КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция №8. Побудители расхода (насосы, компрессоры)
Побудители расхода (насосы, компрессоры) Насосы это то, что заставляет двигаться жидкость Насосы: поршневые и центробежные. Другие типы применяются значительно реже. Поршневые насосы Производительность насоса S=- площадь поршня, r – радиус кривошипа, i- кратность действия насоса, 𝛈 –объемный КПД насоса, n- число оборотов в минуту, V-объемный расход: V=. Закон движения поршня: X== (l-lcosβ)+(r-rcosα)=r(1-cosα), т.к. lr и β→ 0. C==rsinα=ωrsinα ω=- угловая частота, C- скорость движения поршня. a=rcosα –ускорение движения поршня =V/Sη= -средняя скорость движения жидкости в цилиндре насоса =а=а– ускорение движения жидкости во всасывающем трубопроводе, полученное из уравнения расхода. Диаграмма подачи поршневого насоса однократного действия: V
α π/2 π 2π 3 Для двукратного действия V
α π 2π Для четырехкратного действия V
π/2 π 3/2π 2π α Чем выше кратность, тем равномернее движется жидкость Мера неравномерности всасывания жидкости насосом: == С ростом i- кратности действия насоса движение жидкости всасывающей линии насоса становится более равномерным. Если есть неравномерность движения жидкости в трубе, то есть ускорение. При этом возникает сила инерции и инерционные потери напора hп: = = = a = a= r cosα = rпри α=0 равно максимальному значению. = hпв = λ - напор, потерянный на трение и на местных сопротивлениях во всасывающей линии: = C= C = rω = rω при α=π/2 равно максимальному значению Максимальная геометрическая высота всасывания поршневого насоса. Ее величина определяется возможностью начала кавитации. Кавитация – схлопывание паровых пузырьков Уравнение Бернулли = ++ + + - - - - 0,5; 0,5- запас на колебание атмосферного давления. Полный напор, развиваемый поршневым насосом: H = B + M = + + + +- равен напору, затрачиваемому на преодоление всех сопротивлений. Мощность, затрачиваемая на перекачивание: N = = Достоинства и недостатки поршневых насосов: - Сложная конструкция - Неравномерная подача + Точное количество подаваемой жидкости + Высота подачи не связана с производительностью насоса Центробежные насосы: Напор, развиваемый центробежным насосом cos- = M - закон сохранения момента количества движения (кинетической энергии) на лопатке рабочего колеса. Домножим уравнение на угловую частоту вращения рабочего колеса ω получим уравнение сохранения кинетической энергии: = ω -линейная скорость = ω = Mω = N = V=G2gH- мощность. H = f Для того, чтобы иметь максимальный напор , должен стремиться к π/2. Тогда напор равен: H = , а лопатки должны быть отогнуты назад по ходу вращения. Расход, развиваемый центробежным насосом
b V = b - D Z[шт] V = Ψ D b δ
Схема рабочего колеса ц/б насоса. Мощность, потребляемая центробежным насосом: N = Vf Cвязь между напором и производительностью центробежного насоса (основное уравнение центробежного насоса)
α
=+ctg =-ctg; V=ΨD b H = = = - теоретическая характеристика центробежного насоса H=f(V)- прямая.
Н,м Рабочая характеристика Теоретическая характеристика Центробежного насоса
V Универсальная характеристика центробежного насоса: H
V Рабочая точка центробежного насоса H = f (V) - характеристика насоса = = - характеристика трубопровода H= H=f(V2) –парабола (характеристика трубопровода). H
рабочая точка системы насос-трубопровод
V
H Последовательная работа центробежных насосов
2 V
При постоянном расходе складываются напоры. В случае 1 надо либо брать другой насос 2, либо ставить насосы 1 последовательно. Параллельная работа насосов H
V
Параллельная работа центробежных насосов. Результирующая характеристика получается сложением расходов, даваемых насосами при H=const
Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 534; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |