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) |
Принцип действия. Производительность
ПОРШНЕВОЙ НАСОС При движении поршня 1 (рис. 29) направо в рабочей камере насоса 2 устанавливается давление р 1 <р в(р в— давление перед всасывающим клапаном 3 во всасывающей линии). Под действием разности давлений
При изменении направления движения в правой мертвой точке (ПМТ) всилу малой сжимаемости капельных жидкостей давление практически мгновенно возрастает (линия 1 — 2) до величины р2>рн (рн— давление жидкости за нагнетательным клапаном в линии нагнетания), открывается нагнетательный клапан 4, и начинается процесс нагнетания, т. е.выталкивание поршнем жидкости в линию нагнетания (линия 2—3). В левой мертвой точке (ЛМТ) вновь движение поршня изменяет направление, при этом практически мгновенно давление падает от р 3= р 2 до р 4= р 1 За один двойной ход поршня идеального поршневого насоса всасывается (а затем нагнетается) объем жидкости SL. Если поршень совершает п двойных ходов в единицу времени, то средняя производительность такого насоса, очевидно, составит Q т = SLn (42) где L — ход поршня; S — площадь поперечного сечения цилиндра. Средняя производительность реального поршневого насоса может быть вычислена по формуле Q = Q тhоб = SLn hоб (43) где hоб— объемный КПД, учитывающий утечки жидкости, возникающие в поршневом насосе (в клапанах — из-за неплотности прилегания их к седлу и запаздывания закрытия, через неплотности между цилиндром и поршнем и пр.). По диаграмме р — V (называемой индикаторной), снятой с реального насоса, легко подсчитать энергию, сообщаемую насосом жидкости внутри рабочей камеры. Действительно, сила, действующая на жидкость со стороны поршня, F=рS. При перемещении поршня на расстояние dх совершается работа dА=Fdх= — рSdх= — рdV, где dV —изменение объема рабочей камеры. Работа за цикл Aц=- Величина (p 2- p 1)/(rg) = H полн— это полный напор, т. е. удельная энергия, сообщаемая жидкости внутри рабочей камеры. Полезный напор поршневого насоса меньше полного на величину гидравлических потерь, возникающих при течении жидкости через насос (это, в основном, потери в клапанах, Н=Нполн- Отношение Н/Нполн = qT =cS (44) При использовании в качестве приводного кривошипно-шатунного механизма (см. рис. 29) скорость с может быть, вычислена из соотношения
При L/R> 5допустимо пренебречь слагаемым L – L cosb = 0. Тогда
где
Неравномерность подачи насоса на линии нагнетания к линии всасывания одинаковы и с учетом зависимостей (42) и (46) составит
На рис. 31 показана схема насоса двойного действия. Очевидно, что за один двойной ход такой насос всосет и вытолкнет в линию нагнетания объем жидкости SL+ + (S – SШ.)L, а его средняя теоретическая производительность составит
где Sш — площадь поперечного сечения штока. Графики мгновенных производительностей на линии всасывания и нагнетания (если пренебречь Sш по сравнению с S) одинаковы (рис. 32) и описываются уравнением (41). Неравномерность подачи насоса с учетом зависимостей (46) и (48) составит
Насос с дифференциальным поршнем (рис. 33) на линии всасывания работает как насос простого действия, а на линии нагнетания — как насос двойного действия (Sш=S/2). Рис. 32. График мгновенной подачи насоса двойного действия
Наименьшей неравномерностью подачи обладает насос тройного действия (рис. 34). Этот насос имеет три рабочих камеры простого действия, графики мгновенных подач которых сдвинуты по фазе на 120°. Очевидно, что qmax остается такой же, как у насоса простого действия. Средняя же производительность его
Разновидностью поршневых насосов являются плунжерный (скальчатый) (рис. 35) и мембранный (рис. 36) насосы. Если плунжерный насос применяется для создания высоких (свыше 2 МПа) давлений, то мембранный — для создания низких давлений, определяемых жесткостью используемой мембраны. Для обеспечения требуемой равномерности подачи жидкости потребителю и уменьшения возможности возникновения кавитации (см. с. 34), т. е. увеличения высоты всасывания, поршневые насосы оборудуют воздушными колпаками, как на линии всасывания, так и на линии нагнетания (рис. 37). При этом переменные расходы жидкости наблюдаются
Рис. 33. Схема и графики мгновенной подачи насоса с дифференциальным поршнем
Рис. 34, Схема и график мгновенной подачи насоса тройного действия: 1- подача 1-го цилиндра; 2 — подача 2-го цилиндра; 3 —подача 3-го цилиндра; 4 — суммарная поддача
Рис. 35. Схема плунжерного насоса
Рис. 36. Мембранный насос
лишь на небольшом участке трубопровода, соединяющего воздушный колпак 1 и насос, внутри рабочей камеры насоса (воздушный колпак линии нагнетания 2, как правило, устанавливается непосредственно за нагнетательным клапаном насоса). Степень неравномерности подачи в линиях всасывания и нагнетания зависит от объемов газа в воздушных колпаках. Определение объемов воздушных колпаков Движение жидкости в линиях всасывания и нагнетания определяется характером изменения давления газа в соответствующем колпаке, которое самопроизвольно устанавливается таким, чтобы обеспечить расход Q. В результате опыта определены допустимые значения относительных колебаний
Рис. 37. Поршневой насос с Рис. 38. К расчету объема воз- воздушными колпаками душного колпака поршневого насоса
давлений во всасывающем колпаке При колебаниях уровня жидкости в колпаке процесс расширения и сжатия газа происходит изотермически, т. е.
Для расчета среднего объема газа Vср необходимо найти изменение объема газа Приведем расчет ∆Vж для всасывающего колпака насоса простого действия. Приток жидкости в колпак практически постоянен, и теоретически Колебание объема жидкости можно вычислить по формуле
где t1 и t2 — моменты времени, соответствующие углам поворота кривошипа Поскольку
Численное значение угла j1 найдем из условия Q=q:
После интегрирования и вычислений найдем ∆ V ж= 0,55 SL, и объем газа в колпаке Аналогичные расчеты, выполненные для насоса двойного действия, дают Рабочая характеристика поршневого насоса Производительность теоретического поршневого насоса (см. уравнение 42) не зависит от давления, создаваемого насосом, или от его напора. Поэтому в координатах H —Q основная характеристика описывается уравнением QT=const (рис. 39, линия 1). В действительности же в реальном насосе с ростом создаваемого давления возрастают утечки, Высота всасывания поршневого насоса . Этот вопрос для насоса без воздушного клапана был ранее рассмотрен в[3].
Следует учесть лишь, что в линии всасывания в этом случае течения будет равномерным.Поэтому уравнение Бернулли примет вид
Где Сравнив эти уравнения с зависимостью (7-41) из [3],увидеть, что при оборудование насоса воздушным колпаком на линии всасывания максимум высоты установки насоса увеличивается по двум причинам 1) уменьшается общая масса жидкости, совершающая пульсационное движение 2) гидравлические потери во всасывающей трубе уменьшаются в
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 774; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |