лаборатореая работа. Расчёт насосных агрегатов методические указания
Скачать 1.02 Mb.
|
Порядок выполнения лабораторной работы 3.1 Центробежный насосный агрегат Областью исследования является центробежный насосный агрегат. Принцип работы насосного агрегата и область его применения указаны в пункте 1.2 методических указаний. Схема установки центробежного насоса приведена на рисунке 1. Установка состоит из центробежного насосного агрегата и двух емкостей, нижней и верхней. Насос поднимает жидкость из нижней ёмкости. На всасе и нагнетании насосного агрегата установлены манометры, определяющие соответственно давление во всасывающем трубопроводе на входе жидкости в насос и давление в нагнетательном трубопроводе на выходе жидкости из насоса , вертикальное расстояние между точками измерения давлений , - геометрическая высота подъёма жидкости, – давления в пространстве нагнетания и в пространстве всасывания. Зная также расход жидкости во всасывающем и нагнетательном трубопроводе можно определить полный напор Н, развиваемый насосом. Основные теоретические сведения и характеристики центробежных насосов приведены в пункте 2.1. Примеры расчётов насосных агрегатов приведены в пункте 2.4. Используя результаты испытаний центробежного насоса, указанные в таблице 8, необходимо выполнить следующие задания. Задание 1.Центробежный насос, показал при испытании следующие данные: Таблица 8 – Результаты испытаний центробежного насоса
Продолжение таблицы 8
Частота оборотов насоса 1280 об/мин. Перекачивался раствор относительной плотности 1,2. Определить К.П.Д. насоса для каждой производительности и построить графическую характеристику насоса. Задание 2.Требуется подавать F м3/ч раствора относительной плотности 1,2 из бака в аппарат на высоту Hм, считая от уровня жидкости в баке. Давление в аппарате ризб кгс/см2 (1 кгс/см2 |
№ варианта | F, м3/ч | H, м | ризб, кгс/см2 | D, мм | l, м |
1 | 110 | 11 | 0,4 | 140х4,5 | 150 |
2 | 105 | 9 | 0,3 | 130х4,0 | 140 |
3 | 100 | 7 | 0,3 | 120х4,5 | 150 |
4 | 115 | 12 | 0,5 | 130х4,5 | 160 |
5 | 125 | 14 | 0,4 | 140х4,5 | 180 |
6 | 130 | 15 | 0,8 | 150х5 | 140 |
7 | 110 | 8 | 0,6 | 140х4,5 | 200 |
8 | 125 | 13 | 0,7 | 120х4,5 | 100 |
9 | 135 | 10 | 0,7 | 150х4,5 | 140 |
10 | 115 | 8 | 0,8 | 100х4,5 | 170 |
Поршневой насос
Областью исследования является поршневой насос. Принцип работы насосного агрегата и область его применения указаны в пункте 1.2 методических указаний.
Устройство и схема установки поршневого насоса приведены на рисунке 2. Насос перекачивает жидкость из сборника в аппарат под избыточным давлением. Высота всасывания жидкости рассчитывается исходя из значений атмосферного давления и давления насыщенных паров жидкости, которые приведены в таблицах 2, 3 и А.1.
Исходя из данных таблицы 10, необходимо решить следующее задание.
Задание. Поршневым насосом простого действия (рисунок 2) с диаметром поршня D мм и ходом поршня L мм необходимо подавать Q дм3/мин жидкости относительной плотности 0,93 из сборника в аппарат, давление в котором ризб=3,2 кгс/см2 (0,32 МПа). Давление в сборнике атмосферное. Геометрическая высота подъёма H м. Полная потеря напора во всасывающей линии Рв м, в нагнетательной – Рн м. Какую частоту вращения надо дать насосу и какой мощности электродвигатель установить, если принять коэффициент подачи насоса 0,85 и коэффициенты полезного действия: насоса 0,8, передачи и электродвигателя по 0,95?
Таблица 10 – Варианты задания
№ варианта | D, мм | L, мм | Q, дм3/мин | H, м | Pв, м | Рн, м |
1 | 135 | 160 | 390 | 14 | 1,2 | 8,6 |
2 | 140 | 170 | 400 | 15 | 1,3 | 8,8 |
3 | 145 | 180 | 410 | 16 | 1,4 | 8,5 |
4 | 150 | 190 | 420 | 17 | 1,5 | 8,3 |
5 | 155 | 200 | 430 | 18 | 1,6 | 8,7 |
6 | 160 | 210 | 440 | 19 | 1,7 | 8,4 |
7 | 165 | 220 | 450 | 20 | 1,8 | 8,9 |
8 | 170 | 230 | 460 | 21 | 1,9 | 9,2 |
9 | 175 | 240 | 470 | 22 | 2,0 | 9,1 |
10 | 180 | 250 | 480 | 23 | 2,1 | 9,0 |