- •Часть II. Гидравлические машины
- •Глава 11. Общие сведения о гидромашинах
- •11.1. Классификация гидравлических машин
- •Глава 12. Насосы
- •12.1. Общие сведения о насосах. Устройство насосной установки. Мощность и кпд насосов. Допустимая высота всасывания. Кавитация
- •12.2. Основы теории лопастных насосов. Устройство и принцип действия центробежных насосов. Основное уравнение
- •12.3. Характеристики центробежных насосов
- •12.4. Основы теории подобия лопастных насосов. Коэффициент быстроходности
- •12.5. Характеристика сети. Работа насоса на сеть
- •1 Рис. 12.12 2.6. Неустойчивая работа насосной установки
- •12.7. Регулирование режима работы насоса
- •12.8. Параллельная и последовательная работа насосов
- •12.9. Устройство и характеристики осевого насоса
- •12.10. Поршневые насосы. Устройство и принцип действия. Классификация
- •12.11. Неравномерность подачи поршневых насосов и способы ее компенсации
- •12.12. Индикаторная диаграмма и характеристика поршневого насоса. Регулирование производительности
- •12.13. Роторные насосы, классификация и области применения
- •12.14. Устройство, принцип действия радиально-поршневых и аксиально-поршневых насосов
- •12.15. Устройство, принцип действия пластинчатых насосов
- •12.16. Устройство и принцип действия шестеренных и винтовых насосов
- •12.17. Бесприводные насосы.
- •13. Гидродвигатели
- •13.1. Гидравлические турбины. Классификация. Устройство и принцип действия
- •13.2. Основные уравнения гидротурбин. Баланс энергии
- •13.3. Объемные гидродвигатели. Классификация
- •13.4. Силовые цилиндры
- •13.5. Роторные гидродвигатели
- •14. Гидропередачи
- •14.1. Устройство и принцип действия гидропередач. Классификация
- •14.2. Рабочий процесс и основные свойства гидродинамических передач. Характеристики гидромуфты и гидротрансформатора
- •14.3 Объемный гидропривод. Принцип действия и назначение. Принципиальные схемы
- •14.4 Следящий гидропривод. Устройство, принцип действия
- •Часть II. Гидравлические машины 62
- •11.1. Классификация гидравлических машин 62
12.7. Регулирование режима работы насоса
В процессе эксплуатации насосной установки возникает необходимости регулирования производительности. Это можно осуществлять путем изменения характеристики сети или насоса. Регулирование центробежных и малых осевых насосов осуществляется либо при помощи регулирующей задвижки (меняется характеристика сети), либо изменением числа оборотов (изменяется характеристика насоса). Средние и крупные осевые насосы имеют поворотные лопасти, с помощью которых оказывается воздействие на характеристику насоса.
Рассмотрим регулирование с помощью задвижки. Предположим, что насос работает на сеть и при полностью открытой задвижке обеспечивает подачу QА (рис. 12.14). Прикроем задвижку. При этом увеличится сопротивление, характеристика сети пойдет более круто и пересечет характеристику насоса в т. В. Производительность qВ < qА. При этом режиме напор насоса складывается из напора НВ1, расходуемого в установке при эксплуатации с полностью открытой задвижкой, и потери напора в задвижке hз
|
НВ = НВ1 + hз. |
(12.54) |
Т
аким
образом регулирование насоса
дросселированием вызывает дополнительные
потери энергии, снижающие КПД установки.
Поэтому этот способ регулирования
неэкономичен, однако благодаря простоте
получил наиболее широкое распространение.
К
Рис. 12.14 Рис. 12.15
12.8. Параллельная и последовательная работа насосов
Если два или несколько центробежных насосов работают на один нагнетательный трубопровод, то такая работа называется параллельной. Параллельная работа применяется для увеличения производительности. Рассмотрим два одинаковых параллельно работающих насоса. Суммарная характеристика строится путем удвоения абсцисс для каждой точки характеристики одного насоса без изменения ординаты. Таким образом получается суммарная характеристика II (рис. 12.16).
Т
ачка
А определяет режим работы одного насоса,
точка В определяет режим параллельной
работы двух насосов при той же
характеристике сети.
Из рисунка
видно, что суммарная производительность
двух параллельно работающих насосов,
меньше удвоенной производительности
одного насоса. Параллельное соединение
насосов выгодно при пологой характеристике
сети.
В
тех случаях, когда требуется значительно
увеличить напор, применяют последовательное
соединение насосов (рис. 12.17). Суммарная
характеристика строиться путем удвоения
ординат без изменения абсцисс при
неизменной характеристике трубопровода.
Работа одного насоса характеризуется
точкой А, а режим последовательной
работы точкой В. Из рисунка видно, что
напор, создаваемый двумя насосами,
меньше удвоенного напора одного насоса.
Чем круче характеристика сети, тем
выгоднее последовательное соединение
насосов.
