- •Определения и классификация машин для подачи жидкостей и газов.
- •Основные параметры машин, подающих жидкости и газы.
- •Движение жидкой среды в рабочем колесе насоса. Параллелограммы и треугольники скоростей.
- •Основное уравнение лопастных машин. Уравнение Эйлера.
- •Классификация центробежных насосов.
- •Напор и давление насоса по показаниям приборов.
- •Высота всасывания насосов
- •2. Уровень свободной поверхности жидкости расположен выше оси рабочего колеса насоса (рис. 8 б.).
- •3. Знакопеременное изменение геометрической высоты всасывания (рис. 8.В).
- •Кавитация в насосах
- •Теоретическая подача насоса
- •Теоретические характеристики насосов.
- •Рабочие характеристики насосов.
- •Характеристика трубопровода. Работа насоса на сеть.
- •Регулирование работы насосов.
- •Регулирование изменением характеристик сети.
- •Законы пропорциональности. Построение новых характеристик насоса при изменении числа оборотов вала насоса.
- •Универсальные характеристики насоса.
- •Законы подобия насосов.
- •Формулы подобия насосов.
- •Коэффициент быстроходности.
- •Обточка колёс центробежных насосов.
- •Параллельная работа насосов.
- •Параллельная работа насосов с разными характеристиками.
- •Последовательная работа насосов.
- •Основные узлы и детали лопастных насосов.
- •Центробежные консольные насосы.
- •Центробежные насосы двустороннего входа
- •Центробежные вертикальные насосы.
- •Многоступенчатые горизонтальные насосы.
- •Скважинные насосы.
- •Устройство и принцип работы.
- •Насосы для перекачивания загрязнённых сточных вод.
- •1 Шатун; 2 эксцентрик; 3 вал; 4 червячное колесо; 5 червяк; 6 упругая муфта; 7 корпус редуктора; 8 кронштейн; 9 ползун; 10 плунжер; 11 корпус гидроцилиндра.
- •Винтовые насосы
- •Воздушные водоподъёмники (эрлифты).
- •Компрессорные установки.
- •Поршневые компрессоры.
- •Пластинчатые компрессоры.
- •Водокольцевые вакуумные насосы и нагнетатели.
- •Ротационные газодувки Рутса.
- •Центробежные компрессоры (турбовоздуходувки).
- •Насосы марки wilo
Рабочие характеристики насосов.
Рабочей характеристикой насоса называется графическая либо аналитическая взаимосвязь основных энергетических показателей H, N, и hдоп от подачи при постоянной частоте вращения вала рабочего колеса, вязкости и плотности жидкой среды.
Значение напора, мощности и КПД для ряда значений подачи могут быть представлены в виде системы точек в координатах Q-H,Q-N,Q-,Q-hдоп.
Рабочие характеристики получают после обработки результатов испытаний машины на специальном стенде. В процессе испытаний при постоянной частоте вращения, используются показания приборов, определяется подача, напор, мощность и КПД.
Для построения характеристики необходимо снять показания для 5...8 режимов, т.е. при 5...8 различных подачах.
Полученные значения напора, мощности, КПД и допустимого кавитационного запаса для ряда значений подачи можно представить в виде системы точек в координатах H,N,,hдоп и Q.
Рис. 14. Рабочие характеристики насоса
Точка А характеристики Q-H , отвечающая максимальному значению КПД называется оптимальной режимной точкой.
Так как кривая Q- имеет в зоне оптимальной точки пологий характер, то на практике пользуются рабочей частью (зоной) характеристики насоса, в пределах которой рекомендуется его эксплуатация. Рабочая часть характеристики зависит от допустимого снижения КПД. На практике иногда под рабочей частью характеристики насоса подразумевают ту зону характеристики, в которой допускается длительная его эксплуатация.
В соответствии с конструкцией насосов вид кривой Q-H может быть различной. Существуют кривые Q-H, непрерывно снижающиеся, и кривые с возрастающим участком, имеющие максимум. Первые называются стабильными, а вторые нестабильными характеристиками. Нестабильная характеристика имеет перегиб – максимум на кривой Q-H, а следовательно, один и тот же напор насос может создавать при двух значениях подачи. Таким образом, на участке H>H0 насос может работать нестабильно – с переменной подачей. В свою очередь кривые обоих типов могут быть пологими, нормальными и крутопадающими.
Крутизну характеристики k определяют по формуле:
k=
, (48)
где H max – максимальный напор насоса;
Hопт – напор при максимальном значении КПД.
При крутизне 8...12% характеристики считают пологими, при крутизне 25...30% – круто падающими.
Для центробежных насосов крутизна характеристики Q-H не превышает 25%, для диагональных она составляет 30...80%, а для осевых насосов достигает 100%.
Графические характеристики насоса дают наглядное представление об изменении основных параметров в зависимости от подачи, однако не позволяют использовать электронно-вычислительную технику для расчёта режимов работы при проектировании насосных станций. Анализом характеристик большого числа насосов Е. А. Прегер установил, что наиболее точно напорную характеристику Q-H можно описать уравнением полной квадратной параболы
H=
, (49)
где a0,a1 и a2 – коэффициенты положительные или отрицательные по величине, зависящие от формы напорной характеристики насоса.
Ограничиваясь лишь рабочей частью характеристик Q-H, упрощенное уравнение для насосов чистой воды
H=a-bQ2, (50)
а для насосов сточных вод
H=a-bQ. (51)
Коэффициенты a и b постоянны и их значения установлены для выпускаемых типоразмеров насосов.
