитывается по
формулам (31.3) или (31.3а):

,
.

Коэффициент
местных потерь
в общем случае зависит от формы местного
сопротивления, числа Re,
шероховатости поверхности, а для запорных
устройств также от степени их открытия.

Ввиду
большой сложности и разнообразия
происходящих в местных сопротивлениях
явлений коэффициенты
определяются экспериментально для
каждого типа сопротивления и приводятся
в справочниках.

Очень
часто диаметр трубопровода до местного
сопротивления и после него бывает
разным, поэтому и скорости потока при
этом разные. Поэтому при пользовании
справочниками необходимо обращать
внимание на то, к какому скоростному
напору, до или после сопротивления,
отнесен коэффициент .
Обычно его относят к скоростному напору
за сопротивлением.

Для
наиболее простых местных сопротивлений
значения
можно
оценить теоретически.

  1. Внезапное
    расширение потока. Поток с более высокой
    скоростью v1
    как бы сталкивается с более медленным
    потоком, движущимся со скоростью v2.
    Происходит неупругий удар, вследствие
    чего возникают обратные течения и
    частичное рассеивание энергии
    высокоскоростного потока. Бернулли
    получил выражение для определения
    гидравлических потерь

. (31.10)

Уравнение
неразрывности потока несжимаемой
жидкости имеет вид

. (31.11)

Отсюда

. (31.12)

Подставляя
(7.12) в (7.10), получим

. (31.13)

Сравнивая
(7.13) с (7.3), имеем

. (31.14)

Можно
записать

, (31.15)

откуда

. (31.16)

  1. Выход
    из трубы в резервуар больших размеров.
    В данном случае площадь сечения
    резервуара много больше площади
    подводящей трубы, поэтому можно принять

    .
    Из (7.14) следует =1.

  2. Внезапное
    сужение потока. В данном случае происходит
    внезапное увеличение скорости без
    удара, но на некотором расстоянии ниже
    по течению наблюдается сужение струи
    и затем переход к нормальному течению.
    Коэффициент 
    зависит от соотношения
    :

0,01

0,1

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,45

0,39

0,35

0,32

0,2

0,09

0

  1. Постепенное
    расширение потока в диффузоре. Диффузор
    характеризуется двумя параметрами:
    углом конусности
    и степенью расширения n
    = 2/1.
    Основное влияние на конфигурацию потока
    оказывает угол конусности. При малых
    углах
    < 4 – 5° течение в диффузоре происходит
    безотрывно. Однако с увеличением
    > 8 – 10° происходит более интенсивное
    торможение потока, в пристеночном слое
    силами вязкости поток полностью
    затормаживается, а далее возникает
    отрыв потока от стенки и появляются
    обратные течения, приводящие к
    значительным потерям энергии на
    вихреобразование. Зависимость
    коэффициента сопротивления от угла
    конусности приведена на рис.31.3.

Максимум
сопротивления достигается при угле
=35,
причем в этом случае потери напора
значительно превышают потери при
внезапном расширении. Поэтому вместо
диффузоров с
>
20
выгоднее применять внезапное расширение
как переход к большему сечению.

Постепенное
сужение потока в виде конфузора приводит
к значительно меньшим потерям. При
плавном сопряжении конической части с
цилиндрической они практически равны
нулю.

.

Лекция
32.

Гидравлический
расчет трубопроводов

Классификация
трубопроводов

Трубопроводы
служат для перемещения разнообразных
жидкостей и газов. В зависимости от рода
перекачиваемой жидкости различают:
водопроводы, нефтепроводы, маслопроводы,
газопроводы и т.д.

В
зависимости от конфигурации различают
простые и сложные трубопроводы. Простым
называют трубопровод, не имеющий
разветвлений от точки забора до точки
потребления. Сложные трубопроводы
делятся на следующие виды:

1)
разветвленные;

2)
трубопроводы с параллельным соединением;

3)
кольцевые.

В
зависимости от длины и гидравлических
условий расчета трубопроводы разделяются
на длинные и короткие. Длинными считаются
трубопроводы, имеющие значительную
протяженность, в которых величина
местных потерь напора не превышает 10%
от потерь напора по длине. К длинным
трубопроводам относят наружные
водопроводные сети и водоводы, нефтепроводы
и т. д. При их расчете местные потери
отдельно не учитываются, а принимаются
равными 5…10% от линейных потерь.

У
коротких трубопроводов местные потери
составляют более 10% от линейных потерь.
Короткими трубопроводами являются
всасывающие линии насосных станций,
сифоны, самотечные линии водоприемников,
внутренние хозяйственно-питьевые
водопроводы и т. п. При их расчетах
обязательно учитывают потери напора в
каждом из местных сопротивлений.

При
проектировании трубопроводов задают
расход жидкости Q
и положения начального и конечного
пунктов трубопровода. Для сложного
трубопровода задают расходы на всех
участках трубопровода и положения всех
потребителей. Затем на плане наносят
трассировку трубопровода с указанием
высот и длины участков. Основной задачей
проекта является выбор диаметра
трубопровода d
и напора Н1
в начальной точке.

Эта
задача допускает множество решений,
так как при изменении диаметра d
изменяется и напор Н1:
с увеличением d
снижается потребный напор Н1.

Чаще
всего величину диаметра определяют из
экономических соображений. С увеличением
диаметра трубопровода возрастают
капитальные затраты на строительство
трубопровода, но снижаются эксплуатационные
затраты на перекачку жидкости.

Для
нахождения экономически выгодного
диаметра выполняют несколько вариантов
расчетов с различными диаметрами труб
d
и строят графики зависимостей

и
,
где S1
– капитальные затраты, вычисленные с
учетом срока окупаемости; S2
– эксплуатационные расходы. Затем
наносят кривую суммарных затрат
.
Наиболее выгодным принимается диаметр,
при котором суммарные затраты минимальны.
Пример построения графика приведен на
рис.32.1.

В
ряде случаев решаются частные задачи:

1.
Определение потери напора

при заданном расходе Q
и размерах трубопровода.трубопроводу
диаметром

2.
Определение расхода Q
при заданном перепаде Н
и размерам трубопровода.

3.
Определение диаметра d
при заданных перепаде Н
и расходе Q.

Соседние файлы в папке ГГД

  • #
  • #
  • #

Содержание

Что это за расчеты

Виды системы

Цели и ход

Особенности

Как определить необходимый диаметр труб

Как подсчитывают местные сопротивления

Гидравлическая увязка

Как подсчитать потери

Расчеты циркуляционного насоса

Что делать с расширительными баками

Коротко о главном

Расчет гидравлического сопротивления системы отопления обеспечивает эффективность и безопасность оборудования. Если во время монтажа будут допущены ошибки, то даже мощный котел не сможет обеспечить теплом помещение, а затраты на оплату счетов будут высокие. Поэтому важно сначала разработать проект, выполнив все расчеты.

Определить необходимые параметры можно с помощью калькулятора

Что это за расчеты

Гидравлический расчет отопления проводят на третьем этапе проектирования сети отопления. Они включают вычисления для определения:

  1. Диаметра и пропускной способности труб.
  2. Местных потерь давления на конкретном участке.
  3. Требований к гидравлической увязке.
  4. Общесистемных потерь давления.
  5. Оптимального количества расходованной воды.

Эти сведения позволяют подобрать подходящий для системы насос. Если жилье сезонное и в нем нет электричества, пользуются системой, по которой вода сама течет по трубам без воздействия на нее насосов.  

С помощью гидравлического расчета системы отопления ее обустраивают так, что расчеты совпадают с реальными затратами.

Жидкость, которая попадает в батарею, способствует формированию теплового баланса. На параметры повлияют условия снаружи и внутри каждой комнаты, которые заранее задает пользователь.  

Правильные расчеты позволяют установить качественные трубы подходящего диаметра, которые будут соответствовать требованиям к эксплуатации, установить стабильное и надежное оборудование, работающее бесшумно.

Если вместо централизованного отопления установить индивидуальное, то вычисления будет проводить проще.

При установке системы следует определить процент потери энергии в доме

Для автономных систем подходят несколько методик:

  • с учетом удельных потерь. Это стандартные вычисления;
  • по длине;
  • с учетом уровня проводимости или сопротивления;
  • ориентируясь на показатели динамического давления. 

Первыми методиками пользуются, если перепады температуры никогда не выходят за допустимые пределы, а последние участвуют в распределении горячей воды по трубопроводу, если колебания температур не соответствуют параметрам в стояках. 

Правильные данные позволят сократить затраты на материалы, повысить эффективность обогрева. В составе системы присутствуют основные элементы в виде:

  • регулирующей и запорной арматуры. Для обустройства пользуются клапанами, вентилями, шаровыми кранами;
  • трубопровода;
  • батарей для водяного отопления;
  • источника тепловой энергии или котельной.

Все эти элементы обладают индивидуальными параметрами, которые следует учитывать, организовывая отопление.

Обычно, производители указывают информацию о оборудовании в инструкции. Упростить расчеты позволяют таблицы и диаграммы, разработанные для этих целей.

Важно правильно определить диаметр труб

Виды системы

Выполнить расчеты точно довольно сложно, что связано с большим количеством видов отопительных систем, которые отличаются размерами, применяемыми элементами и материалами. Существуют следующие развязки, которые используют владельцызданий:

  1. Двухтрубные тупиковые. Это популярная разновидность, которая позволяет эффективно организовать центральные и индивидуальные контуры обогрева. 
  2. Однотрубные или Ленинградки. Считается одним из наиболее эффективных вариантов обустройства обогрева, мощность которого составляет 30-35 кВт.
  3. Двухтрубные попутные. Этот тип требует наибольшего количества материалов для обустройства контуров. Но, несмотря на это, он обеспечивает стабильную работу и позволяет качественно распределить жидкость, которая обеспечивает теплом комнаты.
  4. Лучевая. Она похожа на предыдущий вариант, но отличается тем, что каждый орган управления расположен в одной точке – на коллекторном узле. 

Перед выполнением прикладной стороны расчетов, необходимо определить все моменты, разобраться в принципах работы жидкостной системы. 

Цели и ход

Гидравлический расчет системы отопления выполняют специалисты. Также это можно сделать самостоятельно, с применением специальных калькуляторов.

В домах обустраивают разные типы отопительных схем

Профессионалы берут за свои услуги определенную сумму, а в торой метод дает некорректные результаты. 

Цели таких вычислений заключаются в возможности подобрать точное сечение труб и определить перепады по всей системе для верного подбора насоса.

Обычно, расчеты выполняют, когда теплотехнические данные уже получены. Если такой информации нет, то пользуются цифрами, характеризующими тепловую мощность каждой батареи по квадратуре комнаты. Но этот вариант снижает точность.

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Готовят аксонометрическую схему. Когда все отопительные приборы посчитаны, есть данные о мощности, их вносят на чертеж.
  2. Определяют расход жидкости и размер труб.
  3. Определяют параметры сопротивления и осуществляют подбор насоса.
  4. Определяют объем воды внутри системы и параметры расширительного бака. 

Вычисления проводят с помощью схемы. Ее рисуют в трех измерениях, чтобы было понятнее, и указывают всю информацию.

Особенности

Жидкости двигается в трубах под определенным давлением. Этот параметр подвержен изменениям. На это влияют трение о трубы, уровень сопротивления в арматуре. Пользователь также меняет его, регулируя температуру в каждой комнате.

Благодаря грамотным вычислениям можно создать эффективную систему, обеспечивающую дом теплом

Уровень может повышаться, если жидкость нагрета больше и снижается по мере ее остывания. Чтобы не происходило нарушение баланса в системе, необходим достаточный подвод воды к радиатору. Это позволяет создать в нем нормальную температуру. 

Чтобы подсчитать все правильно, нужно подготовиться. При обустройстве систем, пользователь должен выполнить сбор исходных данных и осуществить их систематизацию. Также он должен остановиться на подходящем варианте подсчетов.

Осуществляя гидравлические расчеты в системе отопления, сначала определяются с параметрами объекта. Это позволяет получить представление о том, сколько тепла будет нужно помещению. Дальше приступают к выбору оборудования, которое защитит зимой от прохлады.

В ходе разработки подбирают не только саму систему, но и определяются с необходимыми компонентами для ее работы. Это позволяет получить подходящий вариант разводки. При разработке плана помещения указывают мощность батарей, расход теплоносителя, методы размещения в доме и прочее. 

На каждую часть системы наносят маркировку, подсчитывают и наносят кольца на чертеж.

Процедура отличается в зависимости от схемы

Как определить необходимый диаметр труб

Определяя гидравлическое сопротивление системы отопления, подбирают диаметр труб. При этом учитывают тепловые расчеты, обращают внимание на тот факт, с какой скоростью движется жидкость в трубах, тип системы. Оптимальной скоростью считается показатель в 0,3-0,7м/с. 

Когда скорость достигает 0,6 м/с, теплоноситель движется с шумом, слишком низкие показатели вызывают воздушные пробки в системе.

Учитывают также показатели скорости теплопотока. Они измеряются в ватах и характеризуют количество тепла, которое передается за определенный период времени.

Кроме этих данных, нужно знать такие параметры оборудования, длину всех участков с приборами, подключенными к ним.

Самостоятельно узнать необходимые данные довольно сложно, поэтому лучше использовать справочные таблицы. С ними можно ознакомиться в СПиН.

Подбирая, какие трубы использовать в доме. Специалисты используют данные, выведенные во время анализа разнообразных отопительных систем. Это подходит только при обустройстве здания небольшого размера, состоящего с одного этажа. 

Во всех отопительных котлах присутствуют патрубки подачи и обратки.

Давление играет важную роль в работе оборудования

С их помощью и выполняют разводку к первому разветвлению. На остальных участках трубы уменьшают на шаг. Но если в доме больше одного этажа, это подход не эффективен. В этом случае не обойтись без гидравлического расчета системы для отопления.

Как подсчитывают местные сопротивления

Это явление характерно для труб и арматуры. Сопротивления в системе отопления зависят от:

  • шероховатости труб внутри;
  • мест, где трубопровод сужается или расширяется;
  • поворотов;
  • протяженности;
  • того, сколько и какие используются тройники, шаровые краны, приборы балансировки. 

Сопротивление определяют для всех участков, в которых диаметр и расход жидкости не меняется и соответствует балансу температур в помещении. Для расчетов используют данные о длине участка, диаметре труб, скорости теплоносителя, характеристиках арматуры, скорости воды, коэффициенте трения, потерях на трение, плотности, толщины стенок, шероховатости. 

Для выяснения параметров гидравлического сопротивления в системе отопления используют формулу Дарси-Вейсбаха.

Гидравлическая увязка

Чтобы сбалансировать перепады давления, используют регулирующую и запорную арматуру. Для гидравлической увязки используют:

  • проектную нагрузку или расход жидкости;

Расширительный бак используют в закрытых системах

  • информацию о динамическом сопротивлении, которую предоставляет производитель;
  • местные сопротивления в определенной зоне;
  • технические параметры арматуры.

Для каждого клапана необходимо отдельно установить желаемые параметры, которые обеспечат эффективную работу оборудования.

Как подсчитать потери

Сопротивление системы отопления главного кольца состоит из потерь в первичном контуре, местной системе, генераторе тепла, теплообменнике. Сумма этого параметра позволяет получить информацию о полном гидравлическом сопротивлении. 

Систему присоединяют к котлам с помощью гидравлического разделителя. При этом автоматика каждого котла будет поддерживать параметры теплоносителя на выходе в пределах 800 градусов. Возле каждого разделителя ставят автоматический регулятор. 

От распределителя используют металлопластиковые трубы, а за теплоснабжение распределителей отвечают стальные трубы или водогазопроводные. 

После определения потерь рассчитывают другие элементы системы.

Расчеты циркуляционного насоса

Гидравлический расчет системы отопления включает подбор и расчет насосов. Эта процедура позволяет определить потерю давления жидкости, проходящей через весь трубопровод.

Циркуляционный насос используется в системах с принудительной циркуляцией

Гидравлический расчет системы отопления включает подбор и расчет насосов. Эта процедура позволяет определить потерю давления жидкости, проходящей через весь трубопровод.

Циркуляционный насос используется в системах с принудительной циркуляцией

В результате можно получить цифру, которая позволяет определить, до какого давления должен дойти прибор для перекачки, чтобы продвинуть жидкость. Для расчета этого параметра используют специальную формулу P = Rl + Z. В ней:

  • P – это потери давление в трубопроводе.
  • R – уровень сопротивления трению.
  • L – длина определенного отрезка.
  • Z – потери давления при местном сопротивлении.

Внимание! Расчет систем с двумя или одной трубами осуществляются общим способом по длине трубы в каждой ветви. Дл первого варианта используют прямую и обратную магистраль. 

Подобный гидравлический расчет системы отопления отличается сложностью. Но для формулы данные Rl можно получить из таблицы Шевелева. 

Чтобы получить точные данные, необходимо просчитать и суммировать полученные значения и умножить число на коэффициент запаса. Окончательный результат подскажет, с каким напором должен будет работать насос, чтобы обеспечить систему достаточным давлением теплоносителя. 

При выборе оборудования необходимо учитывать тот факт, что при выборе главным моментом, который стоит учитывать, будет сколько помещается жидкости внутрь отопительной схемы, а сколько воды расходуется по все ответвлениям.

Выбирая перекачивающее оборудование, необходимо оставлять определенный запас. 

Расширительный бак стоит подобрать правильно

Что делать с расширительными баками

Гидравлический расчет системы водяного отопления включает расчеты бака, который устанавливают в закрытой схеме. Для этого необходимо определить, до каких параметров увеличивается объем жидкости после ее нагрева до рабочих параметров. Это сложная задача, но с ней можно справиться.

Чаще всего объем бака определяется десятой частью от всей жидкости в системе с учетом радиаторов и водяной рубашки котла. Поэтому, чтобы узнать информацию, нужно открыть паспорт агрегата и найти данные о том, сколько вмещает одна секция батареи и котлового бака. Дальше рассчитывают объем всей системы. Для этого выявляют поперечное сечение трубы и умножают на длину. Полученные цифры нужно суммировать и прибавить к ним данные паспорта. После этого от результата берут десятую часть. Это значит, что, если вся система содержит 200 литров воды, то расширительный бак должен помещать не меньше 20 л.

Коротко о главном

Гидравлический расчет системы отопления осуществить правильно очень сложно. При этом необходимо учитывать различные параметры, определить технические параметры, выявить тепловую мощность отопления. Если выполнить процедуру правильно, можно будет подобрать наиболее подходящий расширительный бак, диаметр труб и другие элементы отопительной схемы.

Как вы думаете, стоит обращаться к специалисту или стоит заняться вычислениями самостоятельно?

Автор

Система циркуляции (состоящая из труб или шлангов, перепадов высот, фильтра) создает сопротивление напору воды, для преодоления которого жидкостью совершается работа. Потеря напора в системе коррелирует с подачей.

Их зависимость друг от друга называют гидравлической характеристикой системы.

Рабочая точка

Самой сложной для понимания, и в то же время самой важной, характеристикой является рабочая точка, которая обозначается как производительность (подача) насоса на определенном напоре. Что это значит?

Производительность насоса – объем жидкости передаваемый насосом по трубам в единицу времени.

