Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Gidravlika_metadichka_2013.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.46 Mб
Скачать

1.4. Определение рабочей точки центробежного насоса

(пример расчета)

Постановка задачи

Насос Д-320 с характеристикой, изображенной на Рис.4, включен в гидравлическую сеть (Рис. 13).

Схема к задаче

Рис.13.

Насос 2 подает воду, температура которой tC, в цилиндрический напорный резервуар 1. Вода подается из открытого водоема 3.

Исходные данные

Наименование

Величина

1

температура воды

40C

2

длина всасывающего трубопровода l1

35м

3

диаметр всасывающего трубопровода d1

200мм

4

длина нагнетательного трубопровода l2

250 м

5

диаметр нагнетательного трубопровода d2

180мм

6

высота всасывания hвс

7

высота нагнетания hн

4,5м

8

манометрическое давление рмо газа на поверхности жидкости в резервуаре 1

0,03Мпа

9

кран 5 закрывает половину сечения трубопровода

nзадв=0,5

10

трубы стальные, сварные, бывшие в употреблении

11

Приемная коробка 4 с фильтром и обратным клапаном

Определить :

1. Параметры рабочей точки насоса.

2. Мощность на валу насоса.

Для решения задачи необходимо :

1. Составить уравнение гидравлической сети.

2. Построить графическое изображение этого уравнения в координатах Q, H.

3. Нанести на этот график характеристику насоса и определить координаты точки пересечения напорной характеристики насоса и характеристики сети (координаты рабочей точки).

Последовательность решения задачи.

1. Выбираем два сечения - н-н и к-к, перпендикулярные направлению

движения жидкости и ограничивающие поток жидкости (Рис. 13).

Сечение н-н проходит по свободной поверхности жидкости в резервуаре 3, а сечение к-к - по поверхности жидкости в закрытом резервуаре 1.

2. Применяем в общем виде закон сохранения энергии для сечений н-н и к-к с учетом того, что жидкости добавляется энергия в насосе, равная потребному в данной сети напору Hпотр:

(37)

3. Раскрываем содержание слагаемых уравнения (37).

Для определения величин zн и zк выбираем горизонтальную плоскость сравнения 0-0. Для удобства ее обычно проводят через центр тяжести одного из сечений. В нашем случае плоскость 0-0 совпадает с сечением н-н.

zн и zк- вертикальные отметки центров тяжести сечений. Если сечение расположено выше плоскости 0-0, отметка берется со знаком плюс, если ниже - со знаком минус.

рн, рк - абсолютные давления в центрах тяжести сечений. Давление на поверхности открытых резервуаров равно атмосферному, а в закрытых резервуарах или в трубе - сумме атмосферного давления и показания прибора (манометрическое давление берется со знаком плюс, вакуумметрическое - со знаком минус).

рн = рат ; рк = рмо + рат .

н , к - средние скорости движения жидкости в сечениях.

Согласно закону сохранения количества вещества через любое сечение потока проходит один и тот же расход жидкости:

Qн = Q1 = Q2 = Qк.

(38)

Здесь Q1 и Q2 - расходы в сечениях всасывающего и напорного трубопроводов. Учитывая, что Q = , вместо (38) получим:

нн =11 = 22=.......= кк,

(39)

где н, 1, 2, к - площади соответствующих сечений.

Поскольку площади сечений резервуаров значительно больше площадей сечений труб, скорости н и к очень малы по сравнению со скоростями в трубах 1 и 2 , и величинами нн2/2g и кк2/2g можно пренебречь.

Здесь н и к - коэффициенты Кориолиса ; = 2 при ламинарном ре-

жиме движения, =1 при турбулентном режиме.

Принимаем: н 0; к 0.

Потери напора hн-к при движении жидкости от сечения н-н к сечению к-к складываются из потерь во всасывающем и нагнетательном трубопроводах, причем в каждом трубопроводе потери разделяются на потери по длине и местные:

hн-к = h1 + h2= hдл.1 + hф + hпов.1 +hдл.2 + hкр. +3hпов.+ hвых.

(40)

где:

- потери по длине на всасывающем трубопроводе.

- потери в приемной коробке (фильтре).

ф зависит от диаметра всасывающего трубопровода (ф = 5,2-Приложение 9).

- потери на поворот во всасывающем трубопроводе, пов. - коэффициент сопротивления при резком повороте на угол 90 (пов =1,32 - Приложение 9).

- потери по длине на нагнетательном трубопроводе.

- потери в кране, кр. зависит от степени nзадв. открытия крана;

(при nзадв =0,5 кр. =2 - Приложение 9).

- потери на поворот в нагнетательном трубопроводе, пов. - коэффициент сопротивления при резком повороте на угол 90(пов =1,32-Приложение 9).

- потери при выходе из трубы в резервуар

(вых =1 - Приложение 9).

С учетом вышеприведенных зависимостей, вместо (40) можно записать:

(41)

4. Подставляем в уравнение (37) определенные выше значения слагаемых:

(42)

5. Выражаем в уравнении (42) скорости 1 и 2 через расход жидкости:

1 = Q / 1=4Q/d12; 2 = Q / 2=4Q/d22;

6. Упрощаем уравнение (42) и определяем потребный напор Hпотр. :

(43)

Зависимость (43) и представляет собой уравнение (характеристику) гидравлической сети. Это уравнение показывает, что в данной сети напор насоса расходуется на подъем жидкости на высоту (hвс. + hн ), на преодоление противодавления рмо в резервуаре 1 и на преодоление гидравлических сопротивлений.

7. Строим характеристику насоса Д-320 и наносим на нее графическое изображение характеристики сети (43), (Рис. 14.).

Для построения характеристики сети задаемся несколькими значениями расхода жидкости из рабочего диапазона насоса Д-320 и вычисляем по уравнению (43) значение потребного напора Hпотр. Перед вычислением определяем при температуре t = 40С плотность и вязкость воды:

= 992 кг/м3 (Приложение 1 )

= 0,65-10-3 Пас (Приложение 2).

Анализ формулы (43) показывает, что при задании расхода Q все величины в правой части уравнения известны, кроме коэффициента трения .

Последовательность вычисления :

Re < 2300

=64 / Re

Re > 2300

= 0,11(68/Re + э/d)0,25

Принимаем величину абсолютной шероховатости трубопровода

э = 0,5 мм (трубы стальные, сварные, бывшие в употреблении, Приложение 8).

Вычисления и построение графиков очень удобно выполнять на ЭВМ с помощью электронных таблиц (Microsoft Excel). Ниже представлена расчетная таблица и графики.

Q, л/с

0,0000001

20

40

60

80

100

120

Напор насоса H

80

90

80

70

55

35

18

К.п.д. насоса

0

0,4

0,62

0,75

0,64

0,5

0,25

Число Re1

9,72E-04

1,94E+05

3,89E+05

5,83E+05

7,78E+05

9,72E+05

1,17E+06

1

1,79E+00

2,54E-02

2,50E-02

2,49E-02

2,48E-02

2,48E-02

2,47E-02

Число Re2

1,08E-03

2,16E+05

4,32E+05

6,48E+05

8,64E+05

1,08E+06

1,30E+06

2

1,74E+00

2,59E-02

2,56E-02

2,55E-02

2,54E-02

2,54E-02

2,54E-02

м1

6,52

6,52

6,52

6,52

6,52

6,52

6,52

м2

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

напор Hпотр, м

10,59

12,17

16,85

24,64

35,52

49,51

66,60

Определение рабочей точки насоса

К

1 - характеристика насоса, 2 - кривая к.п.д., 3 - характеристика сети.

Точка К - рабочая точка насоса.

Рис.14.

Примечание:

1. Величина шероховатости э указывается в мм, при вычислении необходимо перевести ее в метры - 0,5 мм=0, 510-3 м.

2. Если в трубопроводах движется вязко-пластичная жидкость, или сечение потока жидкости отличается от круглого (например, затрубное пространство скважины), для вычисления коэффициента трения необходимо использовать рекомендации раздела 1.3. При этом нужно учесть, что для вязко-пластичной жидкости при Q=0 потери h1-2 0, так как необходимо затратить некоторую энергию, чтобы привести в движение такую жидкость (подробнее об этом можно прочитать в [3]).

Согласно Рис.14, рабочая точка насоса имеет следующие параметры:

Qк = 90 10-3м3/с, Hк = 45м, k =0,58.

8. Определяем мощность приводного двигателя:

Рекомендации

по выполнению

курсовой работы

Для выполнения курсовой работы необходимы знания следующих

разделов курса "Гидромеханика":

l. Уравнение Бернулли для потока реальной несжимаемой жидкости.

2. Практическое применение уравнения Бернулли.

3. Два режима движения жидкости, число Рейнольдса.

4. Гидравлические сопротивления.

5. Гидравлический расчет простых и сложных трубопроводов.

6. Расчет всасывающей линии насосной установки. Насосная установка и ее характеристика.

7. Работа насоса на сеть.

8. Сущность кавитационных явлений.

9. Истечение жидкости через отверстия и насадки.

10. Неньютоновские жидкости.

11. Гидравлический удар в трубопроводе.

12. Определение давления в жидкости и силы давления жидкости на поверхность твердого тела.

Решение поставленной студенту задачи выполняется аналитически, часть задачи, указанной преподавателем, рассчитывается при помощи ЭВМ.

Решение задачи связано, главным образом, с нахождением рабочих параметров системы "насосная станция (резервуар) — трубопровод" и изменением параметров работы установки при подключении параллельных или последовательно соединенных участков труб, а также при изменении характеристик насоса.

При работе всасывающей линии насосной установки надо иметь в виду, что давление перед насосом можно снизить до значения, меньшего давления упругости паров. В таком случае возникает кавитация и необходимо предложить меры, предотвращающие это явление (увеличение диаметра всасывающей линии насосной установки, подключение лупинга и т.д.), и провести повторный расчет установки.

При выполнении задания требуется обратить внимание на указания в примечаниях, в которых даны условия, зависимости и значения, необходимые для выполнения курсовой работы.

Недостающие величины (физические свойства жидкостей, шероховатость трубопровода, характеристика насоса и т .д.) могут быть взяты из любых справочных пособий по гидравлическим расчетам. Некоторые справочные величины приведены в Приложении к данному учебному пособию.

Пояснительная записка к курсовой работе формируется в следующей последовательности:

1. Титульный лист.

2. Задание на курсовую работу.

3. Введение, в котором излагаются аспекты прикладного применения задачи, ее использования на практике.

4. Постановка задачи, где приводится схема гидравлической системы, исходные данные, расчетные и геометрические параметры, физические свойства жидкости, подробно формулируется задание.

5. Содержательная (расчетная) часть пояснительной запаски включает в себя ряд разделов, соответствующих отдельным пунктам задания.

В каждом разделе необходимо вначале привести теоретическое обоснование решаемой задачи, далее сделать соответствующие расчеты и привести результаты расчетов в виде таблиц, графиков, программы для вычисления на ЭВМ.

6. Выводы, где должен быть сделан анализ полученных результатов и внесены предложения по улучшению работы установки.

Ниже приводится примерный вид содержания пояснительной записки для одного из вариантов.

Введение (не нумеруется).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]