Для расчета гидравлического сопротивления от трения воды в трубопроводе можно воспользоваться формулой Дарси-Вейсбаха:
hf = f (L/D) (V^2 / (2*g))
где: hf - гидравлическое сопротивление от трения в трубе (м), f - коэффициент трения, зависящий от режима течения (для турбулентного потока примем f = 0.02), L - длина трубы (м), D - диаметр трубы (м), V - скорость потока (м/с), g - ускорение свободного падения (9.81 м/с^2).
Расход можно перевести в скорость потока, зная, что площадь сечения трубы равна S = π (D/2)^2. Тогда скорость потока будет равна V = Q / S = (150 кг/ч 1000) / (3600 с π (10 мм / 2000)^2) = 0.41 м/с.
Подставляем данные в формулу:
hf = 0.02 (20 м / 0.01 м) (0.41 м/с)^2 / (2 * 9.81 м/с^2) ≈ 1.67 м
Таким образом, гидравлическое сопротивление от трения воды в стальном трубопроводе диаметром 10 мм, длиной 20 м, температуре воды 80 С и расходе 150 кг/ч составляет приблизительно 1.67 м.
Для расчета гидравлического сопротивления от трения воды в трубопроводе можно воспользоваться формулой Дарси-Вейсбаха:
hf = f (L/D) (V^2 / (2*g))
где:
hf - гидравлическое сопротивление от трения в трубе (м),
f - коэффициент трения, зависящий от режима течения (для турбулентного потока примем f = 0.02),
L - длина трубы (м),
D - диаметр трубы (м),
V - скорость потока (м/с),
g - ускорение свободного падения (9.81 м/с^2).
Расход можно перевести в скорость потока, зная, что площадь сечения трубы равна S = π (D/2)^2. Тогда скорость потока будет равна V = Q / S = (150 кг/ч 1000) / (3600 с π (10 мм / 2000)^2) = 0.41 м/с.
Подставляем данные в формулу:
hf = 0.02 (20 м / 0.01 м) (0.41 м/с)^2 / (2 * 9.81 м/с^2) ≈ 1.67 м
Таким образом, гидравлическое сопротивление от трения воды в стальном трубопроводе диаметром 10 мм, длиной 20 м, температуре воды 80 С и расходе 150 кг/ч составляет приблизительно 1.67 м.