- •8. Характеристики центробежных нагнетателей.
- •8.1. Действительный напор.
- •8.2. Гидравлические потери в проточной части нагнетателя.
- •9. Способы регулирования центробежных нагнетателей.
- •9.1. Дроссельное регулирование нагнетания.
- •9.2. Регулирование перепуском или байпасированием.
- •9 Р, n .3. Регулирование изменением частоты вращения вала нагнетателя.
- •9.4. Дросселирование на всасывание на входе в рабочее колесо.
- •10. Определение полей подач и напоров при различных способах регулирования.
- •11.Выбор насосов и приводных двигателей.
- •12. Совместная работа центробежных нагнетателей.
- •Устойчивая работа нагнетателя на сеть. Помпаж.
- •Меры борьбы с помпажем.
- •14. Условия подобия нагнетателей.
- •15. Пересчет характеристик при изменении частоты вращения.
- •16. Безразмерные характеристики лопастных нагнетателей.
- •17. Классификация насосов по коэффициенту быстроходности.
9. Способы регулирования центробежных нагнетателей.
В практике возникает задача поддержания заданного давления или производительности. При этом другие параметры могут меняться. Однако сеть трубопроводов и потребители накладывают на некоторые из параметров определенные условия. Так, например, насосы и вентиляторы, покрывая заданный график Q, должны создавать переменное давление, определяемое потребителем и гидравлическими свойствами системы трубопроводов.
Компрессоры в некоторых случаях работают на сеть с переменным расходом, но должны обеспечивать постоянное давление (пневматический инструмент, воздушные молоты). В других случаях работают с постоянным напором при переменном давлении.
Т.О. возможны различные задачи регулирования подачи.
9.1. Дроссельное регулирование нагнетания.
2
2
H
ΔH''CЕТИ
ΔHCЕТИ
α"
1
1
ΔHДР
α
ΔH'CЕТИ
α'
НГЕОМ
НСТ'
HHAC
HCT
0
0
Vα
V
Рис.9.1. Рис.9.2.
Регулирующий дроссель полностью открыт. Установившийся режим возможен при ННАГ=НСИСТ. Это равенство обеспечивается в точке α. В случае прикрытия дросселя на напорной трубе α передвинется по характеристике машины влево: α’,Vα,Hα,Nα.
При дроссельном регулировании мощность на валу понижается, вместе с тем повышается доля энергии, расходуемая при регулировании.
, (9.1)
НСТ=НГ—НБАК , (9.2)
Если разместить дроссель на всасывающей трубе, то при прикрытии дросселя на большую величину, могут возникнуть кавитационные явления в потоке и нарушение нормальной работы насоса.
При повышении давления в напорном баке характеристика трубопровода смещается вверх подача уменьшается.
Пусть прекратится расход жидкости из напорного бака, а машина продолжает работать, то НСТ увеличится ввиду изменения Р2 и НГ. Это повлечет за собой смещение характеристики трубопровода параллельно вверх. Такой процесс может привести к понижению подачи нагнетателя до нуля.
Дроссельное регулирование применяется для насосов, вентиляторов, компрессоров.
9.2. Регулирование перепуском или байпасированием.
VC”
VБП
ΔPБП
ΔPС
ΔP'c
Н
PВЫХ
α
VC’
Н Н’
α’
РВХ
V
VC”
Р
ис.9.3.
П
VC
п
ерепуском
из напорной линии
н
VC’
н
асоса.
При включении в сеть
параллельно основной линии Рис.9.4.
добавочной линии характеристика системы уже будет не ΔРС (т.α), а ΔР'С (раб.т. α'). Напор Н снизится до Н’, а подача возрастет с VC до V’С, однако через основную линию подача снизится. Регулирование перепуском вызывает увеличение потребляемой мощности и дополнительно нагружает двигатель. Применяется в мощных компрессорах.
