
- •Розділ1 - основи гідравліки і насоси
- •Вступ. Основи гідростатики
- •Зміст і завдання дисципліни, порядок вивчення, зв’язок з іншими дисциплінами
- •Паливо-енергетичні ресурси Ураїни
- •Характеристики гідравліки як науки та її значення
- •Фізичні властивості рідини. Ідеальна і реальна рідина
- •Особливі властивості рідини
- •Гідростатичний тиск. Вимірювання гідростатисного тиску
- •Основне рівняння гідостатики. Закон Архімеда
- •Практичне застосування закону Паскаля
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Основи гідродинаміки
- •Основні поняття
- •Рівняння Бернулі для елементарної струмини ідеальної і реальної рідини. Рівняння Бернулі для потоку реальної рідини
- •Режими руху рідини. Число Рейнольдса
- •Втрати напору
- •Гідравлічний удар у трубах
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Призначення, класифікація і галузі застосування насосів
- •Подача, напір, потужність і ккд носіїв
- •Принцип дії насосів
- •Явище кавітації
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Розділ 2 - основи технічної термодинаміки
- •Основні поняття і визначення в технічній термодинаміці
- •Основні поняття і визначення
- •Робоче тіло, його основні параметри
- •Термодинамічна система
- •Термодинамічний процес
- •Основні газові закони
- •Універсальна газова стала
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Прочитати:
- •Суміш ідеальних газів. Теплоємність газів і газових сумішей
- •Поняття про газову суміш. Закон Дальтона
- •Склад суміші в об’ємних і масових частках
- •Визначення парціального тиску, парціального об’єму,уявної молекулярної маси компонентів та універсальної газової сталої.
- •Поняття про теплоємність. Масова, об’ємна і молярна теплоємність, залежність між ними
- •Теплоємність при сталому об’ємі та тиску
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Перший закон термодинаміки
- •1. Зміст закону та його формулювання
- •2. Внутрішня енергія та її властивості. Робота газу, її визначення. Ентальпія і ентропія газу.
- •Перший закон термодинаміки для потоку (відкрита система)
- •Загальні висновки:
- •Порядок і методи дослідження термодинамічних процесів. Ізохорний, ізобарний, ізотермічний, адіабатний процеси та їх зображення в кординатах pv, ts
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Другий закон термодинаміки
- •Зміст закону і його формулювання
- •2. Цикл Карно
- •3. Термічний ккд. Холодильний коефіцієнт
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Водяна пара і вологе повітря
- •Водяна пара як робоче тіло
- •Особливості пароутворення при постійному тиску
- •Параметри водяної пари
- •Насичене, ненасичене, перенасичене вологе повітря
- •Параметри стану вологого повітря
- •Витікання і дроселювання газів і пари
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Ідеальні цикли теплових машин. Ідеальні цикли двигунів внутрішнього згорання. Основи їх роботи
- •Поршневі двигуни внутрішнього згорання. Основні поняття і визначення
- •Ідеальні термодинамічні цикли двз
- •Принцип роботи паросилових установок
- •Ідеальні цикли паросилових установок
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Ідеальні цикли компресорних установок. Основи їх роботи
- •Компресори та компресорні установки: класифікація, принцип роботи
- •Ідеальні цикли компресорних установок
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Способи поширення теплоти
- •Теплопровідність
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Прочитати:
- •Конвективний теплообмін. Променистий теплообмін
- •Загальні поняття. Закон тепловіддачі
- •Променистий теплообмін
- •Теплообмін під час конденсації пари.
- •Тепловіддача під час кипіння рідини
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Теплопередача і теплообмінні апарати
- •Теплопередача через плоску одношарову і багатошарову стінки. Коефіцієнт теплопередачі.
- •Теплообмінні апарати. Класифікація. Основи розрахунку їх
- •Методи інтенсифікації процесів теплопередачі
- •Основні висновки:
- •Контрольні питання:
- •Домашнє завдання:
- •Прочитати:
- •Паливо і його характеристики. Процес горіння палива
- •Загальні відомості
- •Основи теорії горіння органічного палива
- •Основні висновки:
- •1. Котли. Класифікація котлів для сільського господарства
- •2. Тепловий баланс котла
- •3. Теплогенератори.
