Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 3000375.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
2.48 Mб
Скачать

12.5. Допустимая высота всасывания. Явление кавитации

Обычно, прежде чем установить насос, определяют его высоту всасывания. Необходимо различать при этом вакуумметрическую высоту всасывания hвак., характеризующую степень разряжения, возникающее у входа в насос и геометрическую высоту всасывания hвс, определяющую высоту установки оси насоса над уровнем жидкости.

Рис. 12.3. Иллюстрация явления кавитации

Вакуумметрическая высота всасывания hвак зависит в основном от атмосферного давления, температуры, удельного веса перекачиваемой жидкости, от конструктивных особенностей насоса и т.д. Эта высота обычно указывается в каталогах насосов при давлении, равном одной атмосфере и температуре воды до 20˚. Если атмосферное давление отличается от нормального, то вводится поправка.

Можно установить связь между вакуумметрической и геометрической высотами всасывания, а затем определить величину hвс, используя уравнение Бернулли.

На рис. 12.3 выберем плоскость сравнения 0-0, которая совпадает с поверхностью жидкости в резервуаре, и эту же поверхность примем за первое сечение; второе сечение возьмем у входа в насос (1-1).

Запишем уравнение Бернулли для выбранных сечений:

, (*)

где V0 – скорость жидкости в резервуаре; величина очень малая (практически V0=0);

Pвс и Vвс – давление и скорость во всасывающей трубе.

Учитывая, что и, решая уравнение (*) относительно hвс, получим:

. (**)

Так как Pа - Pвс = Pвак и , то формула (5.23) видоизменится:

.

Отсюда видно, что вакуумметрическая высота всасывания hвак расходуется на подъем жидкости на высоту hвс, на создание скорости и на преодоление сопротивлений во всасывающей линии.

Далее определим допустимую высоту hвс (доп.)

Из формулы (**) видно, что максимальная теоретически допустимая высота всасывания будет наблюдаться в том случае, когда выражение в скобках равно нулю. Тогда:

.

Однако в действительности выражение в скобках не равно нулю, но чем оно меньше, тем hвс будет больше. Наиболее существенное увеличение hвс при данной подаче дает уменьшение потерь напора hrl(вс) и уменьшение давления на входе в насос Pвс . Уменьшение давления Pвс ограничено.

Для обеспечения нормальной работы насоса необходимо, чтобы давление на входе в насос Pвс было всегда больше давления насыщенных паров Pп перекачиваемой жидкости при данной температуре. Если давление Pвс станет равным или меньше Pп, то образующиеся на входе в насос и в корпусе пары жидкости нарушат нормальную работу насоса, т.е. наступит кавитация, что при работе насоса недопустимо. Поэтому теоретически минимальная величина Pвс равна Pп, а величина максимально допустимой высоты всасывания определится из формулы (**), если в нее вместо Pвс подставить Pп , тогда:

.

Однако на практике на входе в насос необходимо иметь более высокое давление:

Pвс = Pп + ∆P ,

где ∆P – гарантирующий от наступления кавитации запас давления, определяемый по формуле Руднева:

,

где Сk = 800...1000 в зависимости от конструкций насоса (кавитационный коэффициент быстроходности).

Учитывая изложенное выше, можно получить формулу для определения допустимой высоты всасывания:

. (***)

Таким образом, допустимая высота всасывания hвс(доп) зависит от давления насыщенных паров Pп перекачиваемой жидкости, а следовательно и от температуры жидкости, поскольку давление Pп увеличивается с повышением температуры жидкости, зависит от запаса давления ∆P, от потерь напора при всасывании hrl(вс) и от рода перекачиваемой жидкости.

Чтобы увеличить геометрическую высоту всасывания hвс, необходимо уменьшить величины, влияющие на нее. Прежде всего нужно уменьшить потери напора hrl(вс), что достигается установкой возможно более короткого всасывающего трубопровода с большим диаметром, имеющим минимум перегибов и местных сопротивлений. Снизить Pп в большинстве случаев невозможно, постольку Pп зависит от температуры перекачиваемой жидкости.

Величина скоростного напора практически мало оказывает влияния на hвс , так как она невелика по сравнению с остальными слагаемыми и с увеличением диаметра всасывающего трубопровода еще больше уменьшается.

Если по расчету получается hвс < 0, то насос необходимо устанавливать ниже уровня жидкости в питающем резервуаре (затопленный насос). Практически высота всасывания центробежного насоса колеблется в пределах от 4,5 до 6,5 м при t = 10-30˚С.

Рассмотрим несколько подробнее явлении кавитации, которое может возникнуть при работе насоса, если давление на входе лопасти рабочего колеса Pвс станет меньше давления насыщенных паров Pп. В этом случае происходит интенсивное выделение паров в виде массы пузырьков, движущихся вместе с жидкостью, жидкость «закипает» при данной температуре. Паровые пузырьки, попадая в каналы между лопастями (область повышенного давления), быстро конденсируется. В образовавшиеся пустоты с большой скоростью устремляются со всех сторон окружающие частицы жидкости, и, заполняя их, жидкость мгновенно останавливается, вызывая гидравлические удары. Давление при этих ударах достигает 1000 и более атмосфер. Если пузырьки находились на стенках колеса или корпуса, то ударные явления приводят к выкрашиванию отдельных частей металла и насос выходит из строя.

Кавитация обнаруживается по шуму, треску и вибрации при работе насосов. При кавитации нарушается нормальное движение жидкости в рабочем колесе и неразрывность потока жидкости, что приводит к снижению напора, подачи и КПД насоса. Для избежания кавитации насос нужно установить таким образом, чтобы давление на входе в рабочее колесо было больше давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости, т.е. чтобы был создан запас давления ∆P над давлением насыщенных паров Pп, а допустимая высота всасывания определялась по формуле (***).