
- •Судовые вспомогательные механизмы
- •Основные сведения из гидравлики. Физические свойства жидкости
- •Гидростатическое давление и его свойства
- •Графическое определение сил давления.
- •Поверхность уровня всегда есть горизонтальная плоскость. Распределение давления по глубине не зависит от формы сосуда.
- •О сновное уравнение гидростатики
- •Виды движения жидкости
- •Уравнение даниила бернулли
- •У равнение неразрывности потока
- •Понятие о гидравлическом ударе Резкое изменение давления в напорном трубопроводе, возникающее при быстром изменении скорости потока, называется гидравлическим ударом.
- •Явление кавитации.
- •Истечение жидкости через насадки
- •Гидравлические потери потока,
- •Шероховатости трубопроводов, потери напора на трение и местные сопротивления.
- •Понятие числа рейнольдса
- •Понятие о шероховатости
- •Определение потерь напора
- •Два режима движения жидкости. Число рейнольдса
- •Судовые насосы
- •Классификация насосов.
- •Основные параметры насосов
- •С хема и принцип действия насосной установки
- •Расстояние от уровня перекачиваемой жидкости до уровня приемного патрубка насоса называют напором всасывания. Поршневые насосы
- •Неравномерность подачи поршневых насосов. Воздушные колпаки.
- •Особенности технической эксплуатации поршневых насосов.
- •Техническая характеристика поршневых насосов.
- •Ротационные насосы.
- •Р оторные насосы
- •Роторно-поршневые насосы
- •Шестерённые насосы.
- •Винтовые насосы.
- •Обслуживание ротационных насосов
- •Лопастные насосы.
- •Центробежные насосы.
- •Напор центробежного насоса. Ф ормула эйлера
- •Технические характеристики центробежных насосов.
- •Регулирование подачи центробежных насосов
- •К онструкции центробежных насосов
- •Правила обслуживания центробежных насосов
- •Вихревые насосы
- •Технические характеристики вихревых насосов.
- •Осевые насосы
- •Явление кавитации.
- •Струйные насосы
- •Технические характеристики струйных насосов.
- •Воздушные вентиляторы и компрессоры судовые вентиляторы
- •Конструкция вентиляторов
- •Эксплуатация вентиляторов
- •Птэ судовых насосов
- •Техника безопасности судовых насосов
- •Воздушные компрессоры принципиальная схема и рабочие процессы в компрессоре
- •Оглавление
Струйные насосы
Струйные насосы (эжектор, инжектор) - устройства, в которых в результате движения струи жидкости, вытекающей из канала сужающегося сопла, имеющего определённую форму, достигается перепад давлений (∆P) и, тем самым обеспечивается перекачка жидкости (газа). В качестве рабочего тела может применяться вода от системы водотушения (водоструйный насос) или пар (пароструйный насос).
П
ри
подаче рабочего тела под давлением в
сопловой аппарат, происходит преобразование
потенциальной энергии в кинетическую
и рабочее тело истекает из сопла с
большой скоростью. В камере смешения
при этом создаётся разряжение, куда
под действием потока давлений будет
подсасываться отливная жидкость.
Рабочее тело подхватывает отливную
жидкость в камере смешения и по отливному
трубопроводу выносит её в цистерну или
за борт.
Таким образом образован струйный насос, который работает только на отсасывающих магистралях при давлении окружающей среды. Такие насосы называются эжекторами.
Е
сли
после камеры смешения в одном корпусе
эжектора поставить термодинамический
диффузор,
то отсасываемая жидкость (смесь) в этом
диффузоре приобретёт давление. В этом
случае струйный насос называется
инжектором,
который может работать на преодоление
давления окружающей среды.
Преимущества:
используется для откачки загрязнённых вод с механическими примесями (зачистка трюмов);
отсутствие движущихся деталей;
возможность сухого всасывания.
Недостатки:
низкий общий КПД;
невозможность регулирования подачи;
срыв подачи из-за неплотностях в системе.
Струйные насосы не имеют движущихся частей. Принцип работы струйного насоса заключается в преобразовании энергии струи пара или воды, которые проходят через сопло, затем через диффузор. В зависимости от того, что перекачивает насос, его называют паро- или водоструйным.
Пароструйные насосы используют на судах главным образом как вакуумные для отсоса воздуха из коденсаторов.
Водоструйные насосы применяют как осушительные для удаления рассола и воздуха в водоопреснительных установках.
Струйные насосы, присоединенные к обслуживаемому объекту нагнетательным патрубком, называют инжекторами, а присоединенные всасывающим патрубком, — эжекторами.
Водоструйный эжектор (рис.41) используют для осушения судовых отсеков. Рабочей жидкостью служит забортная вода, подаваемая пожарным насосом через сужающееся сопло 2 в камеру смешения, в которой из-за большой скорости выхода рабочей жидкости из сопла создается разрежение и откачиваемая жидкость поднимается по всасывающему патрубку 7. Смесь рабочей жидкости с откачиваемой попадает в расширяющееся сопло 3 и далее в нагнетательный патрубок 5. В расширяющемся сопле (диффузоре) давление смеси увеличивается до значения, необходимого для преодоления гидравлических сопротивлений в нагнетательном трубопроводе и для удаления смеси за борт или в сборную цистерну.
Н
а
рисунке показана конструкция переносного
эжектора, поэтому он имеет специальные
гайки 1 и 4, которыми
его присоединяют к магистрали рабочей
воды и нагнетательному трубопроводу;
крышка 6 при
работе эжектора снимается.
Э
жекторы
обладают сухим всасыванием, могут
перекачивать загрязненную жидкость,
способны создать глубокий вакуум и
работать в затопленном состоянии. Их
работа происходит бесшумно.
При подготовке водоструйного эжектора к работе необходимо открыть клапаны подачи рабочей воды и на всасывающем патрубке. Во время работы необходимо наблюдать за давлением рабочей воды и не допускать повышения противодавления выше предусмотренного заводской инструкцией. У переносных эжекторов следить, чтобы не было изломов в присоединяемых шлангах. При выключении эжектора закрыть клапаны подачи рабочей воды на всасывающем и нагнетательном трубопроводах.
Неисправности в работе струйных насосов возникают из-за недостаточного давления рабочей жидкости, износа или засорения сопла, нарушения его соосности.