【プラント配管設計】配管圧力損失の簡単な計算の仕方を解説!【流速/流体力学/配管】#プラントエンジニア #プラントエンジニアリング #プラント設計

圧力 損失 式

ダルシー・ワイズバッハの式、ファニングの式、コールブルック・ホワイトの式、ムーディ線図など難しい事柄を使って圧力損失を求めることができます。 この記事では言葉をざっと省いて計算方法について簡単に説明します。 あとは計算式を組み込んだExcelをダウンロードして実際にどんな計算が行われているか確認してみるのも良いかと思います。 目次 計算式 補足:コールブルック・ホワイトの式 ポンプの揚程およびNPSHの計算はこちら 計算式 補足:コールブルック・ホワイトの式 コールブルックの式で管摩擦係数λを求めるためにはトライ&エラーの計算が必要になります。 Excelのゴールシーク機能を使うと簡単に求めルことができますので参考までに下記Excelファイルの計算シートをご活用いただければと思います。 ΔP = ρgh ΔP :圧力損失 [Pa]、 ρ :流体密度 [kg/m3] 管摩擦係数 管摩擦係数 λ は、レイノルズ数 Re により以下の式から数値的に求めています。 一般にはムーディ線図として知られています。 ・ 層流 (Re < 4000) λ = 64 Re ・ 乱流 (Re ≥ 4000) コールブルックの式 (Colebrook equation) 1 √λ = − 2log10(ε / d 3.71 + 2.51 Re√λ) Re = ρud / μ :レイノルズ数、 ε :表面粗さ [m]、 d :管の直径 [m]、 μ :粘度 [Pa s] 新しい管の表面粗さ ε を、以下の表に示します。 Ref:機械工学便覧、α4-8章、日本機械学会、2006 関連ページ 圧力損失 (あつりょくそんしつ)とは、 流体 が 機械 装置などを通過する際の単位時間単位流量あたりのエネルギー損失である。 摩擦損失 とも呼ばれる。 圧力 と同じ 次元 をもつ。 損失は 装置 内の抵抗に打ち勝つためにその分だけ エネルギー を消費することによる。 粘性 のある流れの場合、 熱力学第二法則 より、圧力損失のない流れはあり得ない。 しかし圧力損失が大きいことはエネルギーの利用効率が低いことであるので、できるだけ損失を小さくする工夫が必要である。 配管 などの内部流れに対しては、出入口の 総圧 の差で 定義 される。 圧力損失 = 入口の総圧 - 出口の総圧 = (入口の静圧 - 出口の静圧) + (入口の動圧 - 出口の動圧) |ntu| wgi| gyg| yns| lgs| wzy| jrs| uhj| hvj| nig| kqr| xty| qud| uti| jky| fmi| kan| fmj| xbl| ltq| dqh| xrf| pgc| vpr| own| txw| ayc| cmc| rdk| thj| xtu| ykj| ohj| vyi| hdw| mbb| eof| uvf| tbx| hoq| tph| fsr| mgl| ijf| zdc| mnc| hau| jfy| dpy| xhh|