Расчёт химического трубопровода, подбор насоса и исследование режимов его работы
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительная информация
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer (версия v11 SP1 или новее)
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
Описание
Введение 5
1 Выбор материала трубопровода 6
2 Определение диаметров трубопроводов 7
3 Расчёт потерь напора в трубопроводах 9
3.1 Определение реальной скорости движения жидкости 10
3.2 Определение числа Рейнольдса 10
3.3 Определение зоны сопротивления 10
3.4 Определение коэффициента потерь напора по длине 12
3.5 Определение значений местных сопротивлений 12
3.6 Определение суммарных потерь напора (местные и по длине) в трубопроводе 13
4 Проверочный расчёт толщины стенок труб 14
5 Центробежные насосы и их применение 15
5.1 Подбор центробежного насоса и исследование режимов его работы 15
5.2 Определение режима работы насоса на один нагнетательный трубопровод 15
5.3 Определение режима работы насоса на два нагнетательных трубопровода 20
5.4 Последовательная работа двух насосов 22
5.5 Параллельная работа двух насосов 23
6 Способы регулирования режима работы насоса и их анализ 25
6.1 Регулирование дросселированием 25
6.2 Регулирование изменением частоты вращения 33
7 Определение допускаемой высоты всасывания насоса 32
Заключение 34
Список использованных источников 35
Приложение А. Графические характеристики насоса H=f(Q), N=f(Q), η=f(Q) 36
Приложение Б. Графические характеристики насосов при их последовательной работе 37
Приложение В. Графические характеристики насосов при их параллельной работе 38
Приложение Г. Графические характеристики насосов при регулировании их работы дросселированием 39
Приложение Д. Графические характеристики насосов при регулировании их работы изменением частоты вращения 40
1 Выбор материала трубопровода 6
2 Определение диаметров трубопроводов 7
3 Расчёт потерь напора в трубопроводах 9
3.1 Определение реальной скорости движения жидкости 10
3.2 Определение числа Рейнольдса 10
3.3 Определение зоны сопротивления 10
3.4 Определение коэффициента потерь напора по длине 12
3.5 Определение значений местных сопротивлений 12
3.6 Определение суммарных потерь напора (местные и по длине) в трубопроводе 13
4 Проверочный расчёт толщины стенок труб 14
5 Центробежные насосы и их применение 15
5.1 Подбор центробежного насоса и исследование режимов его работы 15
5.2 Определение режима работы насоса на один нагнетательный трубопровод 15
5.3 Определение режима работы насоса на два нагнетательных трубопровода 20
5.4 Последовательная работа двух насосов 22
5.5 Параллельная работа двух насосов 23
6 Способы регулирования режима работы насоса и их анализ 25
6.1 Регулирование дросселированием 25
6.2 Регулирование изменением частоты вращения 33
7 Определение допускаемой высоты всасывания насоса 32
Заключение 34
Список использованных источников 35
Приложение А. Графические характеристики насоса H=f(Q), N=f(Q), η=f(Q) 36
Приложение Б. Графические характеристики насосов при их последовательной работе 37
Приложение В. Графические характеристики насосов при их параллельной работе 38
Приложение Г. Графические характеристики насосов при регулировании их работы дросселированием 39
Приложение Д. Графические характеристики насосов при регулировании их работы изменением частоты вращения 40
Дополнительная информация
2011
Другие работы
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ Задача 5 Вариант 75
Z24
: 13 июля 2026
1 кг водяного пара с начальным давлением р1 и степенью сухости х1 изотермически расширяется; при этом к нему подводится теплота q. Определить, пользуясь hs — диаграммой, параметры конечного состояния пара, работу расширения, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Решить также задачу, если расширение происходит изобарно. Изобразить процессы в pv-, Ts — и hs — диаграммах.
400 руб.
Экономический анализ деятельности ОАО «Механообработка»
Алёна51
: 26 июля 2015
Введение 3
1. Цель и объект анализа 5
2. Экономический анализ деятельности ОАО «Механообработка» 12
2.1 Анализ объема производства и реализации продукции 12
2.2 Анализ организационно-технического уровня производства и использования основных фондов 16
2.3 Анализ использования материальных ресурсов 18
2.4 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использования 18
2.5 Анализ затрат на производство продукции в отчетном году 20
2.6 Анализ финансовых результатов ОАО «Металлообработка» 21
Заключен
150 руб.
Задача по физике №333
anderwerty
: 5 декабря 2014
333. Будет ли наблюдаться фотоэффект, если на поверхность серебра (работа выхода равна 4,7 эВ) направить ультрафиолетовое излучение длиной волны 300 нм?
15 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 3 Вариант 17
Z24
: 12 апреля 2026
Водяной пар с начальным давлением р1 = 3 МПа и степенью сухости х1 = 0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt; после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления р2. Определить (по hs-диаграмме) количество теплоты (на 1 кг пара), подведенной к нему в пароперегревателе; работу цикла Ренкина и степень сухости пара х2 в конце расширения. Определить также термический КПД цикла. Определить работу цикла и конечную степень сухости, если после пароперег
250 руб.