Артикул: 1011929

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Гидравлика и пневматика (694 шт.)

Название или условие:
Удаление загрязненного воздуха плотностью ρзв с коэффициентом вязкости v осуществляется по трубе высотой Н, внутренним диаметром d и шероховатостью Δэ.
Массовый расход удаляемого загрязненного воздуха М, манометрическое давление в зоне загрязненного воздуха рзв, плотность наружного воздуха рнв.
Для повышения интенстивности отсоса воздуха верхний обрез трубы оборудован дефлектором, имеющим коэффициент сопротивления ζдеф = 1,3 и создающим под действием ветра разряжение на выходе из трубы рвак. Сжимаемостью воздуха пренебречь.
Известно, что d = 400 мм, Н = 5 м, Δэ =0,1 мм, ζвх = 0,5, ζдеф = 1,3, v = 0,15·10-4 м2/с , ρнв = 1,25 кг/м3, ρзв = 0,95 кг/м3, рзв = 10 Па. Определить, какое разряжение рвак должен обеспечить дефлектор, чтобы массовый ход М = 300 кг/ч.

Поисковые тэги: Число Рейнольдса , Уравнение Бернулли, Формула Альтшуля

Изображение предварительного просмотра:

Удаление загрязненного воздуха плотностью ρ<sub>зв</sub> с коэффициентом вязкости v осуществляется по трубе высотой Н, внутренним диаметром d и шероховатостью Δэ. <br />  Массовый расход удаляемого загрязненного воздуха М, манометрическое давление в зоне загрязненного воздуха р<sub>зв</sub>, плотность наружного воздуха р<sub>нв</sub>. <br />  Для повышения интенстивности отсоса воздуха верхний обрез трубы оборудован дефлектором, имеющим коэффициент сопротивления ζ<sub>деф</sub> = 1,3 и создающим под действием ветра разряжение на выходе из трубы р<sub>вак</sub>. Сжимаемостью воздуха пренебречь. <br /> Известно, что d = 400 мм, Н = 5 м, Δэ =0,1 мм, ζ<sub>вх</sub> = 0,5, ζ<sub>деф</sub> = 1,3, v = 0,15·10<sup>-4</sup> м<sup>2</sup>/с , ρ<sub>нв</sub> = 1,25 кг/м<sup>3</sup>, ρ<sub>зв</sub> = 0,95 кг/м<sup>3</sup>, р<sub>зв</sub> = 10 Па. Определить, какое разряжение р<sub>вак</sub> должен обеспечить дефлектор, чтобы массовый ход М = 300 кг/ч.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Задача 25 Вода при помощи сифонного трубопровода спускается из водоема А в водоем В. На трубопроводе имеется колено и решетка. Требуется определить диаметр сифона и построить пьезометрическую линию для пропуска количества воды Q (рис. 11).
Дано: Q = 0,06 м3/с = 60 л/с; H = 2 м; h = 2,5 м; L1 = 5 м, L2 = 100 м.

Задача 13 Две вертикальные трубы центрального отопления соединены горизонтальным участком, на котором установлена задвижка диаметром d = 0,2 м. Температура воды в правой вертикальной трубе tп = 80 °С, а в левой tл = 20 °С. Найти разность давлений на задвижку справа и слева. Высота воды в вертикальных трубах h = 20 м над уровнем горизонтальной трубы (рис. 8).
Гидравлика насосов
Определение напора насоса по уравнению Эйлера
Центробежный насос имеет рабочее колесо наружным диаметром D2, внутренним диаметром D1 и шириной лопаток на выходе из колеса b2. Угол наклона лопаток на выходе из колеса равен β2. Частота вращения рабочего колеса n, гидравлический КПД равен ηГ. Количество лопаток рабочего колеса – z. Определить теоретический и действительные напоры, создаваемые насосом при подаче Q

Определить количество сливо-наливных устройств и выбрать тип эстакады для приема 100000 т дизельного топлива в год на нефтебазе, расположенной в промышленном городе.
Задача 5. В конденсатор паровой машины /рис. 4/ подается насосом вода из открытого бака на высоту H. Пренебрегая потерями энергии жидкости в трубопроводе, определить статический напор, который должен преодолевать насос при работе, если разряжение в конденсаторе равно Pв.
Дано: H = 50 м; PB = 0,85 × 10-2 кПа.

Перемещение поршней гидроцилиндров с диаметром D=25 см осуществляется подачей рабочей жидкости (ν=1.5 см2/с, γ=14000 Н/м3) по трубам 1 и 2 одинаковой эквивалентной длины l=20 м и диаметром d=5 см. определить силу F2, при которой скорость второго поршня была бы в два раза больше скорости первого поршня. Расход в магистрали Q, первый поршень нагружен силой F1.
Указание. На перемещение поршней затрачивается одинаковый суммарный напор (считая от точки А).
Дано : F1=9.6 кН ; Q=10.5 л/с.

Рассчитать всасывающий трубопровод длиной 100 м, предназначенный для перекачки нефтепродукта в количестве 1500 т из резервуара в жд цистерны за время 1,5 ч.
Определить расход масла (ν = 0,3 см2/с), вытекающего из сосуда А в сосуд Б, если напор Н = 5 м, длины и диаметры труб соответственно равны l1 и d1 , l2 и d2. Эквивалентная шероховатость труб ∆ = 0,1 мм. Построить напорную и пьезометрическую линии.
Задача 3 Имеются два резервуара A и B /рис.2/. В резервуаре находится жидкость ЖА, в резервуаре B – воздух. Определить давление PB в резервуаре B, если дано давление воздуха в резервуаре A – PA, показания дифференциального двухколенного манометра h1 и h2, положение уровня жидкости в резервуаре A относительно уровня рабочей жидкости в левом колене. В дифманометре используется жидкость Жм.
Дано: PA = -0,2 ×10 -2 кПа; ЖА – вода; h = 4 м; ЖМ – ртуть; h1 = 100 мм.рт.ст.; h2 = 150 мм.рт.ст.

Основное уравнение гидростатики в дифференциальной форме