Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы насосы (все,кроме 15,19,20,28,32,39).docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
881 Кб
Скачать
☆

10. Теоретическая характеристика радиального нагнетателя.

Характеристиками нагнетателя называются зависимости давления, потребляемой мощности и КПД от производительности.

P=f(L) N=f(L) } n=const Η=f(L)

Каждая из этих характеристик отдельно взятая наз неполной характеристикой. Если эти характеристики рассматривать совместно для каких-то оборотов, то наз полной характеристикой нагнетателя. Если для нагнетателя представлены полные характеристики для различных чисел возможных оборотов – то наз универсальной характеристикой нагнетателя.

P = ρu2с2u C2u=u2-w2cosα2 (справедливо если α2>90o) w2n=L/πR2b w2=w2n/sinα2 => P= ρu2(u2- L cosα2/πR2b sinα2)

В результате получим уравнение P = ρu2-BL

где В= ρu2 ctgα2 1/2πR2b, т.е. мы получаем уравнение прямой

11. Кинематика частицы жидкости в колесе осевого нагнетателя.

u1=u2 (особенности осевого нагнетателя)

w1 и w2-осевые скорости

с1-средняя скорость

Ударный и безударный вход

Вход безударный, если

В осевом безударный вход обеспечивается:

  1. Путем выбора угла

  2. Путем закрутки перед подачей на рабочее колесо

Анализ плана скоростей показывает, что после рабочего колеса поток имеет закрутку по направлению вращения.

После нагнетателя поток имеет винтообразный характер движения.

Проекции относительной и средней скоростей на направление оси равны:

-это вытекает из закона сохранения массы.

-давление одного вентилятора

-хар-ка сблокированного вентилятора

Зарубежные производители выпускают вентиляторы с давлением до 500Па.

12. Кинематика частицы жидкости в колесе радиального нагнетателя.

u-переносная скорость, направленная по касательной к окружности вращения.

U1=wR1

Под действием центробежной силы частица движется вдоль лопатки, повторяя ее контур.

w1 –относительная скорость на входе в канализацию

с1 – абсолютная скорость (результирующая)

Нет гидравлических потерь на входе. До 93% КПД у насосов такого типа. относит. скор. направлена вдоль лопатки. Это лопатка безударного хода. Противоположное вращение неприемлемо. Лопатки должны быть загнуты по направлению вращения колеса (входная кромка определяет направлением движения колеса)

Лопатки бывают: а) замкнутая назад лопатка; б) радиально оканчивающаяся лопатка; в) замкнутая вперед.

В насосах используется только замкнутые назад, в вентиляторах все 3 вида

Рассмотрим характер движения частицы на сходе раб. колеса: u2, w2, c2

Pg = ρ*c2/2 – динамичное давление.

П ри таких равных условиях в) создает большее давление чем а); т.е.форма лопатки а выходе существенно влияет на кинематические параметры перемещаемого потока. При замкнутых вперед лопатках абсолютная скорость при прочих равных условиях больше чем при замкнутых назад . Такой нагнетатель развивает большее давление.

Соотношение между Pg и гидравличекими потерями показывает КПД η> η ‘ (a>b). η max =80% (серийно выпускаемый вентилятор), η =90% (—‘’— насос)

13.Вентиляторы с поворотным кожухом. Положение кожуха радиальных вентиляторов.

При выборе вентиляторов проектировщик назначает положение кожуха нагнетятеля.

В этой связи производителя выпускают вентиляторы с поворотным и не поворотным кожухом. Госуд. Стандарты требуют что бы задняя панель корпуса крепилась к опоре с помощью болтов.

Различные положения дают удобства в расположении трасс воздуховодов.

Вентиляторы относятся к вентиляторам класса низкого давления. Большие типоразмеры развивают до 2000 Па, производ. 500-200000 м3/час

Этот вентилятор общетехническим путем подбора конструктивных материалов м/б взрывозащитными или корозио стойкими.