
- •Пояснительная записка к курсовой работе
- •Минск 2006 реферат
- •Введение
- •1. Выбор материала трубопровода
- •2. Определение диаметра трубопровода
- •3. Расчет потерь напора в трубопроводах
- •3.1. Определение реальной скорости движения жидкости (при стандартных диаметрах):
- •3.2. Определение числа Рейнольдса и с его помощью режима движения жидкости:
- •3.3. Определение зоны сопротивления для данного турбулентного режима движения жидкости по условию:
- •3.4. Определение потерь напора по длине для обоих трубопроводов:
- •3.5. Принимаю значения всех местных сопротивлений , которые имеют
- •3.6. Определение суммарных потерь напора (местные и по длине) в трубопроводе:
- •4. Проверочный расчет толщины стенок труб
- •5. Центробежные насосы и их применение
- •5.1. Подбор центробежного насоса и исследование режимов его работы
- •5.2. Определение режима работы насоса на один нагнетательный трубопровод
- •5.3. Определение режима работы насоса на два нагнетательных трубопровода
- •5.4. Последовательная работа двух насосов
- •5.5. Параллельная работа двух насосов
- •6. Способы регулирования режима работы насоса и их анализ
- •6.1. Регулирование дросселированием
- •6.2. Регулирование изменением частоты вращения
- •7. Определение допускаемой высоты всасывания насоса
5.4. Последовательная работа двух насосов
В том случае, когда с помощью одной помпы нельзя обеспечить необходимый напор, принимают последовательную работу двух помп (схема №2б).
При этом
соединении подача насосов не увеличивается
(остаётся постоянной), а напор увеличивается.
Для этого необходимо подобрать два
насоса, для которых Q
является одинаковым (заданным), а
необходимый напор
(где НП
– напор, который был определён в п.1.3).
По
заданному расходу (
)
и рассчитанной подаче (
)
выбираю два одинаковых центробежных
насоса с наиболее приближёнными
параметрами расхода и подачей.
Марка
насосов АХ 45/21 (4АХ-6), частота вращения
.
Характеристика насосов представлена в табл.5.4.1:
Таблица 5.4.1
|
0 |
2 |
4 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
21 |
21.2 |
21.1 |
20 |
19 |
17.8 |
16.5 |
14.5 |
|
0 |
20 |
32 |
46 |
47 |
48 |
46 |
45 |
|
1.8 |
2.2 |
2.5 |
3 |
3.25 |
3.5 |
3.75 |
4 |
По
полученным значениям на миллиметровой
бумаге построим графические характеристики
(Н=f(Q))
выбранных насосов и произведем их
графическое сложение, результатом
которого будет общая характеристика
двух насосов, которые работают совместно
на трубопроводную систему. Такое сложение
осуществляется следующим образом:
задаются промежуточные значения Q
на характеристиках насосов и слаживаются
значения H,
которые соответствуют этим значениям
Q
для каждого насоса.
.
Суммарные значения напоров для значений подач снесены в табл.5.4.2:
Таблица 5.4.2
|
0 |
2 |
4 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
|
42 |
42.4 |
42.2 |
40 |
38 |
35.6 |
33 |
29 |
Затем на этом же графике, в этом же масштабе наносим характеристику трубопроводной системы, которая была рассчитана в п.5.2. Точка пересечения её с общей характеристикой двух насосов даёт рабочую точку 3 с соответствующими значениями Q3 и H3 (приложение 2).
,
- характеристики работы двух последовательно
соединённых насосов;
Определим характеристики каждого насоса при таком соединении:
Насос
марки АХ 45/21 (4АХ-6):
,
,
.
Насос марки АХ 45/21 (4АХ-6): , , .
5.5. Параллельная работа двух насосов
В том случае, когда заданный расход жидкости нельзя обеспечить с помощью одного насоса, тогда в систему включают несколько насосов, которые соединяют параллельно между собой и которые транспортируют жидкость в общий напорный трубопровод. Схема №2в данного соединения имеет вид:
Для
таких условий работы подбираю два насоса
[2. рис.4.5], но такие, чтобы суммарный
расход их был более чем заданное значение
Q,
а каждый из них развивал напор, который
был вычислен.
Выбираем
два одинаковых насоса марки
(2АХ-4) (частота вращения
,
).Характеристика
насоса представлена в табл. 5.5.1.
Таблица 5.5.1
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
38 |
38.5 |
39 |
38.5 |
36 |
35 |
32 |
28 |
24 |
|
0 |
10 |
20 |
30 |
40 |
46 |
50 |
50 |
49 |
|
2 |
2.5 |
3 |
3.2 |
3.7 |
3.9 |
4.1 |
4.3 |
4.7 |
По полученным значениям на миллиметровой бумаге строим общую для двух насосов графическую зависимость , а затем на этом же листе отражаем их суммарную характеристику, которая получается путём сложения напора H величины расхода Q, который подаёт каждый насос при этих условиях.
На этом
же графике, в том же масштабе строим
характеристику рассчитанную
в
п.1.5.2. Точка пересечения её с суммарной
характеристикой даёт рабочую точку
4(приложение
3), которой соответствуют значения
и
.
Определим характеристики каждого насоса при таком соединении:
Насос
:
,
,
.
Насос
:
,
,
.