
- •Введение
- •1 Назначение, устройство и принцип работы, область применения выбранного насоса
- •1.1 Назначение насоса
- •1.2. Устройство и принцип работы насоса
- •1.3 Основные технические данные и характеристики
- •2 Техническое обслуживание и эксплуатация насоса
- •2.1 Техническое обслуживание
- •2.2 Ремонт насоса
- •2.3 Эксплуатация насоса
- •2.4 Меры безопасности
- •3 Монтаж насосного агрегата
- •3.1 Монтаж изделия
- •3.2 Подготовка к работе
- •4 Техническая диагностика
- •4.1 Центровка насосного агрегата
- •4.2 Вибродиагностика
- •5 Расчетная часть
- •Ход расчёта
- •Пересчет характеристики насоса с воды на нефть
- •Заключение
- •Список литературы
Пересчет характеристики насоса с воды на нефть
1.
Пересчет ведется по поправочным
коэффициентам
,
которые определяются по рисунку 12 в
зависимости от числа Рейнольдса:
,
(5.15)
где
-
производительность насоса при оптимальном
режиме и работе на воде;
-
коэффициент кинематической вязкости,
м2/сек;
-
эквивалентный диаметр, вычисляемый из
соотношения:
,
(5.16)
м
Рисунок 14 - График коэффициентов пересчета характеристик центробежных насосов с воды на вязкие жидкости
Согласно
рисунку 12:
2. Из соотношений:
(5.17)
определяются оптимальные значения полезной удельной работы, КПД при работе на нефти.
Полезная мощность при работе насоса на нефти вычисляется по формуле (5.13), по
и плотности нефти.
4. Построение сводной комплексной характеристики насоса при работе на нефти и воде.
Комплексная характеристика строится по точкам, близким к оптимальной 0,8Qопт, Qопт,1,2Qопт. и нулевой точке (Q=0). Известно, что при Q=0 напор насоса при работе на нефти равен напору насоса при работе на воде. Для нахождения значений используем уже известные безразмерные координаты.
Полученные значения сводим в таблицу 7.
Таблица 7 – Значения Q, H, N, для постройки комплексной характеристики насоса при работе на нефти
Относительные координаты |
Q |
0 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1 |
1,2 |
H |
1 |
1,1 |
1,16 |
1,14 |
1,12 |
1 |
0,85 |
|
N |
0,52 |
0,65 |
0,75 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1,1 |
|
|
0 |
0,35 |
0,62 |
0,82 |
0,96 |
1 |
0,92 |
Продолжение таблицы 7
Размерные координаты |
|
0 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
м |
76,05 |
83,65 |
88,22 |
86,69 |
85,17 |
76,05 |
64,64 |
|
кВт |
26,31 |
32,89 |
37,95 |
40,48 |
45,54 |
50,60 |
55,66 |
|
|
0 |
0,22 |
0,38 |
0,51 |
0,59 |
0,62 |
0,57 |
По полученным значениям строим комплексную характеристику для насоса при работе на нефти.
Рисунок 15 - Зависимость напора от подачи на нефти
Рисунок 16 - Зависимость мощности от подачи на нефти
Рисунок 17 - Зависимость КПД от подачи на нефти
5. Делаем сравнительную характеристику.
Рисунок
18 - Сравнение напора от подачи на воде
и нефти
Рисунок 19 - Сравнение мощности от подачи на воде и нефти
Рисунок 20 - Сравнение КПД от подачи на воде и нефти
6. Суммарная характеристика параллельного и последовательного соединения насосов при перекачке воды.
При параллельном подключении насосов, подача увеличивается в 2 раза, а напор останется неизменным, занесем данные в таблицу 8.
Таблица 8 – Значения напора и подачи при параллельном подключении насосов
|
76,05 |
83,65 |
88,22 |
86,69 |
85,17 |
76,05 |
64,64 |
|
0 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
|
0 |
0,02 |
0,04 |
0,06 |
0,08 |
0,11 |
0,12 |
По полученным значениям строим суммарную характеристику при параллельном подключении насосов.
Рисунок 21 - Сравнение подачи при параллельном соединении насосов
При последовательном подключении насосов, напор увеличивается в 2 раза, а подача останется неизменной, занесем данные в таблицу 9.
Таблица 9 – Значения напора и подачи при последовательном подключении насосов
|
0 |
0,01 |
0,02 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
|
76,05 |
83,65 |
88,22 |
86,69 |
85,17 |
76,05 |
64,64 |
|
152,1 |
167,3 |
176,44 |
173,38 |
170,34 |
152,1 |
129,28 |
По полученным значениям строим суммарную характеристику при последовательном подключении насосов.
Рисунок 22 - Сравнение напора при последовательном соединении насосов