Сравнительный анализ гидравлических характеристик изношенных металлических водопроводов, рассчитанных по формулам разных авторов
- Авторы: Продоус О.А.1, Якубчик П.П.2, Шлычков Д.И.3, Смолин Е.С.4
-
Учреждения:
- ООО «Компания ИНКО»
- Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
- Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
- ЗАО «ЛенТехПроект»
- Выпуск: Том 14, № 4 (2024)
- Страницы: 69-75
- Раздел: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
- URL: https://journals.eco-vector.com/2542-0151/article/view/651764
- DOI: https://doi.org/10.17673/Vestnik.2024.04.10
- ID: 651764
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель работы: выполнить сравнение результатов гидравлического расчета металлических водопроводных труб по трем известным зависимостям.
Методы: Определены расчетные зависимости, используемые для выполнения гидравлического расчета металлических водопроводных труб.
Результаты и обсуждение: Предложено производить гидравлический расчет изношенных металлических водопроводных труб с внутренними отложениями по уточненной формуле Ф.А. Шевелева, учитывающей толщину слоя отложений на потери напора в трубах и обладающей достаточной точностью.
Заключение: Рекомендовано использовать для гидравлических расчетов труб уточненную формулу профессора Ф.А. Шевелева, учитывающую изменение их фактического внутреннего диаметра из-за образования изменяющегося во времени слоя внутренних отложений.
Полный текст
Введение
Известно, что в металлических водопроводных сетях, находящихся в эксплуатации, изготовленных преимущественно из стали и чугуна, образуется слой отложений на внутренней поверхности, как показано на рис. 1 [1, 2].
Рис. 1. Слой отложений на внутренней поверхности водопроводных труб: а ‒ стальных; б ‒ чугунных
Fig. 1. Layer of deposits on the inner surface of water pipes: a ‒ steel; b ‒ cast iron
Коэффициент гидравлического сопротивления λ, характеризующий процесс трения потока воды о внутреннюю поверхность трубы, входящий в формулу Дарси-Вейсбаха, имеет следующий вид:
, (1)
где – фактический гидравлический уклон труб – потери напора hф на единицу длины L, мм/м;
λ – коэффициент гидравлического сопротивления труб;
– фактическая скорость движения воды, м/с;
– ускорение свободного падения, м/с2;
– фактический внутренний диаметр труб, зависящий от толщины слоя внутренних отложений δф (см. рис. 1), м.
Формула (1) показывает, что чем больше значение λ, тем больше величина фактического гидравлического уклона труб iф , зависящего от и Vф [3, 4].
Значения фактических гидравлических характеристик труб из разных материалов не являются постоянными и всегда изменяют свои значения в процессе их эксплуатации при наличии изменяющейся во времени фактической толщины слоя внутренних отложений δф (см. рис. 1). Поэтому учеными из разных стран в разное время были разработаны расчетные зависимости для гидравлического расчета металлических водопроводных труб, отличающиеся своей точностью. Гидравлический расчет металлических водопроводных сетей по этим формулам дает разные результаты расчета, которые, в конечном счете, оказывают влияние на подбор установок для повышения давления (насосов), предназначенных для транспортирования воды потребителям [5, 6].
Методы
Авторами на конкретном примере выполнено сравнение точности гидравлического расчета стальных электросварных водопроводных труб диаметром dн = 0,325 м по трем известным зависимостям:
; (2)
- по формуле А.Д. Альтшуля, имеющей вид:
, (3)
где Δэ ‒ коэффициент эквивалентной шероховатости; изменяется в диапазоне значений от до [2];
‒ фактический диаметр трубы с внутренними отложениями δф, м;
– фактическое число Рейнольдса, зависящее от температуры воды:
, (4)
здесь ν ‒ коэффициент кинематической вязкости воды, м2/с. При t = 10 °С, ν = 1,31 × 10-6 м2/с;
▪ по формуле Колбрука-Уайта, имеющей вид:
, (5)
где λ – коэффициент гидравлического сопротивления труб;
Kэ – коэффициент эквивалентной шероховатости внутренней поверхности труб, м;
– внутренний фактический диаметр труб, м;
– фактическое число Рейнольдса, определяемое по формуле (4).
Условия задачи
По стальному водопроводу из электросварных труб диаметром dн = 0,325 м транспортируется расход воды потребителю в объеме q = 90 л/c (0,090 м3/с).
Фактическая толщина слоя внутренних отложений δф = 15 мм (0,015 м).
Произвести гидравлический расчет труб для условий задачи по формулам (2), (3) и (5). Построить и проанализировать графики зависимости 1000i = f(δф), построенные по трем расчетным зависимостям.
Решение
Последовательность решения задачи для трех эмпирических зависимостей ‒ (2), (3), (5) ‒ предусматривает:
- Определение значения фактического внутреннего диаметра труб по формулам (2), (3), (5) (см. рис. 1):
,
где Sp ‒ толщина стенки трубы по ГОСТ [2], м; - Определение значения для новой трубы без слоя внутренних отложений:
- Определение фактической скорости движения воды в новых и изношенных трубах [9, 10]:
;
. - Определение значений iф для новых и изношенных труб по формуле (2):
;
Вычисление значений λ и i по формулам Шевелева (2), Альтшуля (3) и Колбрука-Уайта (5).
Из формулы (1) Дарси-Вейсбаха:
Расхождение значений λ, вычисленных по формулам (2), (3) и (5), составляет:
на 29,12 % или в 1,41 раза;
на 19,35 % или в 1,24 раза.
Результаты расчетов значений λ и i по формулам Ф.А. Шевелева (2), А.Д. Альтшуля (3) и Колбрука-Уайта (5) для условий приведенного примера представлены в табл. 1‒3 [11‒13].
По формуле (2) – в табл. 1; по формуле (3) – в табл. 2; по формуле (5) – в табл. 3.
Таблица 1. Значение величины λ, i по уточненной О.А. Продоусом и П.П. Якубчиком формуле Ф.А. Шевелева (2)
Table 1. Value of λ value, i according to the updated by O.A. Prodous and P.P. Yakubchik formula F.A. Shevelev (2)
Заданный расход q ,л/с | Толщина слоя отложений δф, мм | Фактический внутренний диаметр труб , м | Фактическая скорость в трубе Vф, м/с | Reф | λ | iф * , мм/м | 1000 iф, мм/м |
q = 90 л/с = 0,090 м3/с | 0 | 0,311 | 1,19 | 282 511 | 0,02980 | 0,006917 | 6,92 |
0,005 | 0,301 | 1,27 | 291 809 | 0,03145 | 0,008589 | 8,59 | |
0,010 | 0,291 | 1,35 | 299 885 | 0,03335 | 0,010646 | 10,65 | |
0,015 | 0,281 | 1,45 | 311 031 | 0,03558 | 0,013569 | 13,57 | |
0,020 | 0,271 | 1,56 | 322 718 | 0,03823 | 0,017496 | 17,50 | |
0,025 | 0,261 | 1,68 | 334 718 | 0,04141 | 0,022826 | 22,83 | |
0,030 | 0,251 | 1,82 | 348 718 | 0,04533 | 0,030492 | 30,49 |
Таблица 2. Значения величины λ, i по формуле А.Д. Альтшуля (3)
Table 2. Values of λ, i according to the formula of A.D. Altshul (3)
Заданный расход q ,л/с | Толщина слоя отложений δф, мм | Фактический внутренний диаметр труб , м | Фактическая скорость в трубе Vф, м/с | Reф | λ | iф * , мм/м | 1000 iф, мм/м |
q = 90 л/с = 0,090 м3/с | 0 | 0,311 | 1,19 | 282 511 | 0,02712 | 0,006294 | 6,29 |
0,005 | 0,301 | 1,27 | 291 809 | 0,02732 | 0,007461 | 7,46 | |
0,010 | 0,291 | 1,35 | 299 885 | 0,02753 | 0,008788 | 8,79 | |
0,015 | 0,281 | 1,45 | 311 031 | 0,02774 | 0,010579 | 10,58 | |
0,020 | 0,271 | 1,56 | 322 718 | 0,02797 | 0,012802 | 12,80 | |
0,025 | 0,261 | 1,68 | 334 718 | 0,02820 | 0,015543 | 15,54 | |
0,030 | 0,251 | 1,82 | 348 718 | 0,02846 | 0,019143 | 19,14 |
Таблица 3. Значения величины λ, i по формуле Колбрука-Уайта (5)
Table 3. λ values, i by Colbrook-White formula (5)
Заданный расход q ,л/с | Толщина слоя отложений δф, мм | Фактический внутренний диаметр труб , м | Фактическая скорость в трубе Vф, м/с | Reф | λ | iф * , мм/м | 1000 iф, мм/м |
q = 90 л/с = 0,090 м3/с | 0 | 0,311 | 1,19 | 282 511 | 0,02930 | 0,006799 | 6,79 |
0,005 | 0,301 | 1,27 | 291 809 | 0,02791 | 0,00762 | 7,62 | |
0,010 | 0,291 | 1,35 | 299 885 | 0,02816 | 0,00899 | 8,99 | |
0,015 | 0,281 | 1,45 | 311 031 | 0,02842 | 0,01084 | 10,84 | |
0,020 | 0,271 | 1,56 | 322 718 | 0,028697 | 0,01314 | 13,14 | |
0,025 | 0,261 | 1,68 | 334 718 | 0,028991 | 0,01598 | 15,98 | |
0,030 | 0,251 | 1,82 | 348 718 | 0,029301 | 0,01971 | 19,71 |
* – формула Дарси-Вейсбаха
Заключение
Анализ значений гидравлических характеристик труб, представленных в табл. 1‒3, и графиков зависимостей 1000 i = f(δф) на рис. 2, позволяет сделать следующие выводы:
Рис. 2. Графики зависимости 1000 iр(ф) = f(δф) по формулам разных авторов
Fig. 2. Plots of 1000 iр(ф) = f(δф) by formulas of different authors
- только в уточненной формуле (1) профессора Ф.А. Шевелева учитывается влияние фактической толщины слоя внутренних отложений δф, влияющей на величину удельных потерь напора 1000 iф по длине [14, 15];
- результаты расчетов по формулам (3) и (5) использовать при гидравлических расчетах труб с внутренними отложениями нельзя, так как это может привести к некорректным результатам подбора установок для повышения давления;
- из-за неучета влияния толщины слоя внутренних отложений в металлических трубах расхождение значений 1000 iф по формулам (2), (3) и (5) составляет для условий рассмотренного примера не менее 54 % (см. рис. 2);
- достаточной практической точностью при гидравлических расчетах обладает формула (2) профессора Ф. А. Шевелева, уточненная авторами данной статьи в 2021 г., по которой составлены и опубликованы для практического применения «Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из стали и серого чугуна с внутренними отложениями» [1].
На основе вышеприведенного примера сравнительный анализ характеристик гидравлического потенциала изношенных металлических водопроводов обосновывает применение на практике уточненной формулы (2) профессора Ф.А. Шевелева, учитывающей гидравлическое влияние внутренних отложений на величину фактических потерь напора в металлических трубах систем водоснабжения.
Об авторах
Олег Александрович Продоус
ООО «Компания ИНКО»
Автор, ответственный за переписку.
Email: pro@enco.su
доктор технических наук, профессор
Россия, 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 37/1, лит. А, пом.1-НПетр Петрович Якубчик
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Email: P.jakub@mail.ru
кандидат технических наук, профессор кафедры водоснабжения и водоотведения
Россия, 190031, Санкт-петербург, Московский пр., 9Дмитрий Иванович Шлычков
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
Email: stok-n@mail.ru
кандидат технических наук, доцент кафедры водоснабжения и водоотведения
Россия, 129337, Москва, Ярославское ш., 26Егор Станиславович Смолин
ЗАО «ЛенТехПроект»
Email: egorsmolin@mail.ru
инженер
Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 24Список литературы
- Продоус О.А., Шипилов А.А., Якубчик П.П. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из стали и серого чугуна с внутренними отложениями: справочное пособие. 1-е изд. М: Изд-во ООО «Перо», СПб. ‒ М., 2021. 238 с.
- ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003). Группа Т86. Межгосударственный стандарт. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Общие требования. М., 2007.
- Продоус О.А., Якубчик П.П., Балашов С.С. Количественная оценка эффективности работы металлических сетей водоснабжения // Сборник докладов участников XVIII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С.В. Яковлева, 16–17 марта 2023 г.). М.: Изд-во МИСИ – НИУ МГСУ, 2023. С. 64‒70.
- Продоус О.А. Методика оценки продолжительности использования металлических трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2021. №1 (157). С. 4–10.
- Продоус О.А., Якубчик П.П., Терехов Л.Д. Анализ значений характеристик гидравлического потенциала неновых стальных водопроводных труб в справочных пособиях Ф.А. Шевелева // Инженерные системы АВОК– Северо-Запад. 2021. № 1. С. 40–44.
- Продоус О.А., Шипилов А.А., Терехов Л.Д., Якубчик П.П. Анализ погрешностей при гидравлическом расчете металлических трубопроводов водоснабжения с использованием справочных пособий Ф.А. Шевелева // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2021. №2 (158). С. 50–55.
- Продоус О.А. Уточненный вид расчетной зависимости для гидравлического расчета изношенных металлических водопроводных труб с внутренними отложениями // Яковлевские чтения: сб. НИУ МГСУ. М., 2021. С. 178–193.
- Продоус О. А., Якубчик П.П., Шипилов А.А. Прогнозирование падения рабочего давления в изношенном металлическом водоводе с отложениями при частичной замене труб на полиэтиленовые // Инженерные системы. АВОК – Северо-Запад. 2021. № 2. С. 32‒36.
- Новиков М.Г., Продоус О.А. Предотвращение вторичного загрязнения воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке потребителям // Водные ресурсы и водопользование. Нур-Султан, 2021. № 12 (215). С. 17‒20.
- Продоус О.А., Якубчик П.П. Новый подход к гидравлическому расчету металлических трубопроводов водоснабжения с отложениями на их внутренних стенках // Инженерные системы АВОК Северо-Запад. 2022. № 1. С. 28‒30.
- Продоус О.А., Якубчик П.П., Шлычков Д.И. Зависимость энергопотребления насосных агрегатов напорных коллекторов водоотведения от толщины слоя осадка на внутренней поверхности труб // Сантехника, отопление, кондиционирование (С.О.К.).2022. № 05 (245). С. 28‒30.
- Продоус О.А., Шлычков Д.И., Якубчик П.П., Пархоменко С.В. Влияние толщины слоя внутренних отложений в трубопроводах систем водоснабжения и водоотведения на продолжительность периода их остаточной эксплуатации // Вестник МГСУ, 2022. Т. 17, Вып. 6. С. 738‒746.
- Продоус О.А., Шлычков Д.И. Систематизация гидравлического расчета металлических сетей водоснабжения и водоотведения с внутренними отложениями на стенках труб // Строительство: наука и образование. М.: НИУ МГСУ, 2022. Т. 12, Вып. 3. С. 115‒124.
- Продоус О.А., Шлычков Д.И. Влияние толщины слоя отложений в водопроводных сетях и сетях водоотведения на характеристики их гидравлического потенциала // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2022. Т. 24. Вып. 6. С. 129−138.
- Продоус О.А., Якубчик П.П., Балашов С.С. Предельно допустимая толщина слоя внутренних отложений в металлических водопроводах для прекращения их дальнейшей эксплуатации // Инженерные системы АВОК Северо-Запад. 2023. № 3. С. 46‒50.
