
- •Введение
- •1. Краткий очерк истории развития насосостроения
- •2. Центробежные насосы
- •2.1. Определение, устройство и принцип действия
- •2.2. Классификация центробежных насосов
- •2.3. Основные технические показатели насосов
- •2.3.1. Подача насоса
- •2.3.2. Напор насоса
- •2.3.2.1. Общие сведения
- •2.3.2.2. Напор манометрический, определенный по показаниям пьезометрических трубок
- •2.3.2.3. Напор манометрический, определенный по показаниям вакуумметра и манометра
- •2.3.2.4. Требуемый напор насоса в составе насосной установки
- •2.3.3. Мощность насоса
- •2.3.4. Кпд насоса
- •2.3.5. Высота всасывания насоса. Кавитация
- •Давление насыщенных паров воды
- •2.4. Основы теории лопастных гидравлических машин
- •2.4.1. Схема движения жидкости в рабочем колесе насоса
- •2.4.2. Основное уравнение работы лопастных гидравлических машин (уравнение л. Эйлера)
- •2.4.3.2. Теоретический напор рабочего колеса на основании уравнения Бернулли
- •2.4.3.3. Действительный напор рабочего колеса
- •2.4.3.4. Влияние формы лопаток рабочего колеса на напор насоса
- •2.4.4. Теоретическая и действительная подача рабочего колеса насоса
- •2.4.5. Характеристика насоса
- •2.4.5.1. Напорная характеристика насоса
- •2.4.5.2. Рабочая характеристика насоса
- •2.4.5.3. Изменение характеристики насоса при изменении частоты вращения рабочего колеса
- •2.4.5.4. Изменение характеристики насоса при обточке рабочего колеса по внешнему диаметру
- •2.4.6. Подобие лопастных машин и типизация насосов
- •2.5. Работа насоса на сеть
- •2.5.1. Характеристика сети
- •2.5.2. Рабочая точка насоса
- •2.5.3. Совместная работа нескольких насосов на сеть
- •2.5.3.1. Параллельная работа насосов на сеть
- •2.5.3.2. Последовательная работа насосов на сеть
- •2.5.4. Регулирование подачи насосов
- •2.5.4.1. Общие сведения
- •2.5.4.2. Регулирование подачи и напора дросселированием на нагнетании
- •2.5.4.3. Регулирование подачи дросселированием на всасывании
- •2.5.4.4. Регулирование подачи впуском воздуха
- •2.6. Маркировка центробежных насосов
- •2.7. Подбор центробежных насосов по каталогу
- •2.8. Многоступенчатые и многопоточные центробежные насосы
- •2.9. Основные вопросы эксплуатации центробежных насосов
- •2.9.1. Пуск и остановка насосных агрегатов
- •2.10. Электронасосные центробежные скважинные агрегаты для воды типа эцв
- •2.10.1. Назначение и общая характеристика
- •2.10.2. Основные узлы насосных агрегатов
- •2.10.3. Принцип работы многоступенчатого насоса
- •2.10.4. Характерные неисправности насосных агрегатов типа эцв и методы их устранения
- •3. Осевые насосы
- •3.1. Определение, устройство и принцип действия
- •3.2. Классификация осевых насосов
- •3.3. Характеристика осевого насоса
- •3.4. Маркировка осевых насосов
- •4. Вихревые насосы
- •4.1. Определение и классификация
- •4.2. Устройство и принцип действия вихревых насосов
- •4.3. Характеристика вихревого насоса
- •4.4. Маркировка вихревых насосов
- •5. Поршневые насосы
- •5.1. Определение и классификация возвратно-поступательных насосов
- •5.2. Устройство и принцип действия поршневого насоса
- •5.3. Подача поршневых насосов
- •5.3.1. Теоретическая и действительная подача насосов
- •5.3.2. Регулирование подачи насосов
- •5.4. Давление насоса. Индикаторная диаграмма
- •5.5. Мощность насоса
- •5.6. Воздушные колпаки
- •5.7. Высота всасывания насоса
- •5.8. Характеристика поршневого насоса
- •5.9. Совместная работа насоса и сети
- •5.10. Поршневые насосы, выпускаемые отечественной промышленностью
- •5.11. Неисправности поршневых насосов и методы их устранения
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
- •Гидравлические машины
4.3. Характеристика вихревого насоса
Характеристика вихревого насоса - это графическое изображение зависимостей напора Н, мощности N и КПД от подачи Q при постоянной частоте вращения рабочего колеса.
Типичная характеристика вихревого насоса изображена на рис. 43.
рис. 43. Характеристика вихревого насоса
Как видно из рис. 43, характеристика вихревого насоса существенно отличается от характеристики центробежного насоса.
При увеличении подачи Q напор Н, создаваемый насосом, падает по закону, близкому к закону прямой. Потребляемая мощность N при этом не увеличивается, как у центробежного насоса, а уменьшается. Поэтому включение насоса рекомендуется производить при открытом положении задвижки на напорном трубопроводе.
В связи с весьма значительным повышением напора при Q0 вихревые насосы часто снабжаются предохранительными клапанами.
Регулирование подачи вихревых насосов производится либо задвижкой на напорном трубопроводе, либо перепуском некоторого объема жидкости из напорного трубопровода во всасывающий.
Для вихревых насосов справедливы те же формулы подобия, что и для центробежных насосов, и пересчет характеристик насоса на другую частоту вращения рабочего колеса производится так же, как и у центробежных насосов.
