Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Конфузоры. 
Потери давления в сети. 
Сужающие устройства

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА Расходомерная шайба (диафрагма) нашла наибольшее распространение в качестве элемента для измерения расхода среды. Простота и надежность позволяют изготавливать и устанавливать диафрагмы в широком диапазоне расходов и для различных сред. Между тем, согласно (1) нет ничего более существенного из местных сопротивлений, что приводило бы к таким большим, невосполнимым потерям… Читать ещё >

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Переход от большего сечения к меньшему, через плавно сужающийся участок — конфузор, также сопровождается сравнительно большими невосполнимыми потерями полного давления. Коэффициент сопротивления конфузора с прямолинейными образующими также зависит от угла сужения, степени сужения n0=F0/F1 и относительной длины l0/D0, а при малых числах Рейнольдса также и от числа Рейнольдса, см. рис. 4.

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

Для инженерных расчетов общий коэффициент сопротивления конфузоров удобно представить в виде [4], [6]:

(4).

(4).

где, (в градусах).

В пределах общий коэффициент сопротивления конфузора с прямолинейными образующими имеет минимум, который, по крайней мере при Re > 105 остается практически постоянным и равным 0, 05 [4].

Сопротивление конфузоров можно значительно уменьшить, осуществив плавный переход от большего сечения к меньшему, с помощью криволинейных образующих (по дуге окружности или другой кривой), а также скруглив прямолинейные стенки конфузоров на выходе в прямой участок, см. рис. 6.

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

КОНФУЗОРНО-ДИФФУЗОРНЫЙ ПЕРЕХОД Известно, что сопротивления, расположенные рядом, оказывают взаимное влияние друг на друга.

В источниках [4], [6] приведены формулы для определения коэффициента сопротивления круглых конфузорно-диффузорных переходов, см. рис. 5. Для перехода с криволинейным конфузором (Rк=(0, 5 -1, 0) Do):

(5).

для перехода с прямолинейным конфузором:

. (6).

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

Значения коэффициентов приводятся в диаграмме 5−25 в источнике [4] в диапазоне значений, , для Re > 2×105, для различных F1/F0, k2 = 0, 66+0, 35(lo/Do). После подстановки численных данных можно обнаружить, что с ростом F1/F0 коэффициенты сопротивления меняются от минимальных значений 0, 033 (0, 035) до максимальных — 0, 403 (0, 463). В скобках указаны результаты для перехода с прямолинейным конфузором.

Согласно опытам [4] оптимальные параметры переходов получаются при и. Оптимальный радиус скругления — Rк=(0, 5 — 1, 0) Do.

С ростом отношения lo/Do (при увеличении расстояния между конфузором и диффузором) сопротивление перехода растет и, в конечном счете (при lo/Do>5), становится равным сумме сопротивлений соответственно конфузора и диффузора.

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

В ГОСТ 8.586.4 — 2005 приведены конструктивные размеры и технические характеристики конфузорно-диффузорного перехода, используемого в качестве стандартного сужающего устройства для измерения расхода. Основные конструктивные размеры вышеупомянутого перехода, называемого в ГОСТе трубой Вентури — угол конуса конфузора; длина горловины, угол конуса диффузора .

В целом, его конструктивные характеристики соответствуют оптимальным размерам, рекомендуемым в [4] для снижения гидравлического сопротивления, хотя угол конуса конфузора несколько меньше. В ГОСТ 8.586.4 — 2005 приведена несложная формула для определения коэффициента сопротивления, структура которой сходна с (6), с таблицами поправочных коэффициентов.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ. СТАНДАРТЫ Конфузоры и диффузоры для трубопроводов называют, как правило, концентрическими переходами или просто переходами. Конструктивно диффузоры от конфузоров не различают. Существует множество стандартов изготовления переходов для различных отраслей промышленности. В энергетике часто используются переходы по ОСТ 34−42−700−85 (на тепловых электростанциях), для инженерных водяных сетей — по ГОСТ 17 378–2001. Для трубопроводов небольшого диаметра (до Ду40) можно встретить переходы по ОСТ 34.210−73, особенностью которых является то, что они вытачиваются из прутка необходимого диаметра, см. рис. 7. Достаточно широко используются также переходы по ОСТ 34.211−73, выполненные из развертки листа необходимой толщины, см. рис. 8, а также лепестковые переходы по ОСТ 34.212−73, см. рис. 9.

Естественно, что по умолчанию сужение (например, для установки расходомерного устройства) выполняется с помощью стандартных концентрических переходов (если форма переходов не регламентируется другими нормативами).

Использование стандартных деталей трубопровода имеет свои плюсы: облегчает этапы проектирования и монтажа, «снимает» вопросы прочности, оптимальной формы, размеров и т. д. С другой стороны форма стандартных деталей часто не учитывает специфику работы изделия. Анализируя конструкцию стандартных переходов, можно прийти к выводу, что угол конуса последних, как правило, не оптимален. Например, угол конуса переходов по ОСТ 34−42−700−85 колеблется в районе 20 градусов. К тому же стандарты не учитывают различия между конфузорами и диффузорами, хотя, как показано выше, диффузоры и конфузоры по-разному реагируют на движение в них жидких и газообразных сред.