Напор – удельная механическая работа передаваемая насосом жидкости. Зависимость этих двух величин друг от друга называют гидравлической характеристикой насоса.

Точку пересечения этих двух зависимостей называют рабочей точкой системы — точкой равновесия между полезной мощностью насоса и мощностью, потребляемой водопроводной системой.

В идеале, рабочая точка должна располагаться посередине гидравлической характеристики насоса. Выход рабочей точки за пределы характеристики насоса приводит к его поломке.

Рабочая точка насоса и гидравлическое сопротивление

Теперь перейдем от теории к практике, а именно к подбору подходящей модели насоса. Итак, мы знаем, что у каждой модели насоса есть своя гидравлическая характеристика, выраженная в соответствующем графике. Но даже если такого графика нет, любой насос характеризует рабочая точка, выраженная определенной производительностью на заданном напоре. Именно на нее стоит ориентироваться при выборе насоса.

Если производитель не предоставляет ни гидравлической характеристики, ни даже рабочей точки, ограничиваясь лишь указанием производительности — следует воздержаться от покупки «темной лошадки». Ведь информация о производительности насоса имеет смысл лишь тогда, когда указан напор, при котором она достигается.

Как же узнать, какая нам потребуется производительность и при каком напоре?

Проще объяснить на примере. Возьмем самый распространенный случай с подбором насоса для системы фильтрации бассейна. Перепад высот между уровнем установки насоса и уровнем подачи воды примем равным 1 метру.

Сперва требуется рассчитать производительность. Она подбирается в зависимости от предназначения и объема бассейна. В нашем примере производительность насоса Q примем равной 25 м3/ч.

Теперь осталось определиться с потерями напора в системе.

Измеряются они в метрах водного столба или в барах (1 бар равен 10 метрам водного столба). Потеря напора для системы фильтрации складывается из потерь в трубах, потерь на фильтре и потерь на преодоление перепада высот. Hобщ = Hтруб + Hфильтра + Hперепад высот. Длину трубопровода примем равной 20 метрам.

Потери напора в трубопроводе можно посмотреть на графике, они зависят от диаметра труб. Потери будут минимальными, если скорость движения воды по трубам в системе фильтрации будет меньше или равна 2 метрам в секунду.

Рабочая точка насоса и гидравлическое сопротивление

Точка пересечения требуемой производительности со скоростью даст нам оптимальный диаметр трубопровода, а также покажет потерю напора на ста метрах прямой трубы. Зная общую длину труб и прибавляя по 10 метров за каждый их поворот на 90 градусов, мы можем рассчитать суммарные потери на трение в прямой трубе.

В нашем случае, потери на 100 метров прямой трубы составляют 5 метров водного столба, но так как у нас трубопровод всего 20 метров, то потери в трубах составят лишь 1 метр.

Потери напора в фильтре зависят от его загрязненности. Грязь повышает давление внутри, а значит создает лишнее сопротивление току воды. Давление в чистом фильтре колеблется в пределах 0.5-0.6 бар (то есть потеря напора будет равна 5-6 метрам).

Давление в сильно загрязнившемся фильтре может доходить до 1.0-1.5 бар, что сильно сместит рабочую точку насоса и может привести к поломке (поэтому фильтр рекомендуется регулярно промывать). Но для расчета потерь при выборе насоса мы рекомендуем ориентироваться на потерю в 8 метров.

Потеря напора на преодоление разницы высот самая прозрачная. Преодоление разницы высот в 1 метр дает потерю напора равную 1 метру. Значит, в нашем примере, суммарные потери в системе (Нобщее) составляют Нтрубы (1м) + Нфильтра (8м) + Нперепад высот (1м). Получается, что нам нужен насос, который прокачивает 25 м3/ч при напоре 10м. Так что нам нужно найти такую модель, у которой рабочая точка (25 м3/ч при 10м напоре) располагается как можно ближе к середине гидравлической кривой.

Модели и характеристики насосов для бассейнов тут)

Добавить комментарий