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) |
Производительность, напор и давление, создаваемые нагнетателем
Классификация нагнетателей. Области применения Нагнетатели классифицируются: 1) машины для подачи жидких сред; 2) машины для подачи газовых сред. 1) Гидравлические машины классифицируются на: - гидравлические двигатели; - насосы; - гидравлические передачи. Насосы в свою очередь классифицируются: - лопастные; - объемные; - струйные; -пневматические. 2) Машины для подачи газовых сред делятся (в зависимости от развиваемого ими давления): - вентилятор; - газодувка; - компрессор. Вентилятор – машина, перемещающая газовую среду при степени повышения давления Газодувка – машина, работающая при Компрессор сжимает газ при Гидропередачи – конструктивные комбинации, служащие для передачи механической энергии с вала двигателя на вал приводной машины гидравлическим способом. Гидропередача состоит из насоса, гидродвигателя и системы трубопроводов с устройствами для распределения и регулирования потоков рабочей жидкости. Насос служит для создания потока жидкой среды. Гидродвигатели – машины, превращающие энергию потока жидкости в механическую энергию (гидротурбины, гидромоторы). Подача – объем жидкости, подаваемой нагнетателем в единицу времени. Подача насоса Напор – энергия, сообщенная единице веса жидкости, прошедшей через насос.
Мощность – энергия, затрачиваемая или сообщаемая нагнетателю в единицу времени. Полезная мощность:
Мощность на валу:
где КПД нагнетателя отражает потери мощности в нем. Потери бывают: - механические - объемные - гидравлические
Область применения нагнетателей. В системах теплоснабжения центробежные насосы применяются для подачи воды. В системах приточно-вытяжных установок зданий применяются вентиляторы. В теплоэнергетических установках насосы применяются для питания котлоагрегатов, подачи конденсата и т.д. Сжатый воздух как энергоноситель применяется в различных пневматических устройствах на заводах, в горно - добывающей и нефтяной промышленности, в строительстве. Т.е. компрессоры используются практически во всех отраслях народного хозяйства. Основными величинами,, характеризующими работу машин, являются подача, напор и давление, ими развиваемые. Энергия, сообщаемая потоку жидкости или газа машиной, вполне определяется этими величинами и плотностью подаваемой среды. Гидродинамическое и механическое совершенство машины характеризуется ее полным КПД. Подача — количество жидкости (газа), перемещаемое машиной в единицу времени. Если подачу измеряют в единицах объема, то ее называют объемной и обозначают Q. Системой СИ введена массовая подача М, кг/с, — масса жидкости (газа), подаваемой машиной в единицу времени. Очевидно, что
где При отсутствии утечек массовая подача одинакова для всех сечений проточной полости машины независимо от рода подаваемой среды. Объемная подача практически одинакова по всей длине проточной полости только в насосах и приблизительно одинакова в вентиляторах. В компрессорах вследствие существенного повышения давления происходит уменьшение удельного объема газа и объемная подача по длине проточной полости падает. В расчетах принято исчислять объемную подачу компрессоров при условии всасывания или при нормальных условиях, т. е. при параметрах среды Т= 293 К, Подача насоса (вентилятора, компрессора) зависит от размеров и скоростей движения его рабочих органов и свойств трубопроводной системы, в которую он включен. По ГОСТ 17398-72 «Насосы. Термины и определения»
где Государственный стандарт устанавливает отчетливое понятие напора как величины, связанной с давлением соотношением:
Такое понятие напора как величины, исчисляемой в единицах длины, вполне согласуется с основными положениями гидромеханики. Перейдем от давлений к напорам:
Полученное равенство определяет полный напор, развиваемый насосом. Если пренебречь приростом скоростного напора
Важной величиной, характеризующей насосы и вентиляторы с энергетической стороны, является их удельная полезная работа
представляющая собою работу, получаемую потоком от рабочих органов машины, отнесенную к 1 кг массы жидкости (газа). Работа L, подводимая на вал машины для приведения ее в действие, отнесенная к 1 кг массы подаваемой среды, называется удельной работой машины; она в основном определяет необходимую мощность приводного двигателя машины. Из-за потерь энергии в машине удельная полезная работа машины меньше ее удельной работы. Удельная работа компрессоров вычисляется особо в зависимости от вида термодинамического процесса, протекающего в компрессорах.
6.3. Мощность и КПД нагнетателей. Совместная работа насоса и сети
Рабочие органы машины — лопасти, поршни — работают в потоке и увеличивают его энергию. Для проведения этой работы к валу насоса должна непрерывно подводиться энергия от двигателя. Аналогично понятию удельной полезной работы в гидромашиностроении введены понятия полезной мощности насоса и мощности насоса. Полезная мощность машины (насоса, вентилятора) — работа, сообщаемая машиной в секунду подаваемой среде, определяется соотношением:
Из формулы следует из представления о работе как о произведении силы на длину пути. При этом машина совершает в секунду полезную работу, сообщаемую подаваемой среде. Делением на 1000 выражают полезную мощность в киловаттах.
В системе МКГСС полезная мощность определяется формулой:
Мощность Потери энергии, неизбежные в любом рабочем процессе, приводят к неравенству Nп<N. Процесс работы машины тем совершеннее, чем меньше Na отличается от N. Эффективность использования насосом энергии, к нему подводимой, оценивают КПД насоса
В рабочих условиях КПД зависит от многих факторов: типа, размера и конструкции машины, рода перемещаемой среды, режима работы машины, характеристики сети, на которую машина работает. Для оценки энергетической эффективности установки в целом, состоящей из машины и двигателя к ней, пользуются КПД установки
где Для оценки эффективности компрессоров служат относительные термодинамические КПД.
Совместная работа насоса и трубопроводной системны Работа насоса, присоединенного к системе водопроводов, находится в зависимости от гидравлических свойств этой системы, называемой сетью. Рассмотрим условия работы машины на примере насосной установки, полагая систему устойчивой. Первое условие связи насоса с трубопроводной системой следует из уравнения неразрывности и заключается в равенстве массовых подач, проходящих через насос и присоединенные к нему всасывающий и напорный трубопроводы:
Для несжимаемой жидкости
Уравнение сохранения энергии с учетом полезной работы, передаваемой потоку насосом,
где В области развитой турбулентности потери напора подчинены квадратичному закону и поэтому:
Сумма коэффициентов, содержащихся в скобках, с учетом поправки на разницу в подачах Задавая произвольные значения Q, вычисляем соответствующие значения
Раздел 7. Двигатели внутреннего сгорания.
Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1895; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |