Файл: Курсовая работа по нефтегазовой гидромеханике графоаналитический расчет времени опорожнения цистерны.docx
Добавлен: 10.01.2024
Просмотров: 680
Скачиваний: 13
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования «Самарский государственный технический университет»(ФГБОУ ВО «СамГТУ») |
Самарский государственный технический университет
ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
К а ф е д р а «Трубопроводный транспорт»
КУРСОВАЯ РАБОТА
ПО НЕФТЕГАЗОВОЙ ГИДРОМЕХАНИКЕ
Графоаналитический расчет времени опорожнения цистерны
Вариант 11
Студент 3-ИНГТ-4 группы _____________________ Ильин Н.А.
(подпись) (ФИО)
Преподаватель ________ ________ проф. Стефанюк Е.В.
(оценка) (подпись) (ФИО)
«____»___________________2022г.
Самара 2022г.
-
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Радиус сливной цистерны .
Длина сливной цистерны .
Радиус приемной цистерны
Давление на поверхности жидкости в приемной цистерне
Диаметр шлангопровода
Длина шлангопровода
Плотность
Динамическая вязкость
Таблица 1
Вариант | h м | р0, Н/м2 | d1, мм | l1, м | d2, мм | l2, м | kэ, мм | Жидкость |
2 | 4 | 30104 | 75 | 60 | 50 | 7 | 0,03 | Керосин |
Таблица 2
Жидкость | Вода | Керосин | Бензин | Спирт |
Плотность , кг/м3 | 998 | 820 | 750 | 790 |
Динамическая вязкость , Пас | 1,0010-3 | 1,4910-3 | 0,64310-3 | 1,2010-3 |
2.Чертеж расчетной гидравлической схемы
3.АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ
ОПОРОЖНЕНИЯ ЦИСТЕРНЫ
-
При аналитическом расчете времени опорожнения цистерны используется формула
=23007 с
-
Площади поперечного сечения
= 3,14 = 0,00442
= 3,14 = 0,00442
= 3,14 = 0,00196
-
Объем цистерны
-
Удельный вес
-
- коэффициент, учитывающий уменьшение слива по сравнению со случаем слива из донного отверстия цистерны при и постоянном коэффициенте расхода
Сокращаем коэффициент получаем:
=0,394
По графику смотрим пересечение K c , из графика видим, что
-
Приведённый коэффициент первого приближения рассчитывается по формуле
=
= 0,356
, , - площади поперечного сечения шлангопровода, магистрального и подающего трубопроводов;
, , - коэффициенты трения соответствующих трубопроводов;
, , - суммарные коэффициенты потерь.
Коэффициенты трения определяются по формуле
-
= =0,0156 -
= =0,0156 -
= =0,0172
Суммарные коэффициенты потерь зависят от числа и вида местных сопротивлений в трубопроводе. Они определяются по формулам
=2
=13,7187
=0,146+1,2=1,346
Значение для всасывающего клапана с сеткой определяем по диаметру шлангопровода, где
d, мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 3,2 |
Значение для обратного клапана определяем по диаметру , где
d, мм | 40 | 70 | 75 | 100 | 200 |
| 1,3 | 1,4 | 1,4167 | 1,5 | 1,9 |
Значение для поворота определяется по формуле:
, где - радиус закругления, где .
=0,051+0,19 = 0,146
Для разделения потоков в тройнике при коэффициент сопротивления выбирается по таблице, где
= = 0,443
| 0,09 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,44 | 0,55 | 0,75 | 1,00 |
| 9,40 | 3,47 | 3,40 | 2,73 | 2,11 | 1,65 | 1,53 | 1,40 |
Коэффициент следует отнести к магистральному трубопроводу, где = 1,65
Коэффициент сопротивления задвижки при полном открывании можно принять =1,2
Коэффициент сопротивления фильтра нужно отнести к магистральному трубопроводу: =7,5.
Коэффициент при внезапном расширении трубопровода определяется по формуле
где и - коэффициенты неравномерности кинетической энергии и количества движения; , где Fш - площадь сечения до внезапного расширения, F1 - после. Коэффициент относится к шлангопроводу.
+ =0
-
Расход первого приближения находится по формуле
= 0,00974
-
При определении расхода второго приближения коэффициенты трения
, , находятся по формуле Альтшуля