Широко распространенной практикой также является выполнение переходов усилиями местных ремонтных организаций, а не заказ таковых у специализированных предприятий. В данном случае мы, как правило, имеем переход приближенный к стандартному, выполненный по чертежу или эскизу. Как показывает практика, большое распространение имеют переходы типа рис. 7, или рис. 9, позволяющие выполнить последние весьма ограниченными ресурсами. Пунктирными линиями на рис. 7, рис. 9 показаны формы, снижающие гидравлическое сопротивление переходов, т. е. путем внесения небольших изменений в чертежи или эскизы можно повысить эффективность будущей детали.

Если существует возможность снизить угол расширения (сужения) диффузора (конфузора) до оптимальных значений, приведенных выше, ею также целесообразно воспользоваться. Например, для изготовления трубы Вентури необходимо отклониться от ОСТов для удовлетворения требований ГОСТа для стандартных сужающих устройств. Для ответственных трубопроводов, подлежащих регистрации в органах РОСТЕХНАДЗОРА необходимо будет также выполнить расчет нестандартных переходов на прочность по РД 10−249−98.

При значительном сужении, гидравлически оптимальный переход позволит минимизировать коэффициент местного гидравлического сопротивления, который может иметь значимое влияние на потери в трубопроводе и, соответственно, на величину расхода жидкости.

РАСХОДОМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА Расходомерная шайба (диафрагма) нашла наибольшее распространение в качестве элемента для измерения расхода среды. Простота и надежность позволяют изготавливать и устанавливать диафрагмы в широком диапазоне расходов и для различных сред. Между тем, согласно (1) нет ничего более существенного из местных сопротивлений, что приводило бы к таким большим, невосполнимым потерям давления. Так, например, при отношении площади сечения трубопровода к площади сечения отверстия диафрагмы равное двум, коэффициент гидравлического сопротивления равен 4, 37! Для сравнения при такой же степени сужения коэффициент сопротивления диффузора при угле расширения находится в пределах 0, 08 — 0, 16, конфузора — 0, 012.

Сопла Вентури, трубы Вентури, форма которых более оптимальна с точки зрения гидравлических потерь представляют более сложную конструкцию сужения и распространения не получили.

Для стандартных сужающих устройств одним из основных действующих нормативных документов является сборник ГОСТ 8.586.1 — ГОСТ 8.586.5 — 2005 «Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств». В этих документах перечислены основные требования к вышеупомянутым диафрагмам, соплам, соплам Вентури и трубам Вентури. Среди недостатков труб Вентури в ГОСТ 8.586.1 отмечены сложность изготовления и относительно большие размеры.

Действие расходомеров со стандартными сужающими устройствами основано на законе Бернулли — в суженном участке трубопровода снижается гидростатическое давление по сравнению с первоначальным. Разницу гидростатического давления регистрирует и преобразует в электрический сигнал другое устройство — дифманометр.

В настоящее время появилось множество более сложных электронных расходомерных устройств, работа которых основана на других физических принципах.

У вихреакустических расходомерных устройств типа МЕТРАН-300ПР, МЕТРАН-320 принцип действия преобразователя основан на ультразвуковом детектировании вихрей, образующихся в потоке жидкостей при обтекании ею призмы, расположенной поперек потока. Очевидно, что такой прибор тоже имеет свои невосполнимые потери давления. Производитель гарантирует, что эти потери для трубопроводов Ду25 — 100 мм не более 0, 03 МПа, для трубопроводов Ду150 — 300 мм — не более 0, 02 МПа при номинальном расходе. (Последние данные взяты из паспорта устройства на www.metran.ru).

Работа ультразвуковых расходомерных устройств типа УРСВ «Взлет МР» основана на измерении разности времени прохождения ультразвукового сигнала по направлению потока жидкости в трубопроводе и против него. Возбуждение ультразвукового сигнала производится электроакустическими преобразователями, установленными на измерительный участок в виде наклонных к оси трубопровода штуцеров. Так как считается, что прохождение ультразвукового сигнала не препятствует движению среды, ультразвуковые расходомерные устройства не вызывают потерь давления. (Данные взяты из паспорта устройства на www.vzljot.ru).

Интерес с точки зрения снижения гидравлических потерь вызывают преобразователи расхода Бычкова (ПРБ), которые, очевидно, также используют импульс по разности гидростатических давлений в разных по диаметру сечениях. В данном устройстве переход от меньшего к большему сечениям осуществляется «плавными» (с выполнением условия безотрывности течения) диффузором и конфузором. (Информация — с www.snab.ru/arhiv/2004/index.html).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ При выборе того или иного расходомерного устройства первостепенное значение, как правило, уделяется его стоимости. При этом следует учесть, что первоначальная цена прибора и затраты при дальнейшей его эксплуатации часто являются факторами противоречивыми. Например, наряду с относительной дешевизной диафрагмы, при установке последней на трубопровод с теплоносителем, необходимо также отдавать отчет в неизбежной потери части тепла в результате гидравлического сопротивления потоку, которое, возможно, придется восполнять другими устройствами (электронагревательными приборами). Напротив, ультразвуковой расходомер или труба Вентури имеют большую стоимость и не влекут за собой потерь расхода, но их установка может не окупиться за очень длительное время.

