Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Водное.docx
Скачиваний:
85
Добавлен:
06.09.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

17. Какие сооружения входят в состав хвостового хозяйства оф? Их назначение.

Состав сооружений хвостового хозяйства обогатительной фабрики показан на рис.

Рис. 2.1 Общая схема хвостового хозяйства

1 - хвостовой зумпф в главном корпусе; 2 - сооружения сгущения хвостовой пульпы; 3 - магистральные пульпопроводы; 4 - пульпонасосная станция; 5 - аварийный бассейн; 6 - нагорные канавы отвода поверхностных вод с водосборной площади хвостохранилища; 7 - сосредоточенные сбросы; 8 - распределительный пульпро-вод с выпусками для распределения пульпы по длине дамбы хвостохранилища; 9 -дамба хвостохранилища; 10-дренажная канава вокруг хвостохранилища; 11 - водоприемный колодец; 12 - отстойный пруд; 13 - пляж намывной дамбы; 14 - дренажная насосная станция; 15 - насосная станция оборотной воды; 16 - очистные сооружения; 17 - вторичный отстойник; 18 - водоводы оборотной воды; 19 - сооружения водоподготовки; 20 - вторичный отстойник; 21 - верховая плотина

Назначение смотреть в тетраде.

18. Что такое насос? Что такое напор и подача насоса? Какие превращения энергии происходят при работе насоса?

Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.

Подача насоса — объём жидкости, нагнетаемой насосом за единицу времени.

Под напором насоса (H) понимается удельная механическая работа, передаваемая насосом перекачиваемой жидкости.

H = E/G [m]

E = механическая энергия [Н•м]

G = вес перекачиваемой жидкости [Н]

В насосах механическая энергия привода преобразуется в гидравлическую энергию перекачиваемой жидкости.

19. Конструкция и принцип действия центробежного насоса.

Центробежный насос — насос, в котором движение жидкости и необходимый напор создаются за счёт центробежной силы, возникающей при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость.

Схема центробежного насоса

Центробежный насос состоит из следующих основных конструктивных элементов: подводящего устройства 1, рабочего колеса 2, жестко посаженного на вал 3, отводящего устройства 4, корпуса 5 и диффузора 6. При вращении рабочего колеса в потоке жидкости возникает разность давлений по обе стороны каждой лопатки.

3. Устройство и способ работы центробежных насосов

Основным рабочим органом центробежного насоса (рис 6) является свободно вращающееся внутри корпуса колесо 1, насаженное на вал 2. Рабочее колесо на вал насаживается с помощью шпонки. Рабочее колесо состоит из двух дисков (переднего 3 и заднего 4), отстоящих на некотором расстоянии друг от друга. Между дисками, соединяя их в единую конструкцию, находятся лопасти 5, плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса.

Внутренние поверхности дисков и поверхности лопастей образуют так называемые межлопастные каналы колеса, которые при работе насоса заполнены перекачиваемой жидкостью.

Ротор - вал с насаженными на него вращающимися деталями - вращается в подшипниках 6. Между вращающимися и неподвижными деталями могут быть установлены сальники - уплотнения 7 для снижения утечек из насоса и уплотнения 8 для уменьшения циркуляции внутри насоса. При вращении колеса на каждую часть жидкости (массой m), находящейся в межлопастном канале на расстоянии r от оси вала и движущуюся со скоростью v, будет действовать центробежная сила:

Под действием этой силы жидкость выбрасывается из рабочего колеса, в результате чего в центре колеса создается разряжение, а в периферийной его части - повышенное давление. Для обеспечения непрерывного движения жидкости через насос необходимо обеспечить подвод перекачиваемой жидкости к рабочему колесу и отвод от него. Жидкость поступает через отверстие в переднем диске рабочего колеса по всасывающему трубопроводу (подводу 9). Движение жидкости по всасывающему трубопроводу происходит вследствие разности давлений над свободной поверхностью жидкости в приемном бассейне (атмосферное) и в центральной области колеса (разряжение). Для отвода жидкости в корпусе насоса имеется расширяющаяся спиральная камера (в форме улитки), куда поступает жидкость, выбрасываемая из рабочего колеса. Спиральная камера (отвод 10) переходит в короткий диффузор, образующий напорный патрубок 11, соединяемый обычно с напорным трубопроводом.

Схема центробежного насоса.

Центробежный насос должен быть оборудован следующей арматурой и приборами:

- приемным обратным клапаном с сеткой, предназначенным для удержания в корпусе и всасывающем патрубке насоса воды при его заливе перед пуском;

- сетка служит для задержания крупных взвесей, плавающих в воде;

- задвижкой на всасывающем патрубке, которая устанавливается около насоса;

- вакуумметром, для измерения разрежения на всасывающей стороне. Вакуумметр устанавливается на трубопроводе между задвижкой и корпусом насоса;

- краном для выпуска воздуха при заливе (устанавливается в верхней части корпуса);

- обратным клапаном на напорном трубопроводе, предотвращающем движение воды через насос в обратном направлении при параллельной работе другого насоса;

- задвижкой на напорном трубопроводе, предназначенной для пуска в работу, остановки и регулирования производительности и напора насоса;

- манометром на напорном патрубке для измерения напора, развиваемого насосом;

- предохранительным клапаном (на рисунке не указан) на напорном патрубке за задвижкой для защиты насоса, напорного патрубка и трубопровода от гидравлических ударов;

- устройством для залива насоса.

В связи с тем, что насосные установки часто включаются в основной комплекс оборудования для регулирования режимов работы различного назначения, они могут быть оборудованы разнообразными приборами автоматики.