Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW w Warszawie Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW 2

Podobne dokumenty
Bartosz SZELĄG Katedra Geotechniki i InŜynierii Wodnej w Kielcach Chair of Geotechnics and Water Engineering

Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS

Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu

STRATY HYDRAULICZNE W CIŚNIENIOWYCH PRZEWODACH O ODKSZTAŁCONYM PRZEKROJU KOŁOWYM

OPORY RUCHU w ruchu turbulentnym

WPŁYW POWŁOKI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNEJ RUR PRZEWODOWYCH NA EKSPLOATACJĘ RUROCIĄGU. Przygotował: Dr inż. Marian Mikoś

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

J. Szantyr Wykład nr 27 Przepływy w kanałach otwartych I

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

WYKŁAD 8B PRZEPŁYWY CIECZY LEPKIEJ W RUROCIĄGACH

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

WARUNKI HYDRAULICZNE PRZEPŁYWU WODY W PRZEPŁAWKACH BLISKICH NATURZE

Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

Evaluation of channels discharge capacity

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

ZASTOSOWANIE WZORU COLEBROOKA-WHITE A DO OBLICZEŃ PRZEPŁYWÓW W SIECI DOLNEJ ODRY

Awarie. 4 awarie do wyboru objawy, możliwe przyczyny, sposoby usunięcia. (źle dobrana pompa nie jest awarią)

Przewód wydatkujący po drodze

15.1. Opis metody projektowania sieci kanalizacyjnej

PRACE NAUKOWO-PRZEGLĄDOWE

Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3

Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

Nieustalony wypływ cieczy ze zbiornika przewodami o różnej średnicy i długości

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1

OPIS UKŁADU POZIOMEGO ZAKOLI RZEKI PROSNY PRZY WYKORZYSTANIU KRZYWEJ COSINUSOIDALNEJ

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 13: Współczynnik lepkości

OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

Przykłady modelowania numerycznego warunków hydraulicznych przepływu wody w przepławkach ryglowych i dwufunkcyjnych

KOMPUTEROWE MODELOWANIE SIECI WODOCIĄGOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU WODY

Wstęp. Jerzy WYSOCKI, Paweł ORŁOWSKI

Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną Distributions of water velocities in open-channels with aquatic vegetation

EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE

ĆWICZENIE I WYZNACZENIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI STRUGI W KANALE

STRATY ENERGII. (1) 1. Wprowadzenie.

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO

Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

Laboratorium komputerowe z wybranych zagadnień mechaniki płynów

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

dn dt C= d ( pv ) = d dt dt (nrt )= kt Przepływ gazu Pompowanie przez przewód o przewodności G zbiornik przewód pompa C A , p 1 , S , p 2 , S E C B

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

Instrukcja stanowiskowa

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

Obliczenie objętości przepływu na podstawie wyników punktowych pomiarów prędkości

J. Szantyr Wykład nr 20 Warstwy przyścienne i ślady 2

Część A: Wodociągi dr inż. Małgorzata Kutyłowska dr inż. Aleksandra Sambor

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Materiały pomocnicze z Aparatury Przemysłu Chemicznego

NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU LINII NAPOWIETRZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

ZESZYTY ENERGETYCZNE TOM I. Problemy współczesnej energetyki 2014, s

III r. EiP (Technologia Chemiczna)

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Występują dwa zasadnicze rodzaje skraplania: skraplanie kroplowe oraz skraplanie błonkowe.

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 5

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Spis tabel Tabela 1. Tabela 2. Tabela 3. Tabela 4. Tabela 5. Tabela 6. Tabela 6. Tabela 7. Tabela 8. Tabela 9. Tabela 10.

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW INTERFERENCJI AERODYNAMICZNEJ WALCÓW USTAWIONYCH W RZĘDACH

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

OCENA HYDRAULICZNA WARUNKÓW PRACY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ŁĘŻYCY W GMINIE ZIELONA GÓRA

HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska

POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU

Wprowadzenie. Małgorzata KLENIEWSKA. nawet już przy stosunkowo niewielkim stężeniu tego gazu w powietrzu atmosferycznym.

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

ZASTOSOWANIE OKRĄGŁEGO OŻEBROWANIA RUR GRZEWCZYCH W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

ROZPRAWA DOKTORSKA. Model obliczeniowy ogrzewań mikroprzewodowych

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

1. Część teoretyczna. Przepływ jednofazowy przez złoże nieruchome i ruchome

Modelowanie numeryczne oddziaływania pociągu na konstrukcje przytorowe

DOBÓR ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH

Wykres linii ciśnień i linii energii (wykres Ancony)

ZASTOSOWANIE RÓWNANIA BOUSSINESQUE A DO OKREŚLANIA NAPRĘŻEŃ W GLEBIE WYWOŁANYCH ODDZIAŁYWANIEM ZESTAWÓW MASZYN

Metoda Elementów Skończonych

Pomiary hydrometryczne w zlewni rzek

XIV KONFERENCJA CIEPŁOWNIKÓW

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

Transkrypt:

PRACE ORYGINALNE Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska nr (), : (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. (), ) Scientific Review Engineering and Environmental Sciences No (), : (Sci. Rev. Eng. Env. Sci. (), ) Piotr SIWICKI, Bartosz SZELĄG Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW w Warszawie Department of Hydraulic Engineering and Environmental Recultivation WULS SGGW Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Chair of Geotechnics and Water Engineering Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych w kołowych przewodach wodociągowych ze światłowodem Application of CFD FLUENT model to determine the hydraulic losses in the circular pipe with fiber optic cables Słowa kluczowe: przewód kołowy, straty hydrauliczne Key words: circular pipe, hydraulic losses Wprowadzenie Pierwsze wykorzystanie podziemnych przewodów do wielu celów miało miejsce w Paryżu w 898 roku. W tym samym czasie władze miasta Vancouver w Kanadzie i Chicago w USA zezwoliły na instalację kabli telefonicznych w rurociągach z wodą pitną. Jednak ze względu na problemy powstające w trakcie ich eksploatacji (m.in. korozja, zanieczyszczenia) próby te zostały przerwane. Pomysł na wykorzystanie istniejących rurociągów transportujących ciecz ponownie powrócił w latach dziewięćdziesiątych. W 98 roku J.K. Jeyapalan ze współpracownikami zaprojektowali dwa wysokociśnieniowe rurociągi o średnicy mm, podwieszone do sklepienia tuneli wylotowych o średnicy mm w zaporach wodnych Jennings, Randolph i Gathright (Jeyaplan 7). Od tego czasu nastąpił rozwój technologii układania kabli w istniejących kanałach przełazowych i nieprzełazowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jedną z najbardziej rozbudowanych sieci infrastruktury podziemnej jest sieć wodociągowa. Do większości budynków i obiektów użyteczności woda jest dostarczana za pomocą przyłączy wodociągowych, które pozwalają rozbudować istniejący system dystrybucji wody. Firma Alcatel zaproponowała wykorzystanie rozbudowanej struktury podziemnej Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych...

