КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Подобие центробежных насосов
Сложность явлений, возникающих при движении жидкости в центробежном насосе, вызывает необходимость проведения многочисленных экспериментальных исследований. При обобщении опытных данных и подборе насосов пользуются теорией подобия. В подобных потоках прежде всего должны быть подобны треугольники скоростей (рис. 18). Очевидно, что изменение числа оборотов рабочего колеса центробежного насоса влечет за собой изменение напора производительности и мощности, потребляемой насосом. Если с изменением числа оборотов указанные величины изменяются так, что треугольники скоростей на входе и выходе остаются подобными, то происходит переход на другой подобный режим работы насоса. Пусть на расчетном режиме работы при числе оборотов рабочего колеса n насос имеет производительность Q, напор Н и мощность N. Если уменьшить число оборотов рабочего колеса при сохранении подобия режимов, то новому значению n' будут соответствовать Q', Н' и N' при подобном изменении треугольников скоростей. При этом условии получим: из треугольника на входе Действительно:
Рис. 19. Пересчет характеристик на другие обороты. Рис. 20. Кривые равных к. п. д.
Точки A' на кривой H'—Q', соответствует новому числу оборотов n'. Повторяя то же для других точек кривой H—Q, получим ряд соответствующих точек кривой H'—Q'. Нанося все точки на характеристику и, соединяя их плавной кривой, получим кривую напоров данного насоса при числе оборотов n'. Если далее непрерывно уменьшать число оборотов ниже номинальных n, то Q и H будут изменяться по закону параболы, т.е.
Рис. 21. Универсальная характеристика центробежного насоса. Пользуясь универсальной характеристикой, можно найти наивыгоднейший режим работы насоса и соответствующие обороты. Если размеры насоса увеличивать с сохранением геометрического подобия, то его гидравлический к. п. д. при сохранении подобия режимов можно считать постоянным. Независимость относительных потерь от напора и размеров насоса при подобии потоков относится, хотя и в меньшей степени, также и к полному к. п. д., поэтому становится возможным установить формулы и методы, с помощью которых можно производить пересчет параметров и характеристик не только на другой режим, но и при переходе на другое геометрически подобное рабочее колесо. Полученные таким образом формулы имеют большое значение, так как. позволяют путем испытаний небольших моделей в лабораторных условиях найти пути увеличения к. п. д., переносить полученные результаты на насосы больших размеров, разделить насосы на группы по их геометрий и дают возможность простым приемом подобрать насос для заданных Н, Q и п. При выводе формул подобия пользуются понятием эталонного рабочего колеса или эталонного насоса, т. е. такого насоса, который для создания напора Hs = 1 м потребляет энергию Ns 1 л. с. Число оборотов ns подобного эталонного насоса носит название удельного числа оборотов или коэффициента быстроходности. Все лопастные насосы, имеющие одинаковое значение ns при различных сочетаниях H, Q и n будут подобными и относятся к одной группе. В связи с этим лопастные насосы можно разделить на подобные группы. Значение коэффициента быстроходности ns может быть получено из закона пропорциональности при переходе на другой подобный режим и другое геометрически подобное колесо. Пусть эталонный насос с характерным диаметром рабочего колеса Ds, напором Hs, производительностью Qs, мощностью Ns и удельным числом оборотов ns определяет рассматриваемую группу насосов. Необходимо найти насос, подобный эталонному, с характерным диаметром рабочего колеса D, напором Н, производительностью Q, мощностью N и числом оборотов n. Поскольку при переходе от одного насоси к другому сохраняется подобие, то напишем:
Подобие центробежных насосов. При определении ns центробежного насоса с двухсторонним подводом жидкости в формулу (2.29) подставляется Q/2. Из формулы (2.29) следует, что насосы большой производительности с малым напором имеют большое значение коэффициента быстроходности (см приложение 2). В зависимости от коэффициента быстроходности лопастные насосы разделяются на три группы: центробежные, диагональные и осевые (рис.22) По этому же признаку различают:
Рис. 22. Классификация насосов по ns. А) Тихоходные центробежные насосы Б) центробежные насосы нормальной быстроходности В) быстроходные центробежные насосы непригодны для насосов, подающих загрязненные жидкости, cмеси и пульпы. Путем обточки и изменением числа оборотов в допустимых пределах можно расширить область применения насоса и согласовать работу насоса с сетью. Часть этой расширенной области для допустимых значений к. п. д. образует рабочее поле насоса, которое кладется в основу нормализации центробежных насосов (см. приложение 1).
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 610; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |