- •I семестр.
- •Проектирование насосных станций и испытание насосных установок Чебаевского в.Ф. Вишневский к.П.И др. М., Колос, 2000-376с.
- •Электродвигатель
- •Динамические насосы
- •Схемы насосных установок
- •Насосная установка с положительной высотой всасывания
- •Насосная установка с отрицательной высотой всасывания
- •Насосная установка сифонного типа
- •Принцип работы центробежного насоса
- •Классификация лопастных насосов
- •Лопастные насосы
- •Классификация лопастных насосов по форме и расположению рабочих колес
- •Конструкция лопастных насосов Основные узлы и детали лопастных насосов
- •А). Консольные типа «к» и «км»
- •Маркировка насосов с 1973 года αвК – ω
- •С 1990 года стандарт iso 2858 Кdв-dн -ДркаС уз.1
- •С 1973 года αвД – ω
- •Многоступенчаты насосы типа цнс
- •Многоступенчатые горизонтальные центробежные насосы типа цн
- •Возможности взаимозаменяемости по группе погружные и артезианские насосы
- •Севые насосы ов (опв)
- •Теория центробежного насоса (основное уравнение центробежного насоса).
- •Планы скоростей на входе и выходе рабочего колеса
- •Планы скоростей
- •Влияние угла установки лопастей на выходе из колеса на теоретический напор насоса при бесконечно большом числе лопастей .
- •Действительное течение жидкости между лопастями рабочего колеса
- •Работа отводящих устройств.
- •Потери в центробежных насосах.
- •Подобие в лопастных насосах.
- •Классификация насосов по быстроходности.
- •Характеристика сети (трубопровода) и подача насоса.
- •Регулирование подачи при помощи поворота лопастей рабочего колеса (у осевых насосов).
- •Параллельная работа насосов с одинаковыми характеристиками на один трубопровод.
- •Последовательная работа насосов.
- •Кавитация в быстротекущей жидкости.
- •Кавитация в лопастных насосах.
Корпус
спираль шнека
Электродвигатель
лоток
Динамические насосы
В динамических насосах жидкость приобретает энергию в результате силового воздействия на нее рабочего органа в рабочей камере, постоянно сообщающиеся с всасывающим и напорным патрубками насоса.
К этой группе относятся следующие насосы:
Лопастные насосы (центробежные, диагональные, осевые), в которых постоянное силовое воздействие на протекающую через насос жидкость оказывают обтекаемые его лопасти вращающегося рабочего колеса.
Центробежный консольный насос
Всасывающий патрубок
Рабочее колесо а – лопасти, б – втулка
Напорный патрубок
Вал
Сальниковая набивка (хлопчабумажный шнур, пропитанный техническим жиром и графитом)
Крышка сальника Полуспиральный подвод (нижняя часть)
Подшипник
Кольцо для смазки
Подшипник
Муфта
Спиральный отвод
Вихревые насосы, в которых постоянное силовое воздействие на протекающую через насос жидкость оказывают вихри, срывающиеся с канавок вращающегося рабочего колеса.
Струйные насосы, в которых постоянное силовое воздействие на протекающую через насос жидкость оказывает подводимая из вне струя жидкости, пара или газа, обладающая высокой кинетической энергией.
- коэффициент инжекции (подмешивания)
,
где
-
коэффициент струйных насосов
- расход рабочей жидкости
- расход поднимаемой жидкости (подача
струйного насоса).
Воздушные водоподъемники (эрлифты), в которых поступательное силовое воздействие на воздушную смесь (образуется в водоподъемной трубе в результате подачи в ее нижнюю часть сжатого воздуха) оказывает вода в скважине (вода имеющая большую плотность) выталкивает водовыпускную смесь из водоподъемной трубы на поверхность земли.
скважина
форсунка
труба водоподъемная
труба для подачи сжатого воздуха
труба к потребителю
приемный бак
трубка для выпуска воздуха
отражатель
, где
в, эм – удельный вес воды и эмульсии;
h – заглубление форсунки под динамический уровень, м;
Нг – геодезическая высота подъема эмульсии, отсчитываемая от динамического уровня до точки ее излива, м;
Н – глубина погружения форсунки, м.
Гидротараны – вода поднимается за счет энергии гидроудара.
Схемы насосных установок
Для измерения давления в насосных установках используются приборы вакуумметры и манометры. Вакуумметр измеряет вакуумметрическое давление (недостаточное до атмосферного ) в точке присоединения штуцера прибора к трубопроводу. Манометр – избыточное (над атмосферным) на оси трехходового крана прибора. Ниже на рисунке схематично показано устройство прибора для измерения давления. Прибор состоит из корпуса со шкалой, серповидной полой камеры, штуцера, стрелки с зубчатым колесом, насаженных на ось и зубчатого сектора, соединенного рычагом с камерой. Последняя, под действием разницы абсолютных давлений внешнего (атмосферного) и внутреннего, передаваемого от трубопровода по штуцеру прибора, деформируется (при уменьшении давления в камере, она сгибается, при увеличении разгибается) и перемещает рычаг, который поварачивает зубчатый сектор. Зубчатый сектор вращает зубчатое колесо со стрелкой. Отклонение стрелки пропорционально изменению давления в камере. Шкала прибора протарирована на стенде с эталонным манометром.
Вакуумметр измеряет величину вакуума (разницу между атмосверным и абсолютным давлением) в точке присоединения штуцера (трубки) прибора к трубопроводу, т.к. трубочка прибора заполнена воздухом.
Рвак = Ратм - Рабс,
где: Ратм – атмосферное давление;
Рабс – абсолютное давление в точке измерения.
Манометр измеряет величину избыточного давления (разницу между абсолютным давлением и атмосферным) в точке находящейся на оси трехходового крана, т.к. трубочка прибора заполнена водой.
Рман = Рабс - Ратм.
Термины и определения:
Нг = ∆ВУ – ∆НУ = hв+hн - геодезическая высота подъема;
hв - геометрическая высота всасывания. Она положительна если ось насоса расположена выше уровня воды в водоисточнике и отрицательна если ниже;
hн - геометрическая высота нагнетания. Она положительна если ось насоса расположена ниже уровня воды в водоприемнике и отрицательна если выше;
Кр – трехходовой кран для продувки штуцера (трубки) вакуумметра и проливки штуцера (трубки) манометра;
Ув, Ун – расстояние по вертикали от оси насоса до точки замера давления прибором;
Zизм - расстояние по вертикали между точками замера давления манометром и вакуумметром;
