Сравнительный анализ гидравлических характеристик изношенных металлических водопроводов, рассчитанных по формулам разных авторов

Обложка


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:

iф=λVф22qdвнф,мм, (1)

где iф – фактический гидравлический уклон труб – потери напора hф на единицу длины L, мм/м;

λ – коэффициент гидравлического сопротивления труб;

Vф – фактическая скорость движения воды, м/с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dвнф – 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 dвнф 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:

  • по формуле Ф.А. Шевелева, уточненной авторами данной статьи в 2021 г. [7, 8]:

iф=0,00107Vф2(dн2Sp)2δф1,3,мм/м; (2)

  • по формуле А.Д. Альтшуля, имеющей вид:

λ=0,11Δэdвнф+68Reф0,25, (3)

где Δэ ‒ коэффициент эквивалентной шероховатости; изменяется в диапазоне значений от Δэ=0,00015м до Δэ=0,002м [2];

dвнф ‒ фактический диаметр трубы с внутренними отложениями δф, м;

Reф – фактическое число Рейнольдса, зависящее от температуры воды:

Reф=Vфdвнфν, (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:

1λ=2lgКэ3,7dвнф+2,51Reλ, (5)

где λ – коэффициент гидравлического сопротивления труб;

Kэ – коэффициент эквивалентной шероховатости внутренней поверхности труб, м;

dвнф – внутренний фактический диаметр труб, м;

Reф – 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 = fф), построенные по трем расчетным зависимостям.

Решение

Последовательность решения задачи для трех эмпирических зависимостей ‒ (2), (3), (5) ‒ предусматривает:

  1. Определение значения фактического внутреннего диаметра труб dвнф по формулам (2), (3), (5) (см. рис. 1):
    dвнф=(dн2Sp)2δф,м,
    где Sp ‒ толщина стенки трубы по ГОСТ [2], м;
    dвнн=dн2Sp=0,32520,007=0,311м
  2. Определение значения dвнн для новой трубы без слоя внутренних отложений:
    dвнн=dн2Sp=0,32520,007=0,311м.
  3. Определение фактической скорости движения воды Vфн в новых и изношенных трубах Vфотл [9, 10]:
    Vфн=4qπ(dвнн)2=40,0903,140,3112=0,360,3037=1,19м/с;
    Vфотл=4qπ(dвнф)2=40,0903,140,2812=0,360,2479=1,45м/с.
  4. Определение значений iф для новых iфн и изношенных труб iфотл по формуле (2):
    iфн=0,001707(Vфн)2(dн2Sp)1,3=0,001071,192(0,32520,007)1,3=0,0015150,3111,3=0,0015150,2191=0,006915мм/м;
    iфотл=11,718мм/м

Вычисление значений λ и i по формулам Шевелева (2), Альтшуля (3) и Колбрука-Уайта (5).

Из формулы (1) Дарси-Вейсбаха:

λ(2)=iфdвнф2qVф2=0,011720,2811,452=0,06462,1025=0,03073

λ(3)=0,11Кэсрdвнф+68Reф0,25

Кэср=Кэмин+КэмаксКэмин2=0,00015+0,0020,000152=0,001075

Reф=Vфdвнфν=1,450,2811,31106=311031

λ(3)=0,110,0010750,281+683110310,25=0,003826+0,00021860,25=0,00404460,25=0,025218

1λ(5)=2lgКэ3,7dвнф+2,51Reфλ=2lg(0,0010339+2,51Reфλ)=0,028697

Расхождение значений λ, вычисленных по формулам (2), (3) и (5), составляет:

λ 2=0,03553 >λ 3=0,025218 на 29,12 % или в 1,41 раза;

λ 2=0,03553 >λ 5=0,028697 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 dвнф, м

Фактическая

скорость

в трубе

Vф, м/с

Reф

λ

iф * ,

мм/м

1000 iф,

мм/м

q = 90 л/с = 0,090 м3

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 dвнф, м

Фактическая

скорость

в трубе

Vф, м/с

Reф

λ

iф * ,

мм/м

1000 iф,

мм/м

q = 90 л/с = 0,090 м3

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 dвнф, м

Фактическая

скорость

в трубе

Vф, м/с

Reф

λ

iф * ,

мм/м

1000 iф,

мм/м

q = 90 л/с = 0,090 м3

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

iф=λVф22gdвнф – формула Дарси-Вейсбаха

 

Заключение

Анализ значений гидравлических характеристик труб, представленных в табл. 1‒3, и графиков зависимостей 1000 i = fф) на рис. 2, позволяет сделать следующие выводы:

 

Рис. 2. Графики зависимости 1000 iр(ф) = fф) по формулам разных авторов

Fig. 2. Plots of 1000 iр(ф) = fф) 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-Н

Петр 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., 9

Дмитрий 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., 26

Егор Станиславович Смолин

ЗАО «ЛенТехПроект»

Email: egorsmolin@mail.ru

инженер

Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 24

Список литературы

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. Продоус О.А. Методика оценки продолжительности использования металлических трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2021. №1 (157). С. 4–10.
  5. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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.
  10. 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.
  11. 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.
  12. 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.
  13. 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.
  14. 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.
  15. 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.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Слой отложений на внутренней поверхности водопроводных труб: а ‒ стальных; б ‒ чугунных

Скачать (60KB)
3. Рис. 2. Графики зависимости 1000 iр(ф) = f(δф) по формулам разных авторов

Скачать (146KB)

© Продоус О.А., Якубчик П.П., Шлычков Д.И., Смолин Е.С., 2024

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.