Thread Content
Чем определяется скорость потока различных сред в трубопроводах? Как определяется рекомендуемая скорость потока? Например, какие негативные последствия могут возникнуть, если скорость потока превысит или будет ниже этого значения? Разве эта скорость потока не связана с конкретным материалом трубы?
Можете посмотреть некоторые книги, в которых рассматривается скорость потока жидкостей. В основном их делят на жидкости и газы. У жидкостей скорость обычно составляет 2–3 м/с, а у газов — 20–30 м/с (в промышленных условиях скорость потока жидкостей составляет 1–2 м/с, а у газов — 35–40 м/с). Это не зависит от материала трубопроводов. Причина ограничений заключается в том, что слишком медленная скорость потока может привести к осаждению частиц, а слишком высокая скорость — к эрозии. Конечно, при различной вязкости или наличии частиц необходимо учитывать и эти факторы. Это мой личный опыт
Слишком высокая скорость потока приводит к большому сопротивлению в трубопроводах, что увеличивает энергозатраты; кроме того, возникает трение, которое наносит ущерб трубопроводам. Слишком низкая скорость потока требует увеличения размеров трубопроводов, что повышает затраты. При больших размерах труб необходимы более крупные клапаны, что затрудняет поддержание стабильной скорости потока; к тому же при низкой скорости легко образуется осадок. Слишком медленная скорость — плохо подбирать насос; большой насос при низком расходе тоже потребляет много энергии и повреждается
Я думаю, что между этими факторами должна существовать связь: степень гладкости разных материалов различается, а значит, и сопротивление тоже. Разница в потерях энергии при выходе из системы связана с скоростью движения и сопротивлением. Но я не понимаю, в чем именно заключается связь между этими факторами
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Си Мэнг 16.11.2018 в 11:25. В таблице HG20570.6-95, раздел 2.0.1, приведены значения скорости потока для многих распространенных типов трубопроводов. Как правило, скорость потока легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов ниже, чем у пара, воздуха и т. д. Это связано с необходимостью избежания электростатического разряда и утечек вследствие износа трубопроводов. . . Я сталкивался с ситуацией, когда для увеличения производства повышали скорость потока CO+H2, в результате чего происходило эрозионное разрушение изгибов труб, что приводило к утечкам и пожарам. . . В принципе, опасные вещества реагируют медленнее, чем небезопасные, например, хлористоводород и вода; хлористоводород, безусловно, реагирует медленнее. После того как потребности процесса удовлетворены, чем медленнее — тем безопаснее. Затем выбирается материал в зависимости от скорости потока.
По сути, скорость потока не влияет на выбор материала. Ведь при слишком высокой скорости потока у любого металла возникает процесс эрозии/абразии. Ключевым фактором при выборе материала являются свойства самой жидкости (например, её способность к коррозии при различных концентрациях и температурах)
Материал не имеет значения, если только вы не требуете высокого уровня шлифовки... Но как вообще можно добиться шлифовки внутри трубопроводов? По сути, при попытке шлифовки толщина стенки трубы уменьшается, что может привести к коррозии. К тому же сам изгиб трубы создает определенное трение. Лучше снизить потери давления в трубопроводе за счет правильного проектирования. Что касается так называемых потерь кинетической энергии, скорости потока и сопротивления... Чем больше сопротивление, тем больше потери кинетической энергии. Скорость потока не всегда пропорциональна потерям кинетической энергии (в некоторых устройствах высота подъема насоса недостаточна... поэтому скорость потока мала)
Материал не имеет значения, если только вы не требуете высокого уровня шлифовки... Но как вообще можно добиться шлифовки внутри трубопроводов? По сути, при попытке шлифовки толщина стенки трубы уменьшается, что может привести к коррозии. К тому же сам изгиб трубы создает определенное трение. Лучше снизить потери давления в трубопроводе за счет правильного проектирования. Что касается так называемых потерь кинетической энергии, скорости потока и сопротивления... Чем больше сопротивление, тем больше потери кинетической энергии. Скорость потока не всегда пропорциональна потерям кинетической энергии (в некоторых устройствах высота подъема насоса недостаточна... поэтому скорость потока мала)
Поток и скорость потока — это разные вещи, верно? Насос связан с объемом потока, а как насчет скорости потока?