RYSUNEK. Technologia układania kabla światłowodowego w przewodzie wodociągowym (Jeyapalan 7) FIGURE. Technology laying fiber-optic cable in the water supply pipe (Jeyapalan 7) sieci wodociągowej do instalacji kabli światłowodowych (Jeyaplan 7). Punktem wejścia kabla światłowodowego na przewodzie wodociągowym jest kołnierz oraz uszczelniona tuleja wlotowa (rys. ). Instalacja kołnierza odbywa się na rurociągu w normalnych warunkach roboczych, natomiast przepływ wody jest przerywany na moment wprowadzenia kabla. Instalacja jego odbywa się za pomocą linki. Jest ona wprowadzana do kołnierza i dalej sama dopływa do kolejnego kołnierza. Następnie linka łączona jest z kablem i wciągana ręcznie do rury. W rurociągach wody pitnej długość sekcji między kołnierzami, w których ciągnięty jest kabel, dochodzi do m. Wadą powyższego rozwiązania jest fakt, iż w obrębie kabla światłowodowego nie ma możliwości lokalizowania dodatkowych włókien optycznych. W celu wyeliminowania tej wady powstały technologie, umożliwiające rozbudowę sieci światłowodowych o nowe włókna. W przewodach pod powłoką,,renowacyjną /ochronną umieszczana jest rura osłonowa, w której lokalizowane są kolejne włókna światłowodowe (rys. ). Celem artykułu jest zastosowanie modelu CFD FLUENT do obliczania strat hydraulicznych, spadku ciśnienia na długości przewodu kołowego i wykorzystanie go do rozpoznania i analizy warunków hydraulicznych przewodu wodociągowego z kablem światłowodowym umieszczonym w sklepieniu przewodu pod powłoką,,renowacyjną i bez powłoki. Analizie poddano spadki ciśnienia na długości analizowanych przewodów obliczone także z wykorzystaniem zależności Colebrooka-White a. RYSUNEK. Metoda montowania kabla światłowodowego w rurze osłonowej pod powłoką (Jeyapalan 7) FIGURE. Method installation of the fiber optic cable in the in the shell extensions (Jeyapalan 7) P. Siwicki, B. Szeląg

Metodyka i zakres obliczeń a b c Obliczenia numeryczne strat energii/ciśnienia w przewodach o różnym kształcie przekroju poprzecznego (rys. ) wykonano za pomocą programu obliczeniowego (FLUENT.. ) firmy ANSYS. Program ten wykorzystuje metodę objętości skończonych do rozwiązywania trójwymiarowych równań zachowania masy, pędu i energii. W związku z występowaniem ruchu turbulentnego do opisu strat energii w pakiecie FLUENT przyjęto model k-ε do obliczeń współczynnika lepkości wirowej i rozkładu prędkości. Model pozwala uwzględnić wpływ chropowatości ścianki przewodu na wielkości strat ciśnienia. Schemat dyskretyzacji przekroju strumienia przedstawiono na rysunku. Dla przewodu kołowego długości 8 m siatka obliczeniowa składała się z 9 77 węzłów, dla przewodu kołowego ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej z 9 97 węzłów, a dla przewodu kołowego ze światłowodem w powłoce renowacyjnej z 89 węzłów. Obliczone wartości współczynników oporów programem FLUENT porównano z wartościami współczynnika oporów liniowych obliczonych wzorem Colebrooka- -White a. Jednostkowy spadek energii/ciśnienia cieczy na długości przewodu, uza- RYSUNEK. Analizowane przewody: a przewód kołowy, b przewód kołowy ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej, c przewód kołowy ze światłowodem w powłoce renowacyjnej FIGURE. Analyzed pipes: a circular pipe, b circular pipe with fiber optic cable, c circular pipe with optical fibers in the shell extensions a b c RYSUNEK. Schematy dyskretyzacji modeli: a przewód kołowy, b przewód kołowy ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej, c przewód kołowy ze światłowodem w powłoce renowacyjnej FIGURE. Schemats of mesh: a circular pipe, b circular pipe with fiber optic cable, c circular pipe with optical fibers in the shell extensions Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych...

leżniony od rodzaju ruchu cieczy (laminarny, przejściowy i burzliwy), przekroju poprzecznego i chropowatości ścian, opisany jest wzorem: r h I () L gd I spadek linii energii ciśnienia, Δh wysokość strat liniowych energii [m], L długość analizowanego odcinka przewodu [m], λ współczynnik oporów liniowych, υ śr prędkość przepływu [m s ], wyrażona jako υ śr = (Q)/(πD ), g przyspieszenie ziemskie [m s ], D średnica wewnętrzna rurociągu [m]. Wyznaczenie wartości współczynników oporów liniowych (λ) było celem badań między innymi: Zigranga-Sylvestera (Grabarczyk 997), Phama (Grabarczyk 997), Chena (979), Churchilla (977), Colebrooka-White a (Idelčhik 99). Według ostatnich, wartość współczynnika wyrażona jest zależnością (Idelčhik 99):, log Re,7 () a D ε chropowatość względna, określana jako stosunek chropowatości absolutnej (k) do średnicy wewnętrznej przewodu (D), Re liczba Reynoldsa obliczana z równania Re [ ], r D ν współczynnik lepkości kinematycznej [m s ], przy temperaturze wody równej C wynosi ν =, m s. Ponieważ analizowane przekroje strumienia (rys. ) nie są kołowe, więc do obliczeń wprowadzono promień hydrauliczny (R h ). Zależność między promieniem hydraulicznym a średnicą wewnętrzną przewodu kołowego jest następująca: D Rh () Uwzględniając równanie () i wyrażenie na średnią prędkość przepływu (υ śr ) w równaniu (), można obliczyć spadek ciśnienia na długości kołowego przewodu z zależności: QL h () 8 grh b s D D-s s R d R d k k d+s k RYSUNEK. Przekrój przewodów z oznaczeniami: a przewód kołowy ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej, b przewód kołowy ze światłowodem w powłoce renowacyjnej FIGURE. Cross-section with marks: a circular pipe with fiber optic cable, b circular pipe with optical fibers in the shell extensions P. Siwicki, B. Szeląg

gdzie Q natężenie przepływu [m s ]. Promień hydrauliczny przekroju przewodu (rys. a) określono jako R h = = (D d)/, a dla przekroju rurociągu (rys. b) jako: R A z h () Oz A z pole powierzchni przekroju strumienia; ze względu na jego złożoną geometrię wyznaczone zostało za pomocą programu AutoCAD ; dla średnicy wewnęcznej przewodu D =, m wyznaczono A z =, m, O z obwód zwilżony obliczony według wzoru: O, Ds l l l () z s grubość powłoki wkładki, s =, m, l, l, l cząstkowe obwody zwilżone (rys. b), obliczane ze wzorów: 8 D s l (7a) 8 l l d s (7b) 8 R (7c) 8 R promień okręgu stycznego do rurociągów o średnicach: D s i d + s (rys. a), R =, m. W celu obliczenia współczynnika oporów liniowych ze wzoru Colebrooka-White a dla analizowanego przewodu konieczne jest uwzględnienie chropowatości absolutnej zarówno przewodu wodociągowego, jak i kabla światłowodowego. Dlatego też do obliczeń wprowadzono chropowatość zastępczą (k z ) obliczaną z zależności (Dąbrowski ): k Ok Ok (8) z k z zastępcza chropowatość przekroju [m], k chropowatość ścian kabla światłowodowego [m], k chropowatość ścian przewodu [m], O, O procentowe udziały obwodu zwilżonego, do których przypisane zostały chropowatości k i k. Wartości liczby Reynoldsa (Re) dla analizowanego przewodu (rys. ) obliczono w funkcji natężenia przepływu (Q) ze wzoru: Rv h Re r (9) RYSUNEK. Geometria przewodu kołowego z wkładką renowacyjną FIGURE. Geometry of circular pipe with optical fibers in the shell extensions Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych... 7

Do oceny zgodności wartości obliczonych z modelu numerycznego z obliczeniami według wzoru Colebrooka- -White a zastosowano trzy najczęściej stosowane w praktyce miary statystyczne (Błażejewski999): względny średniokwadratowy błąd resztowy WBR n y pi, ymi, () y n p i y p,i wartości z pomiarów, y m,i wartości obliczone modelem, n liczba pomiarów. stosunek wartości średnich SWS y m () y p gdzie ym, y średnia arytmetyczna odpowiednio wartości obliczonych mode- p lem (m) i z pomiarów (p), współczynnik korelacji (R) ypym yp ym R () p m p m y y średnia arytmetyczna iloczynów wielkości obliczonych z pomiarów (p) i modelem (m), y, y średnia arytmetyczna wartości p m obliczonych modelem FLUENT (m) i z pomiarów (p), σ m, σ p odchylenie standardowe wartości obliczonych modelem FLUENT (m) i z pomiarów (p), Wyniki obliczeń W celu weryfikacji modelu CFD wykonano obliczenia spadku ciśnienia na długości przewodu o średnicy wewnętrznej D = mm, o chropowatości k =, mm i, mm. W przypadku analizy strat w przewodzie ze światłowodem umieszczonym pod powłoką i bez powłoki (rys. ) rozważano przekrój rurociągu o średnicy wewnętrznej mm i chropowatości powłoki k = =, i, mm. W obliczeniach zakładano zmienność natężenia przepływu w przewodach od 9 do dm s. Wartości liczby Reynoldsa i obliczone współczynniki oporów liniowych według zależności Colebrooka-White a zamieszczono w tabeli. Wzrost strat energii w wyniku wstawienia wkładki renowacyjnej przy obliczaniu współczynników oporu wynosi w stosunku do przewodu kołowego około %, a w przypadku wstawienia światłowodu około 7%. Warunki hydrauliczne kształtowały się w strefie ruchu turbulentnego. Według nomogramu, do wyznaczania współczynnika oporów liniowych (rys. 7) dla szorstkości k =, mm pod względem chropowatości jest to strefa przepływów przejściowych, a dla k =, mm strefa przepływu hydraulicznie szorstkiego. Kalibrację modelu CFD FLUENT wykonano dla przewodu kołowego. W przedziale badanych przepływów porównano wartości statystycznych miar jakości dla strat energii z modelu z wartościami uzyskanymi z obliczeń wzorem Colebrooka-White a (). Uzyskano znakomitą zgodność dla wszystkich miar (tab. ). 8 P. Siwicki, B. Szeląg

TABELA. Warunki przepływu w analizowanych przewodach o różnym kształcie przekroju poprzecznego TABLE. Flow condition in cable for different shapes of cross section Przewód kołowy Circular pipe Przewód ze światłowodem bez wkładki Pipe with fiber optic cable Przewód kołowy z powłoką renowacyjną Pipe with optical fibers in the shell extensi Q λ λ λ Re Re Re m s k =, mm k =, mm k =, mm k =, mm k =, mm k =, mm,77,,8,7, 8 8,7, 98,,,8 8,7,,7, 7 787,,,8 8 98,7, 9 79,7, 97,9,9,8 9,7, 9,9,,,8,8 9,9, 7,9, 8 7,98,8,8 7 78,9, 89,8,99 99,,7,8,8, 8,8, 7 TABELA. Zestawienie i ocena statystycznych miar jakości modelu numerycznego dla analizowanych strat energii w przekrojach poprzecznych przewodu TABLE. Overview and assessment of statistical standard the quality of the numerical model for analyzed cross section shapes of the cable Typ przewodu Type of pipe Przewód kołowy Circular pipe Przewód kołowy z powłoką renowacyjną Pipe with optical fibers in the shell extensions Przewód ze światłowodem bez wkładki renowacyjnej Pipe with fiber optic cable R SWS WBR R SWS WBR,,, znakomity znakomity znakomity,99,8, bardzo dobry dość dobry dość dobry,9,89, bardzo dobry dobry dość dobry

,,,9 Re k,9,8 D,8 chropowato wzgldna k/d = -,7,7,,7,lg k / D.,,,, k / D,lg Re Re,7,, krzywa graniczna strefa przejciowa przepyw hydraulicznie szorstki,,,,,8,8,, lg Re,,,,,, przepyw hydraulicznie gadki, przepyw przepyw, laminarny turbulentny,9,9 obszar analiz dla k =,,,8,8,7 obszar analiz dla k =,,7,, 8 8 8 8 8 7 RYSUNEK 7. Warunki hydrauliczne w analizowanych przekrojach porzecznych przewodów FIGURE 7. Hydraulic conditions in analyzed cross sections of the cable Re Obliczone wartości strat energii z modelu numerycznego porównane z obliczonymi wzorem empirycznym zobrazowano na rysunku 8a. Zakładając, że przyjęty model numeryczny dobrze odwzorowuje warunki hydrauliczne w przewodzie kołowym, wykonano obliczenia strat dla przewodu z powłoką renowacyjną z zastosowaniem takiej samej struktury i gęstości siatki obliczeniowej, jak dla wcześniejszych obliczeń przewodu kołowego. Otrzymane wyniki obliczeń porównano z wartościami strat obliczonymi według wzoru empirycznego (), uwzględniając zmianę przekroju poprzecznego według przedstawionej metodyki na rysunku 8b. Porównane wyniki obliczeń wykazują mniejszą zgodność z modelem CFD FLUENT. Obliczone wzorem empirycznym wielkości strat są większe niż obliczone modelem numerycznym. Pogorszeniu uległy miary jakości modelu przedstawione w tabeli. Kolejnym analizowanym przypadkiem był przewód kołowy ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej. Zastosowano tę samą metodykę obliczeniową modelem numerycznym i wzorem empirycznym, jak w przypadku przewodu z wkładką renowacyjną, uwzględniając w obu przypadkach zmianę przekroju poprzecznego przewodu. Porównanie uzyskanych wyników obliczeń obiema metodami zobrazowano na rysunku 8c. Uzyskano gorsze miary jakości modelu (tab. ) niż obliczone dla przewodu kołowego. Zastosowana metoda obliczenia strat energii w przewodzie ze światłowodem lub wkładką, uwzględniająca jedynie P. Siwicki, B. Szeląg

a k=, m k=, m wysoko strat z modelu FLUENT [cm] wysoko strat z modelu FLUENT [cm] b c wysoko strat z modelu FLUENT [cm] 9 8 7 wysoko strat wg. równania empirycznego [cm] k=, m 7 8 9 wysoko strat wg. równaia empirycznego [cm] 8 7 k=, m wysoko strat z modelu FLUENT [cm] 8 7 9 8 7 wysoko strat wg. równania empirycznego [cm] k=, m 7 8 9 wysoko strat wg. równania empirycznego [cm] k=, m wysoko strat z modelu FLUENT [cm] wysoko strat z modelu FLUENT [cm] 7 8 wysoko strat wg. równania empirycznego [cm] RYSUNEK 8. Porównanie wielkości strat z modelu numerycznego ze stratami obliczonymi wzorem empirycznym dla: a przewodu kołowego, b przewodu kołowego ze światłowodem w powłoce renowacyjnej, c przewodu kołowego ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej FIGURE 8. Comparison of the height of losses from the numerical model with the losses calculated according to empirical equation for different shapes of cross section and roughness of the cable: a circular pipe, b circular pipe with optical fibers in the shell extensions, c circular pipe with fiber optic cable 7 8 wysoko strat wg. równania empirycznego [cm] Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych...

