Файл: Методические указания для выполнения курсового проекта по мдк. 01. 01 Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 03.02.2024
Просмотров: 97
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
(3.5.1)
(3.5.2)
(3.5.3)
(3.5.4)
(3.5.5)
(3.5.6)
(3.5.13)
(3.5.14)
(3.5.15)
− при установке улитки за лопаточным и комбинированным диффузором:
− При установке улитки за диффузором:
(3.5.16)
3.6 Расчет геометрии улитки
− при установке улитки за диффузором:
(3.6.1)
(3.6.2)
(3.6.3)
(3.6.4)
(3.6.5)
(3.6.6)
Величины в пп.156-158 рассчитываем для нескольких значений угла поворота улитки, полученные значения заносим в табл.2.
Таблица 2
− для улитки постоянной ширины:
(3.6.7)
(3.6.8)
(3.6.9)
(3.6.10)
(3.6.11)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенная в данном пособии методика расчета применима как для идеального, так и для идеализированного газа и с достаточной степенью точности может быть использована на первой стадии проектного расчета одноступенчатых центробежных компрессорных машин.
Помимо этого, она является базовой для расчета многоступенчатых нагнетателей с учетом необходимых дополнений, обусловленных многоступенчатостью процесса сжатия.
Кроме того, алгоритм расчета с небольшими упрощениями может быть использован для составления программы расчета на ЭВМ с введением переменных параметром, исследование влияния которых представляет интерес для конструктора.
Для ускорения расчетов в этом случае целесообразно использовать таблицы газодинамических функций при определении параметров состояния рабочего газа и скоростей (в безразмерной форме) во всех расчетных сечениях нагнетателя.
Для проведения более точных расчетов центробежных компрессорных машин необходимо в представленную методику ввести уравнения состояния и уравнения, описывающие теплофизические свойства реальных рабочих сред термодинамических циклов, либо преобразовать методику для использования диаграмм i-p, s-Tи др.
ЛИТЕРАТУРА
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
ЦК Общепрофессиональных дисциплин и УГС 21.00.00
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Проектирование и расчет одноступенчатого лопаточного нагнетателя
Руководитель ________________ ________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Обучающийся ______________ ________________ ________________
(номер группы, зачетной книжки) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Красноярск, 20___
Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
ЦК Общепрофессиональных дисциплин и УГС 21.00.00
ЗАДАНИЕ
для курсового проектирования
по МДК Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ и газонефтехранилищ
Студент группы ___________ Отделение №7 форма обучения очная
________________________________________________________________
( фамилия имя отчество)
Тема задания: Расчет одноступенчатого лопаточного нагнетателя
Исходные данные:
Рабочее тело: R
Теплопроизводительность: Q = __МВт
Температура кипения: Тк =____ К
Температура конденсации: Тк = ___ К
СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПРОЕКТА
Курсовой проект состоит из пояснительной записки (20-30 листов формата А4) и графической части (1,5 - 2 листа формата А1).
СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лист 1 фА1, сборочный чертеж «Одноступенчатый лопаточный нагнетатель»
-
Коэффициент скорости на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров:
(3.5.2)
-
Приведенная температура на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров:
(3.5.3)
-
Приведенное давление на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров:
(3.5.4)
-
Приведенная плотность на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров:
(3.5.5)
-
Плотность на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров (уточнение):
(3.5.6)
-
Если
44
0,02 , то производим повторный расчет с п. 137, приняв
4
.
4
4
-
Давление на выходе из лопаточного и комбинированного диффузоров:
(3.5.13)
-
Коэффициент потерь в улитке или в ОНА выбираем: -
Относительная потеря в отводе или в ОНА:
(3.5.14)
-
Расчетное значение гидравлического КПД:
(3.5.15)
-
Коэффициент, учитывающий возможное изменение момента количества движения, выбираем:
− при установке улитки за лопаточным и комбинированным диффузором:
-
Коэффициент, характеризующий циркуляцию перед улиткой:
− При установке улитки за диффузором:
(3.5.16)
3.6 Расчет геометрии улитки
-
Отношение начального радиуса улитки к радиусу устройства перед улиткой выбираем: -
Начальный радиус улитки (м):
− при установке улитки за диффузором:
(3.6.1)
-
Выбираем тип улитки: Постоянной ширины. -
Отношение ширины горловины улитки к ширине предыдущего устройства выбираем: -
Ширина горловины улитки:
(3.6.2)
-
Отношение ширины улитки постоянного сечения к ширине предыдущего устройства выбираем : -
Ширина улитки постоянного сечения(м):
(3.6.3)
-
Угловой коэффициент улитки:
(3.6.4)
-
Отношение текущего внешнего радиуса к начальному:
(3.6.5)
-
Внешний радиус улитки (м):
(3.6.6)
Величины в пп.156-158 рассчитываем для нескольких значений угла поворота улитки, полученные значения заносим в табл.2.