Известно, что потери напора в станционных трубопроводах с обычными скоростями движения сред (для Re > 2×105) можно оценить следующей формулой:

(7).

(7).

где Н — потери напора, м;

w — скорость среды, м/с;

L — развернутая длина трубопровода, м;

g — ускорение свободного падения, м/с2 ;

d — расчетный диаметр трубопровода, м;

— коэффициент сопротивления трения;

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

— сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Зависимость (7) принято называть гидравлической характеристикой трубопровода.

Если учесть зависимость:

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

.

где G — расход, м3/с, то (7) можно представить в виде:

(8).

(8).

или:

(9).

Где.

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

.

В случае установки расходомерного устройства, имеющего существенное местное сопротивление, зависимость (9) очевидно примет вид:

. (10).

Если местное сопротивление характеризуется безразмерным коэффициентом сопротивления, тогда:

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

.(11).

Допустим, что гидравлическая система «насос — трубопровод» до установки дополнительного сопротивления работает в номинальном режиме (или в режиме близком к номинальному). Тогда:

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.
Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

, (12).

где Нн — номинальный напор (по расходной характеристике насоса), м;

Gн — номинальный расход (по расходной характеристике насоса), м3/с.

Если предположить, что и после установки дополнительного сопротивления система «насос — трубопровод» сохранит работоспособность (), то из (10), используя (12), можно определить новый расход:

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

. (13).

Работу системы «насос-трубопровод», изменение ее характеристик можно наглядно представить на рис. 10.

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

Очевидно, что G1 < Gн. По разности расходов можно определить потери теплоты, если дополнительное сопротивление установлено на трубопровод с теплоисточником:

(14).

где сВ — удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/кг град.;

tП — температура прямой сетевой воды, град.;

tО — температура обратной сетевой воды, град.;

Tпродолжительность отопительного периода;

— количество теплоты, кДж.

Зная стоимость расходомерного устройства и количества теплоты (в вашем регионе), можно ориентировочно оценить рентабельность его монтажа с точки зрения гидравлических потерь.

ПРИМЕР РАСЧЕТА Например, необходимо установить расходомерное устройство с сужением на трубопровод 219×7 с теплоносителем — горячая вода с температурой около 100 град. Имеем следующие исходные данные:

ориентировочный (усредненный) расход GН, т/ч, м3/ч — 100 или 0, 028 м3/с;

напор НН, м — 50;

удельная теплоемкость воды (при 100 град) сВ, кДж/кг град. — 4, 22;

Ожидаемая разница температур между прямой и обратной сетевой водой, tП — tО, град. — +25;

продолжительность отопительного периода (9 мес.) T, ч — 6480.

По ГОСТ 8.586.1 необходимое сужение — 90, 3 мм.

Рассчитаем потери тепла в случае установки диафрагмы.

По формуле (1) имеем коэффициент сопротивления диафрагмы = 56, 468;

По формуле (11) коэффициент h1=2642 с25;

По формуле (13) определяем новый расход G1 =0, 027 м3/с или 98, 022 м3/ч.

Ожидаемое снижение расхода: = 1, 978 м3/ч.

По формуле (14) определим потери тепла из-за установки диафрагмы за отопительный период Т =8, 114×108 кДж или 193, 654 Гкал.

При стоимости 400 руб./Гкал потери в денежном выражении составят — 77, 46 тыс. руб.

Рассчитаем потери тепла в случае установки более дорогого расходомерного устройства современного типа — МЕТРАН-300ПР.

В каталоге по номинальному расходу (100 м3/ч) выбираем необходимый типоразмер прибора — МЕТРАН-300ПР-А-100, на который необходимо выполнить сужение — Ду100 мм. Производитель гарантирует потери давления не более 0, 03 МПа, что составит примерно 3 м напора водяного столба.

Чтобы рассчитать необходимые потери расхода воспользуемся пропорцией:

(15).

(15).

где — потери давления, 3 м. вод. столба.

Из (15) легко определить новый расход:

Конфузоры. Потери давления в сети. Сужающие устройства.

.

Отсюда G1=96, 954 м3/ч и = 3, 046 м3/ч.

По формуле (14) определим потери тепла за отопительный период =1, 25×109 кДж или 298, 23 Гкал.

При стоимости 400 руб./Гкал потери в денежном выражении составят — 119, 29 тыс. руб.

Очевидно, что установка МЕТРАНа грозит еще более существенными тепловыми потерями.

В случае установки сужения типа трубы Вентури с углами сужения (расширения) 20 град, (12 град) по формулам (2) — (4) имеем (суммарный) коэффициент сопротивления менее 0, 328 и ожидаемое снижении расхода 0, 012 т/ч. Что в денежном выражении составит 0, 464 тыс. руб.

Очевидно, что большая стоимость трубы Вентури быстро окупится.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой