
- •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.
Какую работу нужно написать?
23. Высота всасывание насоса.
При проектировании насосных станций высота размещения насосов над уровнем воды, а как следствие, и глубина здания насосной станции, определяется в зависимости вот высоты всасывания насосов. Выделяют геометрическую высоту всасывания и вакууметричну высоту всасывания. Геометрической висостою всасывания (Нг.в.) называют разницу геодезических отметок осы рабочего колеса насоса и уровня воды в резервуаре, из которого насос берет воду.
Движение жидкости по всасывательному трубопроводу к насосу происходит под действием разницы давлен на свободную поверхность во всасывательном резервуаре (Ратм) и на входе в рабочее колесо (Р1). Разница между этими давлениями это величина вакуума на входе в рабочее колесо насоса, или вакууметрическая высота всасывания:
. Наибольшая
геометрическая высота всасывания насоса
ограничивается допустимой вакууметричною
высотой всасывания.Если известная
величина (h, то наибольшую геометрическую
высоту всасывания можно определить за
формулой:
, где:
ht - давление насыщенного пару жидкости
при данной температуре.
Если насосная установка проектируется для местности где атмосферное давление отличается вот 10 м.вод.ст., или для перекачивания воды с температурой больше 20(С, то паспортную величину следует уточнит за формулой:
В
этом случае наибольшая геометрическая
высота всасывания насоса будет :
.
В зависимости вот высоты сверх уровнем морей величину Натм можно взять из табл
24. Кавитация в насосах.
Кавитация - это процесс нарушения цельности потока жидкости в тех местах, где давление, снижаясь, достигает некоторой критической величины. При практических расчетах за эту критическую величину принимают давление насыщенного пару жидкости при данной температуре. Качественное изменение структуры потока, которая вызвана кавитацией, приводит к изменению режима работы насоса. Эти изменения называют последствиями кавитации.
При возникновении кавитации происходят такие процессы: В тех местах потока, где давление падает к критическому, возникает много пузырьков, наполненных паром жидкости и газами, которые выделяются из раствора. Находясь в зоне сниженного давления, пузырька растут и превращаются в большие кавитационые камеры. Неустойчивость кавітаційної зоны вызывает пульсацию давления в потоке. Под действием этой пульсации может возникать вибрация насоса.
-Кавітаційні пузырька увлекаются потоком жидкости и переносятся в область повышенного давления. Там они очень быстро исчезают. Это приводит к гидравлическим микроударам в местах исчезновения пузырьков. При исчезновении каждого пузырька возникает негромкий стук. Наложение друг на друга многих таких стуков приводит к появлению характерного шипения, которое, свиты всегда, возникает при кавитации.
--Кавитация приводит к разрушению поверхности, на которой оная возникает. Это разрушение - один из опаснейших последствий кавитации и называется вон кавітаційною эрозией. Разные материалы по разному поддаются кавітаційній эрозии. Очень разрушаются чугун и углеродная сталь.