Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Напор пропорциональность

    Если подставить это значение X в уравнение (П,67), то нетрудно обнаружить, что при ламинарном режиме потеря напора пропорциональна скорости потока в первой степени. При турбулентном режиме величина коэффициента Х зависит не только от критерия Рейнольдса, но и от шероховатости стенок трубы, которую оценивают по относительной шероховатости [c.51]

    При изменении числа оборотов вентилятора следует помнить о так называемом законе пропорциональности, согласно которому (при одинаковых к, п. д.) производительность вентилятора изменяется прямо пропорционально изменению числа оборотов, напор — пропорционально квадрату изменения числа оборотов и мощность — пропорционально кубу изменения числа оборотов. [c.247]


    Средний температурный напор. В большинстве производственных процессов тепло передается при переменных температурах одного или обоих теплообменивающихся потоков. Очевидно, в этом случае разность температур, или температурный напор, пропорционально которому передается тепло, также будет величиной переменной, меняющейся вдоль поверхности нагрева. В связи с этим возникает необходимость определения средней разности температур (среднего температурного напора) между теплообменивающимися средами. Это среднее значение температурного напора, естественно, зависит от характера изменения температур потоков вдоль поверхности теплообменного аппарата, который может быть различным. К наиболее характерным случаям относятся прямоток, противоток, перекрестный ток и смешанный ток. Основные схемы движения потоков, соответствующие этим случаям, представлены на рис. ХХП-29. [c.605]

    Как следует из формулы (4.25), потеря напора в трубопроводах и каналах пропорциональна коэффициенту трения % и квадрату скорости движения потока. Для шероховатых труб величина X не зависит от числа Ке, а следовательно, и от скорости ш и для этого случая потеря напора пропорциональна квадрату скорости. При ламинарном движении величина X убывает пропорционально первой степени числа Ке [см. формулу (4.32)], которое само зависит от скорости w в первой степени. В итоге при ламинарном движении потеря напора пропорциональна скорости Б первой степени. [c.117]

    Для расчета характеристики центробежного насоса, получающейся после обрезки его рабочего колеса, можно приближенно принять, что подача изменяется пропорционально первой степени, а напор — пропорционально второй степени наружного диаметра рабочего колеса  [c.209]

    Согласно формуле (7-17), напор изменяется пропорционально произведению скоростей Сг и Ыг, каждая из которых порознь пропорциональна числу оборотов. Следовательно, изменение напора пропорционально квадратам чисел оборотов  [c.201]

    Таким образом, в общем случае потеря напора пропорциональна скорости в степени от единицы (при ламинарном движе- [c.117]

    Характеристика сети выражает зависимость между расходом жидкости Q и напором Я, необходимым для перемещения жидкости по данной сети. Напор Я может быть определен как сумма геометрической высоты подачи Яр и потерь напора h [см. уравнение (П1,12а)]. Подставив значение скорости W пз уравнения расхода (11,25) в уравнение (П,102), и обозначая через Q, получим, что потери напора пропорциональны квадрату расхода жидкости  [c.138]


    Эти разности напоров пропорциональны квадрату скорости жидкости и обратно пропорциональны g . [c.200]

    Уравнения (294), (295) и (296) показывают, что с изменением скорости вращения вала насоса и диаметра рабочего колеса изменяются напор — пропорционально квадрату отношения чисел оборотов и диаметров, подача — пропорционально первой степени отношения чисел оборотов и кубу отношения диаметров, мощность — пропорционально кубу отношения чисел оборотов и пятой степени отношения диаметров. [c.369]

    Известно, что гидравлические сопротивления сети, так же как и разность скоростных напоров, пропорциональны квадрату скоростей, а следовательно, и квадрату расходов. Поэтому можно написать [c.383]

    Поскольку потеря напора пропорциональна длине трубопровода, необходимо вентилятор размещать возможно ближе к форсункам. Расстояние от вентилятора до форсунок не должно превышать 50 м. В противном случае даже в правильно спроектированном и хорошо выполненном трубопроводе потери напора достигают 100 мм вод. ст. и более. [c.252]

    На рис. 1.9 показаны способы измерения статического = = Р /рЯ) и суммарного статического и скоростного (Л + = = + и) 12 ) напоров, пропорциональных удельной энергии [c.48]

    Объемная производительность V , м /с, насоса пропорциональна скорости движения жидкости на выходе с периферии колеса, которая, в свою очередь, пропорциональна окружной линейной скорости колеса и и, следовательно, числу его оборотов V п. Поскольку каждая из скоростей Uj и с2 пропорциональна п, то, согласно соотношению (1.131), развиваемый центробежным насосом напор пропорционален квадрату числа оборотов рабочего колеса Я а мощность, зависящая от произведения значений производительности и напора, пропорциональна третьей степени числа оборотов N п . Таким образом, изменяя число оборотов рабочего колеса с щ на tIj, следует иметь в виду, что расход изменится в развиваемый напор в и [c.156]

    П ри. постоянной затрате мощности отношение расхода к напору пропорционально  [c.120]