Таблица 2
-
Параметр
Угол поворота улитки˚
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
330
360
-
Средняя массовая скорость (м/с) в выходном сечении
− для улитки постоянной ширины:
(3.6.7)
-
Радиус кривизны лопатки колеса (м):
(3.6.8)
-
Радиус центровой окружности лопаток колеса (м):
(3.6.9)
-
Радиус центровой окружности лопаток колеса(м):
(3.6.10)
-
Радиус центровой окружности лопаток диффузора (м):
(3.6.11)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенная в данном пособии методика расчета применима как для идеального, так и для идеализированного газа и с достаточной степенью точности может быть использована на первой стадии проектного расчета одноступенчатых центробежных компрессорных машин.
Помимо этого, она является базовой для расчета многоступенчатых нагнетателей с учетом необходимых дополнений, обусловленных многоступенчатостью процесса сжатия.
Кроме того, алгоритм расчета с небольшими упрощениями может быть использован для составления программы расчета на ЭВМ с введением переменных параметром, исследование влияния которых представляет интерес для конструктора.
Для ускорения расчетов в этом случае целесообразно использовать таблицы газодинамических функций при определении параметров состояния рабочего газа и скоростей (в безразмерной форме) во всех расчетных сечениях нагнетателя.
Для проведения более точных расчетов центробежных компрессорных машин необходимо в представленную методику ввести уравнения состояния и уравнения, описывающие теплофизические свойства реальных рабочих сред термодинамических циклов, либо преобразовать методику для использования диаграмм i-p, s-Tи др.
ЛИТЕРАТУРА
-
Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" -
ГОСТ 2.316–2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения. Взамен ГОСТ 2.316–68; дата введ. 01.07.2009. М.: Стандартинформ, 2009. 12 с. -
ГОСТ 4.423-86 Система показателей качества продукции. Машины компрессорные центробежные. Номенклатура показателей -
ГОСТ 8889-88. Передачи зубчатые турбин и компрессорных машин. Технические требования. Методы контроля -
ГОСТ Р. ИСО 9001-96. Системы качества. Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании. -
Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов. ПБ 03-581-03: утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 60. - Екатеринбург: УралЮрИздат, 2007. – 15с. -
Термогазодинамический расчет одноступенчатого лопаточного нагнетателя: методическое пособие для выполнения курсового проекта/ Д.В. Черненко, Е.В. Черненко, Д.А. Жуйков, Сиб. гос. аэрокосмический университет – Красноярск, 2011. – 38 с -
Крец, В.Г. Машины и оборудование газонефтепроводов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Крец, А.В. Рудаченко, В.А. Шмурыгин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/81563. — Загл. с экрана. -
Нефтегазопроводы: Учеб. Пособие/ Тетельмин В.В., Язев В.А. М.: САЙНС-ПРЕСС - 2009. - 342 с
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
ЦК Общепрофессиональных дисциплин и УГС 21.00.00
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Проектирование и расчет одноступенчатого лопаточного нагнетателя
Руководитель ________________ ________________
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Обучающийся ______________ ________________ ________________
(номер группы, зачетной книжки) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Красноярск, 20___
Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М. Ф. Решетнева»
Аэрокосмический колледж
ЦК Общепрофессиональных дисциплин и УГС 21.00.00
ЗАДАНИЕ
для курсового проектирования
по МДК Технологическое оборудование газонефтепроводов и газонефтехранилищ и газонефтехранилищ
Студент группы ___________ Отделение №7 форма обучения очная
________________________________________________________________
( фамилия имя отчество)
Тема задания: Расчет одноступенчатого лопаточного нагнетателя
Исходные данные:
Рабочее тело: R
Теплопроизводительность: Q = __МВт
Температура кипения: Тк =____ К
Температура конденсации: Тк = ___ К
СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПРОЕКТА
Курсовой проект состоит из пояснительной записки (20-30 листов формата А4) и графической части (1,5 - 2 листа формата А1).
СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
-
титульный лист; -
задание на проектирование; -
введение; -
основная часть (предусмотренные заданием разделы); -
заключение; -
список источников.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Лист 1 фА1, сборочный чертеж «Одноступенчатый лопаточный нагнетатель»