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) |
Трубопроводы с насосной подачей
Рассмотрим совместную работу трубопровода с насосом и принцип расчета трубопровода с насосной подачей жидкости. Рассмотрим вначале разомкнутый трубопровод (рис. 9.6 – 1), по которому насос перекачивает жидкость, например, из нижнего резервуара с давлением р 0 в другой резервуар с давлением р 3 (рис. 9.6 – 1).
Составим уравнение Бернулли для потока жидкости во всасывающем трубопроводе, т.е. для сечений 0-0 и 1-1:
Это уравнение показывает, что процесс всасывания, т.е. подъем жидкости на высоту Н 1, сообщение ей кинетической энергии и преодоление всех гидравлических сопротивлений – всё это происходит за счет использования давления р 0 на свободной поверхности жидкости. Так как это давление обычно бывает весьма ограниченным, то расходовать его следует так, чтобы перед входом в насос остался бы некоторый запас давления р 1, необходимый для нормальной бескавитационной его работы. Запишем уравнение Бернулли для движения жидкости по напорному трубопроводу, т.е. для сечений 2-2 и 3-3:
Если напорный трубопровод заканчивается резервуаром, то скоростного напора в правой части уравнение не будет, но нужно учесть потерю напора на вход в резервуар. Левая часть уравнения () представляет собой удельную энергию жидкости на выходе из насоса. Удельная энергия жидкости перед входом в насос из уравнения () равна
Энергия, которая сообщается жидкости насосом, носит название напора, создаваемого насосом, и обозначается Н Н. Чтобы найти напор насоса, найдем разность удельных энергий в сечениях 1-1 и 2-2:
или
где Н Г = Н 1 + Н 2 – полная геометрическая высота подъема жидкости (см. рис. 9.6 – 1),
– разность скоростных напоров в сечениях 3-3 и 0-0;
– сумма гидравлических потерь во всасывающем и напорном трубопроводах.
и тогда
Сравнивая это выражение с выражением потребного напора в трубопроводе, полученном ранее, видим, что
Н н = Н потр,
В точке пересечения кривых имеем равенство Н Н = Н потр. Эта точка называется рабочей точкой насоса.
Для замкнутого трубопровода (рис. 9.6. – 3) геометрическая высота подъема жидкости Н = 0, следовательно при v 1 = v 2
т.е. справедливо полученное ранее равенство.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 436; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |