Расчёт химического трубопровода, подбор насоса и исследование режимов его работы
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Компас или КОМПАС-3D Viewer
- 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
Структуры и алгоритмы обработки данных.Зачетная работа, Вариант №11
russkih1984
: 3 февраля 2013
Билет №11, Какова трудоемкость шейкерной сортировки
ответ на экзаменационный билет по предмету
Структуры и алгоритмы обработки
данных
150 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 1 Вариант 22
Z24
: 14 декабря 2025
Для газовой смеси, имеющей определенный объем каждого компонента определить:
— объемный состав смеси;
— массовый состав смеси;
— удельные газовые постоянные компонентов и смеси;
— кажущуюся молекулярную массу смеси;
— массы и парциальные давления компонентов, при давлении смеси (рсм, МПа), объеме смеси (м³) и температуре (tсм);
— плотность и удельный объем компонентов и смеси при заданных и нормальных физических условиях;
— средние теплоемкости смеси (массовую и объемную) пр
280 руб.
Энергия экосистем и правовая база охраны природы
Aronitue9
: 19 марта 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Энергия экосистем. Трофические уровни
1.1 Общая характеристика экосистем
1.2 Трофические уровни
2. Глобальные экологические проблемы
2.1 Экологические кризисы и их последствия
2.2 Аральская катастрофа
3. Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
4. Органы управления, контроля и надзора по охране природы Российской Федерации и их задачи
4.1 Экологические основы охраны природы
4.2 Законодательная и правовая база охра
5 руб.
Физика. Экзамен. 1-й семестр. Билет №19.
Taburet
: 16 января 2012
БИЛЕТ No 19.
1. На рисунке представлены графики зависимости от времени модулей скорости четырех тел.
Какое из этих тел пройдет за промежуток времени от до наибольший путь? Ответ обосновать.
2. При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 75 км/ч , остановился за 5 с . Найти тормозной путь.
3. Нормальное ускорение точек обода колеса радиусом 0,1 м через 5 с после начала движения становится в 2 раза больше их тангенциального ускорения. Определить тангенциальное ускорение.
4.
130 руб.