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文檔簡介
1、第六節(jié) 管路計(jì)算,常用的三種計(jì)算方法:,1、簡單管路,(1)流體通過各管段的質(zhì)量流量不變,對(duì)于不可壓縮流體,則體積流量也不變。,(2) 整個(gè)管路的總能量損失等于各段能量損失之和 。,不可壓縮流體,一、阻力對(duì)管內(nèi)流動(dòng)的影響,閥門F開度減小時(shí):,(1)閥關(guān)小,閥門局部阻力系數(shù) hf,A-B 流速u 即流量;,(2)在1-A之間,由于流速u hf,1-A pA ;,(3)在B-2之間,由于流速u hf,B-2 pB 。,(1)當(dāng)閥門關(guān)小時(shí),其局部阻力增大,將使管路中流量下降; (2)下游阻力的增大使上游壓力上升; (3)上游阻力的增大使下游壓力下降。 (4)任何時(shí)刻,阻力損失表現(xiàn)為流體總勢能(P)的
2、降低,因此利用這 一原理可以用U型計(jì)來測量各項(xiàng)阻力損失大小。 (5) 這種分析可以用于判斷和推測管路阻塞情況及可能位置。 可見,管路中任一處的變化,必將帶來總體的變化,因此必須將管路系統(tǒng)當(dāng)作整體考慮。,結(jié)論:,特點(diǎn): (1)主管中的流量為各支路流量之和;,不可壓縮性流體,(2)流體在各支管流動(dòng)終了時(shí)的總機(jī)械能與能量損失之和相等。,2、復(fù)雜管路,討論如圖所示的二分支管路,a. 現(xiàn)將A支管的閥逐漸關(guān)小,則: A閥關(guān)小 hf02 u2及P0 (0-2段) A閥關(guān)小 由于P0 u3(0-3段) 對(duì)于1-0段,由于P0 u0,b. 結(jié)論:關(guān)小一支支路閥門,可以使該支路流量減小,而使其他支路流量增加,但總
3、管流量仍下降。,c. 兩種極端情況: 總管阻力可以忽略,支管阻力為主。 此時(shí)u0 很小,P0P1 近似為常數(shù),則此時(shí)A閥的改變僅改變了本閥所在支路的流量,而基本上不影響其他支路。 應(yīng)用常例:城市供水,煤氣管域設(shè)計(jì)應(yīng)盡量按此規(guī)則進(jìn)行,其具體方法是增大主干域管徑。 總管阻力為主,支管阻力可以略去。 此時(shí), P0與下游端P2或PB較接近,則A閥的改變不改變總管流量,而只改變其本身所在管路及其他支路之間的流量分配。 實(shí)例:如一根小管上接兩根直徑很大的支管。,關(guān)小閥AP0 u1, u2,由于P2 P1故u2下降比u1下降更快,當(dāng)閥門關(guān)至一定程度可以使P0= P2,若繼續(xù)關(guān)小閥門直至全關(guān),則u2將改變方向
4、反向流動(dòng)。即由高位槽流入低位槽。,注意:(1) 管路設(shè)計(jì)或計(jì)算應(yīng)作為整體進(jìn)行考慮。 (2) 流體在管程各處的勢能P,對(duì)應(yīng)于一定的管路有確定的分布,在穩(wěn)定流動(dòng)時(shí)存在著能量的分配平衡。 (3) 局部管路或管段條件的變化將波及整個(gè)管網(wǎng),使能量進(jìn)行重新分配,管路中流速(流量)及壓強(qiáng)的變化,正是這種能量分配的直接反映。,3. 匯合管路,二、 管路計(jì)算,a. 簡單管路的計(jì)算 對(duì)于簡單管路,可以采用三個(gè)方程描述,即:,連續(xù)性方程,伯努利方程,阻力(阻力系數(shù))方程式,變量:9個(gè),V、d、u、P1、P2、l、(Z1、Z2、P1、P2) 方程:3個(gè) 欲使方程有唯一解,必須要求方程中已知量為: 9-3=6個(gè), 簡單
5、管路的設(shè)計(jì)型計(jì)算 設(shè)計(jì)(命題):已知V、l、 用液處P2等5個(gè)變量, 其中需由設(shè)計(jì)人員補(bǔ)充的一個(gè)條件作為已知:確定管中合適的流速u 其余三個(gè)變量:d、P1、即可求得。, 對(duì)于流速u的選擇問題: 問題1:當(dāng)V一定時(shí),d與u1/2成反比,u越小則d越大,設(shè)備(管道)費(fèi)增大(固定投資)但u越小,則阻力越小,運(yùn)行費(fèi)越低。 問題2:若u越大,則d越小,設(shè)備費(fèi)降低,而能量損耗Eu2急劇上升。使運(yùn)行費(fèi)增高。 解決方法:優(yōu)化選擇,使綜合成本處于最低的流速。 合理的流速范圍(經(jīng)濟(jì)流速):見教材,天大上冊(cè) P26表1-1,注意點(diǎn): 由以上計(jì)算出的管徑應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行園整。 在設(shè)計(jì)中最小管徑還受到結(jié)構(gòu)(受力)的制約
