где

- давление в третьем абоненте,

;

-потери давления на трение и местные сопротивления на 7ом участке,

;

- разность геометрических высот на 2ом участке и в точке

,

;

- плотность перемещаемой жидкости,

;

- потери на теплообмен,

;

- ускорение свободного падения,

.
1.1.2. Определяем диаметр трубопровода

,

из уравнения неразрывности:
где

- расход воды,

, здесь и в дальнейшем подставляем в расчетные формулы

в

, т.е.

;

- скорость движения воды,

, принимаем

;

- площадь живого сечения потока,

;

- диаметр трубы,

;

По ГОСТу принимаем диаметр

Уточняем скорость:

1.1.3. Определяем потери давления на трение

,

, по формуле:
где

- коэффициент гидравлического трения (Шифренсона), определяем по формуле Альдшуля.
Для ламинарного движения:
Для турбулентного движения:
где

- относительная шероховатость труб,

, (

);

- диаметр трубы,

;

- число Рейнольдса, определяем по формуле:
где

- скорость движения воды,

;

- диаметр трубы,

;

- кинематическая вязкость,

, (

);

- турбулентное движение;
Тогда по формуле (5), имеем:

Определяем потери давления на трение

,

, по формуле (3):

1.1.4. Определяем потери давления на местные сопротивления

,

, по формуле:
где

- скорость движения воды,

;

- плотность перемещаемой жидкости,

;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений, определяемых по ходу движения жидкости;

Тогда по формуле (7), имеем:

Итак, по формуле (1) находим:

1.1.5. Рассчитаем напор

в точке

по формуле:
где

- плотность перемещаемой жидкости,

;

- ускорение свободного падения,

;
Тогда:

1.2. Рассчитаем участок 4-5.
1.2.1. Запишем формулу для определения давления в точке

,

:
где

-потери давления на 4-5-ом участках,

;

- разность геометрических высот в точке

и в точке

,

;

- плотность перемещаемой жидкости,

;

- ускорение свободного падения,

;

-давление в точке б ,м ;