2.6 Расчет характеристики внешней сети
,м,
где - геодезическая высота насосной установки, м;
- коэффициент местных гидравлических сопротивлений во всасывающем трубопроводе;
- суммарная длина прямолинейных участков во всасывающем трубопроводе, м;
- эквивалентная длина арматуры всасывающего трубопровода, м;
- диаметр всасывающего трубопровода, м;
- коэффициент местных гидравлических сопротивлений в нагнетательном трубопроводе;
- суммарная длина прямолинейных участков в нагнетательном трубопроводе, м;
- эквивалентная длина арматуры нагнетательного трубопровода, м;
- диаметр нагнетательного трубопровода, м;
- ускорение свободного падения, м/с2;
- производительность насоса, м3/ч.
Расчет внешней сети в карьере
, м,
где - линейная скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе (принимается от 1,2 до 1,5 м/с).
, м,
где - линейная скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе (принимается от 2,3 до 3 м/с).
Определяем местные гидравлические сопротивления
,
,
,
.
Определяем длину прямолинейных участков трубопроводов
, м,
, м;
, м,
м.
, м;
где -суммарная ширина уступов и бровок, м;
,
где - ширина бровки (3-6 м);
- количество уступов;
,
,
м,
м.
Определяем эквивалентную длину арматуры всасывающего трубопровода
, м,
где - эквивалентная длина приемного клапана, м;
- эквивалентная длина нормального колена, м;
- эквивалентная длина переходного патрубка, м;
м.
Определяем эквивалентную длину арматуры нагнетательного трубопровода
, м,
где - число нормальных колен;
- число задвижек;
- число тройников;
- эквивалентная длина задвижки;
- эквивалентная длина тройника;
м.
Определяем постоянную внешней сети
;
, м.
0 |
75 |
150 |
225 |
300 |
375 |
||
0 |
5625 |
22500 |
50625 |
90000 |
140625 |
||
0 |
1,61 |
6,46 |
14,55 |
25,86 |
40,41 |
||
170 |
171,61 |
175,46 |
184,55 |
195,86 |
210,41 |
Расчет внешней сети в шахте
, м,
где - линейная скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе (принимается от 1,2 до 1,5 м/с).
, м,
где - линейная скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе (принимается от 2,3 до 3 м/с).
Определяем местные гидравлические сопротивления
,
.
Определяем длину прямолинейных участков трубопроводов
, м,
, м;
, м,
м.
Определяем эквивалентную длину арматуры всасывающего трубопровода
, м,
где - эквивалентная длина приемного клапана, м;
- эквивалентная длина нормального колена, м;
- эквивалентная длина переходного патрубка, м;
м.
Определяем эквивалентную длину арматуры нагнетательного трубопровода
, м,
где - число нормальных колен;
- число задвижек;
- число обратных клапанов;
- число тройников;
- эквивалентная длина задвижки;
- эквивалентная длина обратного клапана;
- эквивалентная длина тройника;
м.
Определяем постоянную внешней сети
;
,
0 |
200 |
300 |
400 |
500 |
600 |
650 |
||
0 |
40000 |
90000 |
160000 |
250000 |
360000 |
422500 |
||
0 |
11,5 |
22,9 |
46 |
71,9 |
103,6 |
121,5 |
||
550 |
561,5 |
572,9 |
596 |
621,9 |
653,6 |
671,5 |
- Введение
- 1. Исходные данные для курсового проектирования
- 2. Эксплуатационный расчет водоотливной установки
- 2.1 Определение водопритока
- 2.2 Определение подачи насоса
- 2.3 Определение напора в насосе
- 2.4 Выбор типа и количества насосов
- 2.5 Обоснование нагнетательных ставов
- 2.6 Расчет характеристики внешней сети
- 2.7 Проверка действительного режима работы насоса
- 2.8 Расчет трубопровода на гидравлический удар
- 2.9 Расчет и выбор типа электродвигателя
- 2.10 Расчет расхода и стоимости электроэнергии
- 2.11 Определение основных размеров насосной камеры
- 3. Эксплуатационный расчет вентиляционной установки
- 3.1 Выбор типа вентилятора
- 3.2 Определение резерва производительности вентилятора
- 3.3 Регулировка режима работы главного проветривания
- 4. Эксплуатационный расчет пневмосети
- 4.1 Определение расхода сжатого воздуха
- 4.2 Определение производительности компрессорной станции и выбор типа компрессора
- 4.4 Расчет пневмосети
- 4.4 Определение годового расхода электроэнергии
- 5. Эксплуатационный расчет шахтной подъемной установки
- 5.1 Обоснование и выбор схемы подъема
- 5.2 Расчет и выбор подъемного сосуда
- 5.3 Расчет и выбор подъемного каната
- 5.4 Расчет и выбор органа навивки
- 5.5 Выбор подъемной машины
- 5.6 Проверка выбранной подъемной машины по допустимым статическим нагрузкам
- 5.7 Расположение подъемной установки относительно ствола рудника
- 5.8 Кинематика подъемной установки
- 5.8.1 Расчет продолжительности подъемной операции
- 5.8.2 Расчет максимальной скорости подъема
- 5.9 Динамика подъемной установки
- 5.9.1 Определение массы движущихся элементов подъемной системы, приведенной к окружности навивки
- 6. Специальная часть
- 6.1 Технология ремонта и изготовления винта опрокидного скипа
- 6.2 Выбор вида и размера заготовки
- 6.3 Выбор способа установки заготовки и выбор технологических баз
- 6.4 Определение количества переходов механической обработки основных поверхностей детали
- 6.5 Расчет промежуточных размеров заготовки по стадиям механической обработки
- 6.6 Составление маршрута обработки детали
- 6.7 Расчёт режимов
- Изготовление ходовых винтов. Служебное назначение, технические требования и заготовки ходовых винтов.
- 12.10 Механизмы винт-гайка
- 2.5.2.4. Скиповые подъемники
- 4.2 Подъемные сосуды
- Подъемные сосуды, канаты и копровые шкивы
- 4.3. Технологический процесс изготовления ходовых винтов
- 4.6. Изготовление винтов передач винт-гайка качения
- Скип наклонный