- •3. Техніка безпеки
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Схема котельної установки
- •3. Особливості експлуатації котельних установок
- •Особливості будови та роботи тец
- •Основні висновки:
- •1. Структура енергопостачання
- •2. Регулювання мікроклімату приміщення
- •3. Шляхи енергозбереження
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Принципові схеми систем вентиляції
- •Кондиціонування повітря
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Діаграма стану вологого повітря
- •3. Принцип дії повітряної сушарки
- •4. Типи сушарок
- •5. Матеріальний і тепловий баланс сушарок
- •Основні висновки:
- •1. Загальні відомості
- •2. Теплові втрати приміщень
- •3. Внутрішні теплові надходження приміщень
- •4. Гаряче водопостачання
- •5.Радіатори
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Теплофізичні характеристики
- •Основні висновки:
- •Загальні поняття, класифікація
- •Холодильні агенти та основні властивості
- •Термодинамічні основи роботи холодильних установок
- •Основні висновки:
- •Загальні відомості
- •Тепловий розрахунок сховищ
Домашнє завдання:
Повторення матеріалу теми за конспектом.
Прочитати:
[1] c. 40-57, c. 67-76;
[2] c. 31-52;
[3] с.42-84.
Тема №3
НАСОСИ
План
Призначення, класифікація і галузі застосування насосів
Подача, напір, потужність і ККД носіїв
Принцип дії насосів
Явище кавітації
Призначення, класифікація і галузі застосування насосів
Насос - це гідромашина, яка надає рідині механічну енергію та перетворює механічну енергію в енергію гідравлічну (енергію рідини). Більшість насосів використовуються дня транспортування рідин (води, нафти і нафтопродуктів та ін.). Насоси широко використовують в усіх галузях народного господарства: в машинобудуванні, металургії, хімічній промисловості, гідромеханізації земляних робіт і в багатьох інших галузях техніки. Особливо широко насоси застосовують у нафтовій промисловості.
Випускають близько 3,5 тисяч типів та марок насосів. Однак існує єдиний Державний стандарт, який всі насоси поділяє на три основні групи.
За принципом роботи і конструкцією робочих органів насоси бувають об'ємними і динамічними. Ще одна допоміжна група - спеціальні насоси, які, виходячи з принципу їх роботи і конструктивних особливостей, не можна віднести ні до об'ємних, ні до динамічних насосів.
Об'ємні насоси працюють за принципом витіснення рідини із замкнутого об'єму (камери). До цієї групи належать поршневі, плунжерні, діафрагмові, крильчасті насоси та об'ємні роторні насоси (роторно-поршневі, роторно-пластинчасті, гвинтові, шестеренні).
У динамічних насосах силова дія робочого органа насоса на переміщувану рідину відбувається в камері постійно сполученій з вхідним і вихідним патрубками насоса. Динамічні насоси можна класифікувати на такі типи: лопатеві (відцентрові, діагональні, осьові), вихрові, струминні.
До групи насосів спеціальних конструкцій належать: ерліфти, г і дротарани, капілярні та шнурові (стрічкові) водопідйомники, норії та ін.
За призначенням насосні установки і станції можна поділити на наступні типи:
меліоративні насосні установки і станції, призначені для підйому води на меліоративну площу;
насосні станції, призначені для питтьових цілей та технічних потреб сільського господарства;
каналізаційні насосні станції;
насосні станції на водних шляхах;
допоміжні насосні установки.
Будь-яка насосна установка складається з насоса, що всмоктує труби В и напірного трубопроводу Т, що відводить з насоса рідину до місця призначення.
У нижній частині усмоктувальної труби маються сітка, що охороняє усмоктувальну трубу від улучення сторонніх предметів, і зворотний клапан, необхідний для заливання насоса рідиною перед пуском (у лопатевих насосах) і попереджуючий зворотний рух рідини у випадку зупинки насоса. Відомо, що зі зменшенням тиску знижується температура кипіння рідини. Якщо тиск буде нижче тиску паротворення усмоктуваної рідини, то почнеться утворення пари і відбудеться зрив роботи насоса. Тому, щоб рідина не перейшла в пару, тиск у насосі повинне бути вище тиску паротворення усмоктуваної рідини при даній температурі. У противному випадку виникають явища так називаної кавітації (від латинського слова cavitas – порожнеча) Кавітація – утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю (кавітаційних бульбашок), тобто порушення суцільності рідини.
Рис.14 – Схема принципу роботи насосної утановки
Під час роботи насоса у всмоктувальній трубі підтримується розрідження (вакуум), яке і обумовлює підіймання рідини з живильного резервуара до насоса. Рідина, що потрапила в корпус насоса, у результаті силової взаємодії з робочим органом насоса, отримує додаткову енергію і переміщується у верхній резервуар.
Класифікація насосів: