Cтраница 1
![]() |
Принципиальная технологическая схема нефтепровода Танджунг-Баликпапан. [1] |
Определение потери напора в трубопроводе при гидротранспорте производится по формуле Дарси, в которой коэффициент гидравлического сопротивления зависит от реологических свойств эмульсии и режима перекачки. Коэффициент гидравлического сопротивления зависит также от толщины водяного слоя, непосредственно прилегающего к стенке трубы. [2]
Определение потери напора воды при протекании ее сквозь конденсаторы обоих типов производится обычными методами гидравлики. Расчет потери напора необходим: при малом напоре в водопроводе; при рециркуляции и обратном охлаждении воды; при подборе и расчете автоматических водорегуляторов. [3]
Для определения потери напора в газожидкостном потоке пользуются эмпирическими зависимостями, полученными путем статистического обобщения экспериментальных данных. [4]
Для определения потери напора в магистрали находим скорость воды, м / сек. [5]
Для определения потери напора при прохождении теплоносителя через каналы пластинчато-ребристого теплообменника находим значение коэффициента сопротивления для ребер разных типов. [6]
Для определения потери напора на входе нужно взять две трубки одинакового диаметра различной длины. Причем длина меньшей трубки должна быть равна ста диаметрам или больше. Для точного определения потери напора на входе необходимо, чтобы через каждую трубку в результате изменения движущего напора протекал один и тот же объем жидкости. Следовательно, линейные скорости течения, жидкости должны быть одинаковыми. Разница напоров для различной длины трубок при одинаковой скорости течения представляет потерю напора на трение по избыточной длине трубки. [7]
Для определения потери напора в слое катализатора необходимо рассчитать линейную скорость и плотность паров. [8]
Для определения потери напора в напорных фильтрах устанавливают пружинные манометры или ртутные дифференциальные манометры. [9]
Для определения потери напора, необходимой для возобновления перекачки, следует проинтегрировать уравнение движения (3.29) при ( VCT / V 1 с учетом вязкостно-температурной зависимости (1.11) и разности отметок конечного и начального сечений трубопровода. [10]
После определения потери напора воздуха ( мм вод. ст.), продуваемого через кокс, помещенный в аэродинамическую трубу, в первоначальной пробе ( 65 - 70 кг) кокс последовательно разрушают в барабане после 50, 100, 175 и 250 оборотах. При этом после каждой обработки пробу кокса испытывают на потерю напора в аэродинамической трубе. Не давая подробных данных расчета, скажем только, что чем больше величина получаемых потерь напора, тем хуже качество кокса, так как она зависит от большей деградации гранулометрического состава. [11]
При определении потери напора в трубопроводе для газов или паров приходится считаться с увеличением их объема, обусловленным падением давления. По мере движения паров или газов по трубопроводу давление их снижается и увеличивается объем, а вместе с ним и скорость. Возрастание скорости вызывает увеличение потерь. [12]
При определении потери напора по формулам и по номограмме разница получается около 2 %, что для практической щели приемлемо. [13]
При определении потери напора в элементах теплофикационного оборудования нельзя исходить только из проектных или паспортных данных, а необходимо использовать и эксплуатационные данные, полученные при гидравлических испытаниях. В противном случае при задании режима отпуска тепла и выборе насосного оборудования для создания необходимого напора в сети могут быть допущены ошибки. Так, паспортные данные по потере давления в котле типа ПТВМ-50 отличаются от фактических в 2 раза. [14]
При определении потери напора в трубопроводе для газов или паров приходится считаться с увеличением их объема, обусловленным падением давления. По мере движения паров или газов по трубопроводу давление их снижается и увеличивается объем, а вместе с ним и скорость. Возрастание скорости вызывает увеличение потерь. [15]