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) |
Характеристика насоса
Гидравлический расчет Расчет проектируемого насоса Транспортирование
Для транспортирования допустимо использование любых транспортных средств, обеспечивающие сохранность насосного агрегата. При транспортировании и перемещении агрегата захват тросами производить за отверстия в фундаментальной плите. Болты или проушины на двигателе или насосе использовать только для подъема этих изделий, а не всего агрегата.
Насос центробежный консольного типа рабочим колесом двухстороннего входа в соответствии с заданием дипломного проектирования должен иметь следующие параметры: Подача Q, м3/час - 600 Напор H, м. ст. жидк. - 100
Определяем коэффициент быстроходности о формуле:
, где n- число оборотов в минуту, предварительно принимаем n=2950 мин -1. Q- подача в м3/час. Н- напор в м. Подставляя значения, получим коэффициент быстроходности:
. В качестве модельных рабочих колес принимает рабочее колесо первой ступени насоса НП 200/120-370. Рабочие колеса этого насоса были испытаны на экспериментальном стенде с осевым подводом жидкости с двойным спиральным отводом. Характеристика модельных ступеней приведена в таблице. (испытание на воде при n=2950 мин-1).
Таблица 1.6-Характеристика модельных испытаний
Обозначим величины, относящиеся к модельному колесу индексом «М», а величины, относящиеся к колесу натуры индексом «Н». Принимаем расчетную подачу модельного колеса для насоса Q м=600. При определении масштабного коэффициента расчета λ с размеров модельного колеса на колесе натуры заданную подачу насоса увеличиваем на коэффициент 1,07, чтобы компенсировать уменьшение подачи вследствие возможного газообразования горячего нефтепродукта на входе в насос. Учитывая, что отношение QH/2QM=λ3 . Получим масштабный коэффициент пересчета: Рабочие колеса будут иметь следующие размеры: наружный диаметр м. Диаметр распорной втулки рабочего колеса м. Принимаем: d ВТ.Н = 0,08 м. Выходная ширина рабочего колеса м. Для пересчета характеристик Q-H модельных колес на характеристики натуры колес имеем следующие выражения. . Пересчет коэффициента полезного действия требует анализа дисковых и объемных потерь натурных и модельных колес. Рабочее колесо насоса является колесом двойного всасывания. В качестве их моделей (для половины натурных колес) приняты рабочее колесо с односторонним входом. Поэтому коэффициент полезного действия дискового трения ηд.ш. натурных колес будет выше. Объемный коэффициент полезного действия ηоб.натурных колес будет несколько ниже ηоб модельных колес вследствие соблюдения подобия диаметров и зазоров щелевых уплотнений. Проанализируем потери натурных и модельных колес. а) Потери дискового трения. Число Рейнольдса определяется по формуле: , где R2 – радиус рабочего колеса; ω – угловая скорость колеса; ν – кинематическая вязкость жидкости. , где n = 2950 мин-1 – число оборотов.
рад/сек. Число Рейнольдса для колеса натуры:
. Для колеса модели:
Коэффициент трения определяем по формуле:
. Для колеса натуры коэффициент трения будет равно
Окружную скорость определяем по формуле: , где ω = 309 рад/сек – угловая скорость колеса; R e = радиус рабочего колеса. Для колеса натуры окружная скорость будет равна: м/сек.
Для колеса модели будет равна: м/сек. Мощность дискового трения при γ = 1000 кг/м3 (γ – удельный вес жидкости) , где Сf - коэффициент трения; окружная скорость рабочего колеса; в м/сек; D2 – наружный диаметр колеса, в м. Для колеса натуры мощность дискового трения будет равна: кВт Для колеса модели будет равна: кВт. Гидравлическая мощность определяется по формуле: , кВт. Для насоса натуры гидравлическая мощность будет равна: кВт, где Q – подача, м3/час; Н – напор, м. ст. жид. Для колеса модели гидравлическая мощность будет равна: кВт. Коэффициент потерь дискового трения определяем по формуле: , где N Г – гидравлическая мощность, кВт; N д.т. – мощность дискового трения, кВт. Для колеса натуры коэффициент потерь дискового трения будет равна: Для колеса модели коэффициент потерь дискового трения будет равна: Отсюда получаем увеличение коэффициента полезного действия колеса натуры: . б) Объемные потери коэффициент утечки цилиндрической цели определяется по формуле: , где λ – коэффициент трения, λ = 0,04; l – длина щелевого уплотнения; δ – ширина зазора. Для колеса натуры коэффициент утечки будет равен: Площадь сечения зазора определяем по формуле , где δ – ширина зазора; D = D1+m – диаметр обода входного диаметра рабочего колеса; D r – входной диаметр колеса; m – толщина обода mA = 0,046, m M = 0,02 м. Для колеса натуры площадь сечения зазора будет равна: м. Для колеса модели будет равна: м. Утечка через щелевое уплотнение определяем по формуле: м3/час, где N – коэффициент утечки; F – площадь сечения зазора; g = 9,8 м2/сек; Н – напор м. ст. ж. Для колеса натуры утечка через щелевые уплотнения будет равна: м3/час. Для колеса модели утечка будет равна: м3/час. Потери мощности на утечки определяем по формуле: кВт, где Q y – утечка через уплотнения, м3/час; Н – напор, м.ст. ж. Для колеса натуры умножаем на коэффициент 2 (двухсторонний вход жидкости) и потери мощности на утечки будет равен: кВт. Для колеса модели будет равна: кВт. Гидравлическую мощность определяем по формуле: кВт, где Q – подача, м3/час; Н – напор, м. ст. ж. Для колеса натуры гидравлическая мощность будет равна: кВт. Для колеса модели гидравлическая мощность будет равна: кВт. Объемный коэффициент полезного действия определяем по формуле: , где N Г – гидравлическая мощность, кВт; N y – потери мощности на утечки, кВт. Для колеса натуры объемный коэффициент полезного действия будет равна: . Для колеса модели будет равна: . Отсюда уменьшение коэффициента полезного действия колеса натуры: . Принимая коэффициент снижения коэффициента полезного действия натурных колес вследствие потерь в подшипниках и в уплотнении вала Км.п. = 0,98 получим выражения для пересчета характеристики Q – η;
Результат пересчета характеристики сведен в таблицу 1.7
Таблица 1.7 – Характеристика насоса.
По этим данным построим характеристику насоса (рисунок 2.1).
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |