
- •1 . Классификация насосов.
- •2. Регулирование работы насосов
- •4. Регулирование работы насосов дросселированиям.
- •5. Схема строения и принцип действия центробежного насоса.
- •6. Теоретическая подача центробежного насоса.
- •7. Классификация центробежных насосов.
- •8. Регулирование работы насосов изменением скорости обращения рабочего колеса.
- •9. Арматура и измерительные устройства, которыми оборудуются центробежные насосы.
- •10. Параллельная работа центробежных насосов.
- •11. Напор и давление насоса за показаниями приборов.
- •12. Параллельная работа разнотипных центробежных насосов.
- •13. Определение напора насоса при проектировании.
- •14. Последовательная работа насосов.
- •15. Рух жидкости в рабочем колесе центробежного насоса.
- •16 . Главное уравнение лопастного насоса (уравнение Эйлера).
- •17. Главное уравнение центробежного насоса. Теоретический напор.
- •18. Параллельная работа однотипных центробежных насосов.
- •19. Влияние реального характера движения жидкости в рабочем колесе на теоретический напор насоса.
- •20.Плунжерні насосы.
- •21. Профиль лопаток рабочего колеса центробежного насоса.
- •22. Конструкции центробежных насосов. Маркировка насосов.
- •23. Высота всасывание насоса.
- •24. Кавитация в насосах.
- •25. Влияние температуры воды на высоту всасывания насоса.
- •26. Мероприятия борьбы из кавітаціею в насосах.
- •27. Влияние атмосферного давления на высоту всасывания насоса.
- •28. Осевые насосы. Особенности характеристик осевых насосов.
- •29. Мощность насоса.Коефіціент полезной діі.
- •32. Влияние колебание уровня воды во всасывательном резервуаре на режим работы насоса.
- •34. Нестійка работа насосов.
- •35. Подібність насосов.
- •36. Поршневі насосы.
- •37. Коефіціент быстроходности насоса.
- •38. Робочі характеристики центробежного насоса.
- •39. Вплив частоты вращения рабочего колеса на характеристики центробежного насоса
- •40. Головне уравнение лопастного насоса (уравнение Эйлера).
- •41. Обточка рабочего колеса центробежного насоса.
- •42. Водоструминні насосы.
- •43. Вплив диаметра рабочего колеса на параметры работы центробежного насоса.
- •44. Гідравлічний таран.
- •45. Нестійка работа центробежных насосов
- •46. Водокільцеві вакуумные насосы.
- •47. Сумісна работа насосов и трубопроводов. Рабочая точка системы.
- •48. Ерліфти.
45. Нестійка работа центробежных насосов
Неустойчивая работа возможна при использовании насосов с нестабильными (лабильными) характеристиками. Кривая Q - H таких насосов имеет максимум в зоне небольших подач. Если при этом затрата жидкости, которую отбирает потребитель из системы меньше чем подает насос (Qспожив ( Qнас = Q1), то уровень воды в напорной колонное начнет повышаться, а подача насоса уменьшаться. Повышение уровня воды будет длиться пока вон не достигнет уровня 2-2. Если и в дальнейшем будет храниться условие Qспожив ( Qнас = Q2, то уровень воды должен был бы продолжать рост. Но это невозможно, потому что насос не в состоянии создавать больший напор. Равновесие нарушается и система насос - сеть переходит в, так называемый, режим помпажа.
Напор, который создает насос, падает к значению напора холостого поступь Н0, насос уже не может сдерживать столб жидкости высотой Н2, и жидкость начинает двигаться в обратном направлении (если на напорном трубопроводе не смонтировано обратного клапана).
46. Водокільцеві вакуумные насосы.
Вакуумнасосы предназначены для откачивания воздуха из всасывающих линий центробежных насосов при заполнении их водой перед пуском, а также когда необходимо создать вакуум в системе. На валу насоса закреплено рабочее колесо с радиальными лопатками. В торцах цилиндрической камеры около ступицы рабочего колеса есть два серповидных отверстия (всасывающее и напорное), которые соединены, соответственно, со всасывающим и напорным патрубками насоса.
Перед пуском водокольцевого насоса в его корпус необходимо залить воду. Тогда при вращении рабочего колеса его лопатки отбросят эту воду к стенкам цилиндрической камеры. Между ступицею рабочего колеса, лопатками, торцами камеры и внутренней поверхностью водяного кольца возникнут замкнутые полости. При вращении рабочего колеса полости будут вращаться вместе с им. В результате эксцентрической водяного кольца относительно колеса, объем каждой полости при вращении будет изменяться. В течение первой половины оборота объем будет увеличиваться. При увеличении замкнутого объема возникнет вакуум и через торцевое серповидное всасывающее отверстие в него будет поступать воздух. В течение второй половины оборота объем полости уменьшается, воздух сжимается и при достижении объемом исходного серповидного напорного отверстия вон выталкивается через напорный патрубок в атмосферу (или в трубопровод). Если всасывающий патрубок вакуумнасоса соединить со всасывающим трубопроводом центробежного насоса, то в нем возникнет вакуум.
С целью предотвращения перегрева воды в водяном кольце к вакуумнасосу подводят свежую воду, которая непрерывно циркулирует. Затрата циркуляционной воды зависит вот мощности вакуумнасоса.
Водокольцевые насосы могут использоваться в качестве вакуумнасоси и как компрессоры или воздуходувки.
47. Сумісна работа насосов и трубопроводов. Рабочая точка системы.
Рабочей точкой насоса, которая характеризует его режим при работе на напорный трубопровод, называется точка перекрещивания характеристики Q - H насоса с характеристикой трубопровода.
Задача нахождения рабочей точки насоса решается графически путем нанесения на единственное поле координат характеристик насоса и трубопровода. Характеристика насоса при этом берется из технического паспорта или из каталога насосов.
Для построения графической характеристики трубопровода пользуются формулой:
,где:
Sприв-приведенный коэффициент сопротивления
трубопровода, который учитывает потери
напора в водоводе;
Нстат = (Нгеом + Нсв) - статическая высота подъема, которая состоит из геометрической высоты подъема и свободного напора в конце трубопровода.
Принимая разные значения Qтруб, высчитывают соответствующие значения Нтруб и полученные результаты наносят в виде точек на график, где уже нанесена характеристика Q - H насоса. Через полученные точки проводят плавную кривую, которая и будет характеристикой трубопровода. Она имеет вид параболы с вершиной в точке Q = 0; Н = Нстат.
Точка перекрещивания характеристик насоса и трубопровода является рабочей точкой системы. Она определяет все параметры работы насоса (Qраб; Нраб; Nраб; (раб; Нвак.раб) на данный трубопровод.