
- •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
2.3.2. Напор насоса
2.3.2.1. Общие сведения
В гидравлике термин "напор" применяется в особом смысле. Напором принято называть удельную энергию жидкости, т.е. меру энергии, принадлежащей единице веса жидкости.
Размерность удельной энергии линейная. В самом деле, если обозначить удельную энергию жидкости через е:
е = Е/G,
где е - удельная энергия жидкости, Дж/Н;
Е - энергия жидкости, Дж (размерность в символах МL2 /Т2);
G - сила веса единицы жидкости, Н (размерность в символах МL/Т2), то размерность удельной энергии жидкости будет выражаться в символах
е = Е/G = Дж/Н = МL2/T Т2/(МL) = L,
т.е. линейной величиной, обычно в метрах.
Напором насоса Н называется удельная энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой жидкости. Или иначе, напор насоса - приращение удельной энергии перекачиваемой жидкости на участке от всасывающего до нагнетательного патрубков, выраженная в метрах.
Напор может быть:
а) манометрическим Н, т.е. определенным по показаниям приборов давления (пьезометров или вакуумметров и манометров);
б) требуемым Hтр, т.е. определенным исходя из заданной схемы расположения насосной установки.
2.3.2.2. Напор манометрический, определенный по показаниям пьезометрических трубок
С помощью пьезометрических трубок (пьезометра и скоростной трубки Пито) в лабораторных условиях определяется напор насоса. Данные измерения напора заносятся в паспорт насоса.
рис. 10. К вопросу определения напора насоса
с помощью пьезометрических трубок:
1 - насос;
2 - вакуумметр;
3 - скоростная трубка Пито;
4 - пьезометр.
Во фланцы всасывающего и нагнетательного патрубков разместим пьезометрические и скоростные трубки и попытаемся по их показаниям определить напор, развиваемый насосом (рис. 10).
На изображенной схеме насоса используем следующие характерные контрольные сечения:
0-0 - по уровню свободной поверхности расходного резервуара;
Н-Н - по всасывающему патрубку (начальный участок);
К-К - по нагнетательному патрубку (конечный участок).
Плоскость сравнения проходит по сечению 0-0.
Если обозначить полную удельную энергию потока жидкости при входе в насос (сечение Н-Н) через ен, равной:
eн = Zн + Pн / (g) +Vн2 / (2g) , (2.1)
а при выходе из насоса (сечение К-К) через ек, равной:
eк = Zк + Pк / (g) +Vк2 / (2g) , (2.2)
то согласно определению значение напора можно записать в виде
H = eк - eн
или окончательно
H = (Pк - Pн) / (g) + (Vк2 - Vн2) / (2g) + (Zк - Zн) , (2.3)
где Рк, Vк, Zк - давление (Па), скорость (м/с) и высота центра тяжести сечения (м) при выходе жидкости из насоса;
Рн, Vн, Zн - то же при входе жидкости в насос;
- плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;
g - ускорение свободного падения, м/с2.
Между напором Н и давлением Р имеется следующая взаимосвязь:
Р = Нg = Н, Н/м2, (2.4)
где - удельный вес перекачиваемой жидкости, Н/м3.
Следовательно, давление, развиваемое насосом, определяется по следующей формуле:
P = (Pк - Pн) + (Vк2 - Vн2)/2 + g(Zк - Zн) (2.5)
Обычно величины (Vк2 - Vн2)/2 и g(Zк - Zн) пренебрежительно малы по сравнению с энергией давления (Pк - Pн). Поэтому напор (давление) насоса приближенно можно представить в следующем виде:
H = (Pк - Pн) / (g) , (2.6)
P = (Pк - Pн) , (2.7)
где Рк - давление жидкости при выходе из насоса, Н/м2;
Рн - то же при входе в насос, Н/м2.
Полученные значения напора и давления по формулам (2.3) и (2.5) приводятся в паспортных данных насоса.