
- •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
2.3.3. Мощность насоса
Мощность - это отношение работы ко времени, за которое она выполнена:
где А - работа, Дж (размерность в символах МL2/Т2);
t - время выполнения работы, с (размерность в символе Т).
Размерность мощности в Нм/с или Вт. В самом деле:
.
Различают понятия:
1) мощность насоса N;
2) полезная мощность насоса Nп ;
3) мощность двигателя насосного агрегата Nдв.
Мощность насоса N - это мощность, потребляемая насосом. Определяется по формуле:
- для лопастных насосов:
N = Mкр w, Нм/с, (2.18)
- для возвратно-поступательных (поршневых) насосов:
N = F V, Нм/с, (2.19)
где Мкр - крутящий момент на валу насоса, Нм;
F - усилие на штоке, Н;
w - частота вращения вала, с-1;
V - скорость передвижения поршня, м/с.
Полезная мощность насоса Nп - мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкости. Полезной мощностью называется также количество энергии, сообщаемое насосом в единицу времени жидкости, подаваемой им в нагнетательный трубопровод.
Полезную мощность Nп можно определить из следующих соображений. Каждая единица веса жидкости, прошедшая через внутреннюю полость насоса, приобретает энергию в количестве Н.
За единицу времени t через насос проходит жидкость весом Q t g. При t = 1°С вес жидкости составит Q g.
Следовательно, энергия, приобретенная за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос, или полезная мощность насоса, составит Nп = g Q Н или:
Nп = Q H, Вт, (2.20)
где - удельный вес перекачиваемой жидкости, Н/м3;
Q - подача насоса, м3/с;
Н - напор насоса, м.
Мощность двигателя насосного агрегата Nдв - мощность, потребляемая насосным агрегатом, в конструкцию которого входят узлы двигателя:
Nдв =(QH)/(пер)K = Nп / (пер)K , (2.21)
где - КПД насоса;
пер - КПД передачи; при непосредственном соединении насоса и приводного двигателя пер = 1;
K - коэффициент запаса мощности; K = 1,05...1,3.
2.3.4. Кпд насоса
Коэффициент полезного действия насоса есть отношение полезной мощности Nп к мощности насоса N:
= Nп / N .
КПД насоса учитывает все потери, связанные с передачей насосом энергии перекачиваемой жидкости.
Потери делятся на гидравлические, объемные и механические.
Гидравлические потери энергии обусловлены преодолением сопротивлений при движении жидкости внутри рабочего колеса от входа до выхода.
Объемные потери обусловлены перетеканием жидкости через уплотнения из напорной зоны в зону всасывания, а также с утечками в уплотнениях (сальниках) на выходе вала из корпуса.
Механические потери обусловлены наличием трения наружных поверхностей рабочего колеса с жидкостью и трением в сальниках и подшипниках.
В связи с этим различают гидравлический, объемный и механический коэффициенты полезного действия насосов.
Гидравлический КПД насоса г - отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, затраченной на преодоление гидравлического сопротивления в насосе.
Объемный КПД насоса об - отношение полезной мощности насоса к сумме полезной мощности и мощности, потерянной с утечками жидкости.
Механический КПД насоса м - величина, выражающая относительную долю механических потерь в насосе.
Гидравлический, объемный и механические коэффициенты полезного действия называют частными КПД насоса.
КПД насоса представляет собой произведение частных КПД
= г об м (2.22)
Ориентировочные значения КПД насосов приведены в Таблица 1.
Таблица 1
Значение КПД насосов
Насосы |
г |
об |
м |
|
Малые (Q < 0,2 м3/ с)
|
0,80...0,85 |
0,85...0,95 |
0,70...0,93 |
0,48...0,75 |
Крупные (Q > 0,2 м3/ с) |
0,85...0,96 |
0,90... 0,95 |
0,92...0,96 |
0,70...0,87 |