4.4. Маркировка вихревых насосов
Отечественной промышленностью выпускаются вихревые насосы следующих типов: В, ВС, ВК, ВКС, ВКО, а также центробежно-вихревые насосы типа ЦВ и ЦВС.
Марка насоса состоит из букв и цифр. Буквы обозначают: В - вихревой, К - консольный, С - самовсасывающий, О - обогреваемый (охлаждаемый), Ц - центробежный, М - модернизированный.
Цифра, стоящая перед буквами (или буквой), означает величину диаметра (в мм) патрубка (всасывающего или нагнетательного), уменьшенного в 25 раз.
Цифры после букв означают или коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз, или подачу в л/с (числитель) и напор в м (знаменатель).
Например, насос 1В-0,9М расшифровывается так: вихревой насос, диаметр всасывающего и нагнетательного патрубков составляет 1 x 25 = 25 мм; коэффициент быстроходности ns = 0,9 х 10 = 9, модернизированный.
Насос ВК-5/24: насос вихревой, консольный, подача 5 л/с, напор 24 м.
Насос 2,5 ЦВ-0,8М: насос центробежно-вихревой, диаметр нагнетательного патрубка 2,5 х 25 = 62,5 мм, коэффициент быстроходности ns = 0,8 х 10 = 8, модернизированный.
Насос ЦВ-10/80: насос центробежно-вихревой с подачей 10 л/с и напором 80 м.
В зарубежной литературе вихревые насосы называют фрикционными, регенеративными, турбулентными, самовсасывающими и др.
5. Поршневые насосы
5.1. Определение и классификация возвратно-поступательных насосов
Возвратно-поступательные насосы - объемные насосы с прямолинейным возвратно-поступательным движением рабочих органов, независимым от характера движения ведущего звена насоса.
По виду рабочих органов насосы различают (рис. 44):
- поршневые (рабочие органы в виде дисковых поршней);
- плунжерные (рабочие органы в виде плунжеров);
- диафрагменные (рабочие органы в виде упругих диафрагм).
По количеству поршней или плунжеров возвратно-поступательные насосы могут быть:
- однопоршневыми и одноплунжерными;
- двухпоршневыми и двухплунжерными;
- трехпоршневыми и трехплунжерными;
многопоршневыми и многоплунжерными.
По числу циклов нагнетания и всасывания за один двойной ход возвратно-поступательные насосы различают:
- одностороннего (простого) действия, когда жидкая среда вытесняется из рабочей камеры при движении рабочего органа в одну сторону (рис. 44);
- двустороннего действия, когда жидкая среда вытесняется из рабочей камеры при движении рабочего органа в обе стороны;
- дифференциального действия, когда жидкая среда вытесняется из рабочей камеры при движении рабочего органа в обе стороны, а заполняется - при его движении в одну сторону (рис. 45).
рис. 44. Возвратно-поступательные насосы:
а - поршневой; б - плунжерный; в - диафрагменный;
1 - поршень;
2 - плунжер;
3 - диафрагма
рис. 45. Схема возвратно-поступательного насоса
дифференциального действия:
1 - плунжер;
2 - дополнительная камера;
3 - шток;
4 - нагнетательный патрубок;
5 - нагнетательный клапан;
6 - рабочая камера;
7 - всасывающий клапан;
8 - всасывающий трубопровод
Дифференциальный насос работает на всасывающей стороне по принципу одностороннего действия, а на нагнетательной - по принципу двустороннего действия.
В дифференциальном насосе жидкость, выталкиваемая из рабочей камеры, поступает в дополнительную камеру, объем которой попеременно заполняется удлиненным плунжером или значительно меньшим по диаметру штоком. В этой камере при нахождении здесь штока часть нагнетаемой жидкости задерживается, а при возвращении плунжера выталкивается дальше. Это обеспечивает при отсутствии второй пары клапанов более равномерную подачу, хотя производительность при этом не увеличивается.
По расположению рабочих органов возвратно-поступательные насосы различают:
односторонние, т.е. расположенные по одну сторону от привода;
оппозитные, т.е. расположенные по обе стороны от привода;
V-образные, т.е. расположенные на двух пересекающихся осях по одну сторону от привода;
звездообразные, т.е. расположенные на нескольких пересекающихся осях.
По числу плоскостей, в которых расположены оси рабочих органов, возвратно-поступательные насосы различают:
однорядные, т.е. расположены в одной плоскости;
многорядные, т.е. расположены в нескольких параллельных плоскостях.
По частоте вращения вала кривошипа привода насосы различают:
тихоходные при n = 40-60 об/мин;
нормальные при n = 60-120 об/мин;
быстроходные при n = 120-180 и более об/мин.
По величине подачи насосы различают:
малые при Q до 15 м3/ч;
средние при Q = 15-60 м3/ч;
большие при Q > 60, но не более 150 м3/ч.
По развиваемому давлению насосы различают:
низкого давления до 1 МПа;
среднего давления 1-2 МПа;
высокого давления более 2 МПа (до 100 МПа).
По способу соединения с двигателем поршневые насосы различают:
приводные, которые соединены с двигателем при помощи кривошипно-шатунного механизма;
прямодействующие паровые, у которых поршень связан общим штоком с поршнем паровой машины.
По типу клапанов поршневые насосы различают:
с тарелчатыми клапанами;
с шаровыми клапанами;
с откидными клапанами.
По назначению и роду перекачиваемой жидкости насосы различают: водяные; для горячих нефтепродуктов; для холодных нефтепродуктов; кислотные; для глинистого раствора и др.