Течение газа по трубопроводам. Часть 6

Если режим молекулярный, то можно считать, что р —> 0, и выражение (22) принимает вид

что уже получено ранее [см. формулу (34)]. Если режим вязкостный, то второй сомножитель второго слагаемого становится постоянным, и, таким образом, второе слагаемое окажется не зависящим от давления, в то время как первое слагаемое непрерывно возрастает. В таких условиях можно пренебречь вторым членом по сравнению с первым, и получим пропускную способность вязкостного потока


что также получено ранее [см. формулу (31)].

Для воздуха при 20° С формула Кнудсена принимает вид


где d и / — в см, р — в мм рт. ст.

В молекулярно-вязкостном режиме, где для- воздуха 1,5 • 10-2 мм рт. ст. х хсм <.pd < 0,5 мм рт. ст. см, пропускная способность прямолинейного трубопровода круглого сечения вычисляется по формуле


где J находим по табл. 8. В молекулярном режиме при pd < 1,5 X X IQr 2 мм рт. ст. см принимаем J = 1; в вязкостном режиме при pd > > 0,5 мм рт. ст. см принимаем J = 15,2 pd.

Аналогично для водяного пара в молекулярно-вязкостном режиме, где 7*10-3 мм рт. ст. см <.pd < 0,8 мм рт. ст. см, пропускную способность L прямолинейного трубопровода круглого сечения определим по формуле


где J для водяного пара находим по табл. 6. 6.

 

Другие части:

Течение газа по трубопроводам. Часть 1

Течение газа по трубопроводам. Часть 2

Течение газа по трубопроводам. Часть 3

Течение газа по трубопроводам. Часть 4

Течение газа по трубопроводам. Часть 5

Течение газа по трубопроводам. Часть 6