Студопедия

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

– 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

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Профилактика профессионального инфицирования ВИЧ | Тема 8. Управління інвестиціями
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-14; Просмотров: 505; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.