354576 работ
представлено на сайте
Контрольные задания по гидравлике и гидроаэромеханике

Контрольная Контрольные задания по гидравлике и гидроаэромеханике, номер: 288719

Номер: 288719
Количество страниц: 31
Автор: marvel6
390 руб.
Купить эту работу
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу
essay cover Контрольные задания по гидравлике и гидроаэромеханике , Лопастные гидромашины.

Задача 2.1.2 [1] вар. 29. Замкнутая система подачи охлаждающей (циркуляцион¬ной) воды в конденсатор паров...

Автор:

Дата публикации:

Контрольные задания по гидравлике и гидроаэромеханике
logo
Лопастные гидромашины.

Задача 2.1.2 [1] вар. 29. Замкнутая система подачи охлаждающей (циркуляцион¬ной) воды в конденсатор паров...
logo
144010, Россия, Московская, Электросталь, ул.Ялагина, д. 15А
Телефон: +7 (926) 348-33-99

StudentEssay

buy КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ.
  • Содержание:
    Лопастные гидромашины.

    Задача 2.1.2 [1] вар. 29. Замкнутая система подачи охлаждающей (циркуляцион¬ной) воды в конденсатор паровой турбины (рис. 2) содержит центробежный насос 1, конденсатор 2 и брызгальный бассейн 3, в котором охлаждается вода, подогретая в конденсаторе. Бассейн оборудован коллектором 4 с два¬дцатью ответвлениями 5. Каждое ответвление снабжено десятью соплами, удаленными друг от друга на расстояние ∆L = 1 м. Соединительные трубо¬проводы собраны из стальных труб В линии АВ (рис 2) установлен расходо¬мер Вентури 6.
    Длины участков трубопровода. LАБ =130 м. LВГ = 100 м. LГЛ = LГF = 20м.
    LЖУ = 17 м. Потеря полного давления в конденсаторе при максимальном рас¬ходе воды Qmax системе равно 50 кПа. а повышение температуры воды в конденсаторе составляет 6°С. Температура воды до конденсатора t и макси¬мальный расход Qmax, для вариантов задания приведены в таблице 2.
    Таблица 2.
    Вариант t0C Qmax м3/с
    1 5 0.1
    2 10 0,007
    3 15 0,20
    4 20 5
    5 25 25
    6 8 0,12
    7 13 0,14
    8 17 0,16
    9 23 0,11
    10 27 0,18
    11 3 0,15
    12 7 50
    13 12 0,09
    14 18 0,22
    29 8 0,31

    1. Выбрать диаметры соединительных трубопроводов, используя реко-мендации по предельным скоростям (см. приложение 1). Принимая диаметр
    горловины расходомера Вентури, равным 2/3 диаметра трубы, рассчитать показание h U-образного ртутного манометра при максимальной подаче воды в конденсатор. Вычислить полный коэффициент сопротивления расходо¬мера. отнесенный к скоростному напору потока воды в трубе
    2. Для данной системы подобрать из числа серийных лопастной насос, обеспечивающий максимальный расход воды Q в системе. Указать подачу и напор насоса, его КПД и потребляемую мощность, частоту вращения рото¬ра (рабочего колеса).

    3. Подачу насоса, работающего в заданной гидросистеме (см рис. 2). требуется уменьшить с помощью задвижки на 20%. Определить, какая часть напора насоса будет затрачена на преодоление гидравлических сопротивле¬ний. создаваемых задвижкой при регулировании, и мощность, необходимую для этого
    4. Снижение подачи насоса на 20% осуществляется изменением частоты вращения рабочего колеса гидромашины Вычислить новую частоту враще¬ния ротора п' и построить соответствующую ей напорную характеристику на¬соса
    5. Опредепить суммарную подачу воды при параллельной работе двух одинаковых насосов одной марки с исходной частотой вращения ротора в заданной гидросистеме.
    6. Опредепить предельно допустимую высоту расположения оси насоса, выбранного в п.2, относительно уровня воды в брызгальном бассейне при длине всасывающей трубы Lжз =17м. Всасывающая линия снабжена обрат¬ным клапаном, сеткой, коленом и задвижкой.
    Указания
    1. Течение воды в ответвлениях 5 (см. рис. 2) можно отождествить с дви¬жением в трубе, вдоль которой весь поступающий расход воды равномерно раздается потребителям. В этом случае потери напора в каждом ответвле¬нии в первом приближении составляют одну треть от потерь на трение в той же трубе и с тем же, но постоянным по длине расходом воды
    2. Остаточный напор в конце каждого ответвления принять достаточным для того, чтобы высота фонтанной струи из наиболее удаленного сопла была не менее 0.5 м (см. рис. 2).
    ЛИТЕРАТУРА
    1. Темное B.K., Кузьмина Н.Д., Ложков Е.Ф., Спиридонов Е.К. Контрольные задания по гидравлике и гидроаэромеханике: Учебное пособие. - Челя-бинск: ЧПИ, 1979. — 53 С.
    2. Темнов В К., Спиридонов Е.К., Гойдо М.Е. Специальные задачи по гид-роаэромеханике: Учебное пособие. - Челябинск: ЧПИ, 1977. - 40 с.
    3. Темнов В.К., Спиридонов Е.К. Расчет и проектирование жидкостных эжекторов: Учебное пособие. - Челябинск: ЧПИ. 1984. ~ 44 с.
    4. Темнов В.К. Сборник задач по технической гидроаэромеханике. - Челя-бинск: ЧПИ, 1974. - 120 с.
    5. Машиностроительная гидравлика. Примеры расчетов / В.В. Вакина, И.Д. Денисенко, А.Л. Столяров - Киев: вища шк. Головное изд-во, 1986 - 208 с.
    6. Идельчик ИЕ. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М О Штейнберга - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение 1992 -672 с.
    7. Палишкин Н.А. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение М.: Агропромиздат, 1990. - 351 е.: ил.
    8. Курганов A.M., Федоров НФ. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и водоотведения. - 3-е изд. - Л.: Стройиздат, 1986 - 384с-
logo

Другие работы