    Из формулы (47) следует, что при ламинарном течении потеря напора пропорциональна длине трубы, средней скорости жидкости, коэффициенту динамической вязкости и обратно пропорциональна плотности, ускорению земного притяжения и квадрату диаметра трубы. [c.45]

    Сравнивая формулы (41) и (47), можно заметить внешнее расхождение между ними, так как в первой потеря напора пропорциональна квадрату линейной скорости. [c.45]

    Законы подобия сохраняют силу при перекачивании жидкостей с любыми значениями вязкости, но с меньшей точностью, чем для воды. Так, при изменении числа оборотов подача изменяется пропорционально числу оборотов, а напор — пропорционально квадрату числа оборотов. Обычно с повышением числа оборотов к. п. д. возрастает, поэтому при увеличении числа оборотов потребляемая мои ность увеличивается меньше, чем по кубу числа оборотов, а напор увеличивается больш , чем по квадрату числа оборотов фиг. 14. 14).  [c.311]

    Т. е. производительность насоса изменяется пропорционально числу оборотов, высота напора — пропорционально второй степени числа оборотов и мощность — пропорционально третьей степени числа оборотов. [c.99]

    Найденные соотношения можно сформулировать так при изменении числа оборотов насоса его рабочая характеристика изменяется и может быть получена пересчетом, причем расход нужно изменить пропорционально первой степени числа оборотов, напор — пропорционально квадрату числа оборотов и мощность (приближенно)—пропорционально кубу числа оборотов. Гидравлический и объемный к. п. д. при этом не меняются, а полный к. п. д. меняется незначительно за счет трения в сальниках и подшипниках. [c.52]

    Изменение скорости или направления движения потока создает дополнительное вихреобразование в движущейся среде, на которое тратится часть энергии потока. Энергетические потери оцениваются величиной потери напора Лм.с, которая зависит от конструктивных особенностей местного сопротивления. Для самых разнообразных местных сопротивлений потери напора пропорциональны квадрату скорости потока  [c.41]

    Изменение напора пропорционально квадратам частот вращения  [c.95]

    Следовательно, при постоянном сопротивлении нагнетательного трубопровода подаваемые центробежным вентилятором объемы пропорциональны числу оборотов в первой степени, а развиваемые напоры пропорциональны числу оборотов во второй степени. [c.329]

    В большинстве случаев в установках пожарной защиты потери напора пропорциональны квадрату скорости, и коэффициент местных сопротивлений практически не зависит от Ке (квадратичная зона сопротивления). [c.278]

    При пленочном фильтровании в устьях поровых каналов фильтрующего слоя из частиц задержанных из воды взвешенных веществ образуются своди-ки, на которых создается тонкопористый слой, способный задерживать даже высокодисперсную взвесь. Такая пленка для принятых в практике скоростей фильтрования возникает на медленных и скорых фильтрах при осветлении вод, содержащих особо прочную взвесь (коагуляты глинистых частиц, упрочненные полиакриламидом или активной кремнекислотой). В случае несжимаемой взвеси скорость прироста потери напора пропорциональна концентрации взвешенных веществ и второй степени скорости фильтрования  [c.622]


    Движение газа проиоходит под влиянием силы (напора), пропорциональной скоростному напору, удельному весу, коэффициенту трения и внутренней боковой поверхности. Потеря напора, происходящая в результате учета указанных выше величин, выразится о сновной формулой тидравлики  [c.65]

    Характер влияния Re опраделяется режимом движения жидкости. Резкая местная деформация потока обычно усиливает тенденцию к поперечному перемешиванию частиц и нарушает упорядоченность их движения. Поэтому в большинстве местных сопротивлений ламинарный режим наблюдается только при очень малых значениях Re, когда силы инерции частиц незначительны по сравнению с действующими на них силами вязкостного трения. При этом движение жидкости происходит во всех случаях без отрыва от стенок, а местные потери напора пропорциональны первой степени скорости (так же как при ламинарном движении в трубе) коэффициент местного сопротивления при этих значениях Re выражается формулой [c.111]

    Ответственным является также выбор скорости вращения вала насоса. Потери на трение колеса о воду при данной высоте напора пропорциональны квадрату наружного диаметра Di кслеса. [c.117]

    Если ог = 90 , то по уравнению (6) теоретическая высота напора пропорциональна скорости Сдц, проекции скорости на направление окружной скорости 2 (скорости закручивания), следовательно по порядку отрезкам нуль, АВ, АС, АО и АЕ. В первом случае при Рг = AML теоретическая высота напора была бы, таким образом, равна нулю (неработающие лопатки). С увеличением 3 fith o возрастает. [c.572]


Смотреть страницы где упоминается термин Напор пропорциональность: [c.49]    [c.137]    [c.190]    [c.102]    [c.119]    [c.234]    [c.110]    [c.161]    [c.137]    [c.319]    [c.195]    [c.186]    [c.111]    [c.69]    [c.144]   
Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач (1974) -- [ c.190 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Напор

Производительность, напор и мощность насоса. Законы пропорциональности



© 2024 chem21.info Реклама на сайте