a b c m s RYSUNEK 9. Przykładowy rozkład prędkości w: a przewodzie kołowym, b przewodzie kołowym ze światłowodem w powłoce renowacyjnej, c przewodzie kołowym ze światłowodem bez powłoki renowacyjnej FFIGURE 9. Sample of velocity distribution in: a circular pipe, b circular pipe with optical fibers in the shell extensions, c circular pipe with fiber optic cable zmienność promienia hydraulicznego (R h ) w stosunku do przewodu kołowego, wydaje się niewłaściwa. Nie uwzględnia ona zmian w strukturze przepływu w następstwie zmiany przekroju poprzecznego przewodu (rys. 9). Z tego względu wyniki z modelu CFD FLU- ENT są bardziej wiarygodne, lecz należałoby fakt ten potwierdzić badaniami na modelach fizycznych. Podsumowanie Straty energii w wyniku wstawienia wkładki renowacyjnej przy obliczaniu współczynników oporu są w stosunku do przewodu kołowego większe o %, a w przypadku wstawienia światłowodu o 7% (tab. ). Wykorzystanie wzorów empirycznych dla przewodów kołowych do określania strat hydraulicznych w przewodach z wkładką światłowodową lub samym światłowodem, z uwzględnieniem jedynie zmiany promienia hydraulicznego, zaniża wielkości strat. Jedną z przyczyn rozbieżności jest zmiana struktury rozkładu prędkości w polu przepływu dla analizowanych przewodów w stosunku do przewodu kołowego. Przeprowadzone analizy modelem CFD FLUENT należałoby poddać weryfikacji na modelach fizycznych. Literatura BŁAŻEJEWSKI R. 999: Wstęp do badań empirycznych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, Poznań. CHEN N.H. 979: An explicit equation for friction factor in pipe. Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals 8, : 9 97. CHURCHILL S.W. 977: Friction factor equations spans all fluid ranges. Chemical Engineering 9. DĄBROWSKI W. : Oddziaływanie sieci kanalizacyjnych na środowisko. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. FLUENT.. : User Guide Fluent Inc. GRABARCZYK C. 997: Przepływ cieczy w przewodach. Wydawnictwo Enviroter, Poznań. GUO J., YULIEN P.Y. 7: Buffer law and transitional roughness effect in turbulent open channel flow. The Fifth International Symposium on Environmental Hydraulics, 7 December, Arizona. IDELČHIK 99: Handbook of Hydraulics Resistance. CRC Press. P. Siwicki, B. Szeląg

JEYAPALAN J.K. 7: The Pipe is There: Using Existing Infrastructure to Speed. FTTH Deployment. Broandband Properties: 7. OZGER M., YILDIRIM G. 9: Determining turbulent flow friction coefficient using adaptive neuro fuzzy computing technique. Advance in Engineering Software : 8 87. PATTANAPOL W., WAKES S.W., HILTON M.J., DICKINSON K.J.M. 7: Modeling on Surface Roughness for Flow over a Complex Vegetated Surface. World Academy of Science. Engineering and Technology : 7 8. ROMEO E., ROYO C., MONZON A. : Improved explicit equation of the friction factor in rough and smooth pipe. Chemical Engineering Journal 8: 9 7. REGEL W. : Mathcad przykłady zastosowań. MIKOM, Warszawa. Summary Application of CFD Fluent model to determine the hydraulic losses in the circular pipe with fiber optic cables. The paper presents verification results of the empirical formulas for calculating the hydraulic losses in the circular pipes to the calculation losses in circular pipe with optical fibers in the shell extensions and circular pipe with fiber optic cable. Verification was made using the CFD numerical model. The use of empirical formulas for determining the hydraulic losses in the circular pipe with optical fibers in the shell extensions and circular pipe with fiber optic cable having a change of hydraulic radius underestimates the size of losses.one source of differences is to change the structure of the velocity distribution in the flow area for analyzed case in relation to the circular pipe. Conducted analysis of CFD models should be verified on physical models. Authors addresses: Piotr Siwicki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska ul. Nowoursynowska 9, -77 Warszawa Poland e-mail: piotr_siwicki@sggw.pl Bartosz Szeląg Politechnika Świętokrzyska Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, - Kielce Poland e-mail: bszelag@tu.kielce.pl Zastosowania modelu CFD FLUENT do określania strat hydraulicznych...