6、應(yīng)兼顧考慮,具體可查閱化工管理手冊(cè)。,簡單管路的操作型計(jì)算命題 給定 d、l、P1、P2、(或d、 l、 、P2 V ), 需確定 u、 (或P1 、u) 此時(shí)方程組只有唯一解,但需試差求解(當(dāng)為湍流狀態(tài)時(shí), 與Re, /d之間關(guān)系為非線性函數(shù)),b. 分支及匯合管路計(jì)算,問題: 在交點(diǎn)O處將產(chǎn)生動(dòng)能交換及能量轉(zhuǎn)移,且常常難以直接確定其大小和方向; 該管路既可是分支型亦可是匯合型,具體取決于管路的參數(shù)。 l、 d、 P等,解決方法: 將流體跨過交點(diǎn)O的能量當(dāng)作流過管件(三通)的局部阻力損失,當(dāng)流過交點(diǎn)的能量增加時(shí),取號(hào)為負(fù)值,反之為正值。(要求流向已知) 當(dāng)管路阻力較大時(shí),交點(diǎn)處能量變化予以忽
7、略。,A. 分支管路(流向已知),B. 分支或匯合管路(流向未知),對(duì)于B (流向未知), 亦可直接采用,但此時(shí)若u20表示方法同假定的相反。, 亦可將質(zhì)量衡算式改為,結(jié)論 : 分支(匯合)管路計(jì)算應(yīng)遵循,即:質(zhì)量守恒。,即:O點(diǎn)能量具有確定值hO。,各支管截面之間可列能量守恒方程:,故:對(duì)于分支管路,其余二方程不變,求解。,特點(diǎn): 1)并聯(lián)管路中各支管的能量損失相等。,2)主管中的流量等于各支管流量之和。,3)并聯(lián)管路中各支管的流量關(guān)系為:,長而細(xì)的支管通過的流量小,短而粗的支管則流量大。,c. 并聯(lián)管路計(jì)算,可壓縮流體在管內(nèi)的流動(dòng),a. 列如圖的Bernoulli 微分方程:,設(shè): 管路在
8、同一水平上 dz = 0 注:對(duì)于可壓縮流體(通常為氣體),其位能與動(dòng)能、靜壓 能之比很小,因此,即使不在同一水平面上,其位能亦可忽略不計(jì)。, 衡算截面之間無外加功we = 0。 若有外加功,則因we 故動(dòng)壓頭靜壓頭及位頭差均可不計(jì)。,又因:,故對(duì)一定的管路,Re、d、G一定,即為常數(shù),于是:,即:,或:,亦即,定積分得:,特別地: 理想氣體的等溫流動(dòng)。,則:,于是:,或:,當(dāng)P1P2時(shí),則:, 理想氣體的非等溫流動(dòng)。(亦非絕熱過程),則有:,解:(1)k1關(guān)小,則V1 減小。 假設(shè)V不變,V變小,故假設(shè)不成立,假設(shè)V變大,V2、V3變小,V變小,故假設(shè)不成立,現(xiàn)將支路1上的閥門k1關(guān)小,則下
9、列流動(dòng)參數(shù)將如何變化? (1)總管流量V、支管1、2、3的流量V1、V2、V3; (2)壓力表讀數(shù)pA、pB。,現(xiàn)將支路1上的閥門k1關(guān)小,則下列流動(dòng)參數(shù)將如何變化? (1)總管流量V、支管1、2、3的流量V1、V2、V3; (2)壓力表讀數(shù)pA、pB。,解: 取截面00為槽中水面,11截面為泵入口處,22截面為排水管與噴頭連接處得截面。 則有: u0=0,z0=0,P0=0(表壓); u1=u,z1=1.5m,P1=185mmHg(表壓)= 2.47104 Pa; u2=u,z2=14m,P2=9.81104 Pa(表壓)。 所以,在截面00與11之間有:,即:,解得:速度為:u=2.0 m
10、/s,在截面11與22之間列柏努利方程可得:,即:,解得外加功We為: We285.65 J/kg 所以輸送設(shè)備對(duì)流體所作得有效功率:,從設(shè)備送出的廢氣中含有少量可溶物質(zhì),在放空之前令其通過一個(gè)洗滌塔,以回收這些物質(zhì)進(jìn)行綜合利用,并避免環(huán)境污染。氣體流量為3600 m3/h(操作條件下),其物理性質(zhì)與50的空氣基本相同,如圖所示,氣體進(jìn)入鼓風(fēng)機(jī)前的管路上安裝有指示液為水的U形管壓差計(jì),其讀數(shù)為30 mm。輸氣管與放空管內(nèi)徑均為250 mm,管長、管件與閥門的當(dāng)量長度之和為50 m(不包括進(jìn)、出塔及管出口阻力)放空口與鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)口的垂直距離為20 m,已估計(jì)氣體通過塔內(nèi)填料層的壓降為1961 Pa。管壁的
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