Насосы. Основные параметры. Насос машина для преобразования механической энергии двигателя в энергию потока жидкости
Скачать 0.79 Mb.
|
Насосы. Основные параметры.Насос - машина для преобразования механической энергии двигателя в энергию потока жидкости.Подача - количество жидкости, перекачиваемой насосом в единицу времени (Q, м3/с ). Напор - энергия, сообщаемая единице веса жидкости, проходящей через насос (H ,м) где Е - удельная энергия потока; Мощность насоса, Вт:Мощность насоса, Вт: Полезная мощность- энергия, приобретенная за единицу времени жидкостью, прошедшей через насос: Потребляемая мощность - энергия, подводимая к нему от двигателя за единицу времени. Мощность, потребляемая насосом Nпотр , больше полезной мощности Nпол на величину потерь в насосе. Эти потери оцениваются коэффициентом полезного действия насоса η.По мощности, потребляемой насосом, подбирают электродвигатель.Потери в насосе разделяют на три вида: гидравлические (учитываются ηг ), объемные (ηо ) и механические (ηмех ).Общий К.П.Д. насоса: η = ηмех ηг ηо Nпол = Qp Центробежный насос111 1 – подвод 2 – рабочее колесо 3 – отвод 4 – диффузор 5 – язык Подача жидкости насосом Прием жидкости Основные параметры центробежных насосовПодача – расход жидкости через напорный патрубок Напор Потребляемая мощность где ω – угловая скорость вала насоса Гидравлическая мощность – энергия, передающаяся рабочим колесом жидкости: Нт – теоретический напор – энергия, переданная рабочим колесом единице веса проходящей жидкости hпот – гидравлические потери при течении жидкости в рабочих органах насоса; Qк – количество жидкости, проходящей через колесо насосаГидравлические потери- потери на гидравлическое сопротивление подвода и отводаNпотр = М ω Nг = Qк γ Нт Нт = Н + hпот Объемные потери – утечки в рабочей камере насоса (qк ) Коэффициент быстроходности: Пересчет параметров насоса: Характеристики центробежного насосаХарактеристики насоса -зависимости между основными рабочими параметрами: H(Q) – напорная характеристика и т.п. Знание основных характеристик позволяет более рационально использовать насосы на различных режимах. Насосная установка1 – приемный резервуар 2 – нагнетательный резервуар 3 – напорный трубопровод 4 – расходомер 5 – манометр 6 – электродвигатель 7 – насос 8 - регулирующая задвижка 9 – манометр-вакуумметр 10 – обратный клапан 11 – монтажная задвижка 12 - подводящий трубопровод 14 – приемная сетка Нг – геодезическая высота Нв – высота всасывания Потребный напор установки: Характеристика насосной установкиΣhп = kQ2 k – сопротивление трубопроводов установки Объемные гидромашины. Поршневые насосыдвойного действия r h 1 – заштоковая полость 2 – напорная магистраль 3 – сальник 4 – поршень 5 – цилиндр 6, 7 – обратные клапаны h – величина рабочего хода r - радиус кривошипа α Величины, характеризующие рабочий процесс объемных насосовИдеальная подача – подача несжимаемой жидкости при отсутствии утечек через зазоры Текущее значение идеальной подачи Осредненное значение идеальной подачи V0 – рабочий объем насоса Vк - объем одной камеры z – количество камер n – частота рабочих циклов k – кратность действия (число подач камеры за один цикл) Действительная подача – подача с учетом утечек и сжимаемости жидкости: Qд = Qи - qу – qсж Неравномерность подачи Qи = V0 n= Vк znk Объемные гидродвигатели ГидроцилиндрыОдностороннего действия Двухстороннего действия v – скорость поршняS – площадь поршняq – утечки по поршню и штокур – разность давления в левой и правойполостях цилиндраFт – сумма сил трения в уплотненияхРадиально-поршневые насосы и гидродвигатели1- ротор 2 – статор 3 – поршни 4 – распределительная цапфа Аксиально-поршневые насосы и гидродвигатели1 – шайба 2 – поршни 3 – неподвижный диск 4 – крышка 5 – дугообразные канавки 6 – разделительная перегородка Гидромоторыобъемные гидродвигатели вращательного движения (шестеренные, винтовые, радиально- и аксиально-поршневые) Идеальный расход за один оборот: Qи = V0 n, V0 – объем рабочей камеры;n – частота вращения мотора Полезная мощность: Nпол = Mω Потребляемая мощность: Nпотр = Q рг.м., рг.м. - разность давлений на входе и выходе гидромотора |