Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебное пособие 3000421.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
30.04.2022
Размер:
3.81 Mб
Скачать

2.5. Работа насоса на сеть

2.5.1. Характеристика сети

Любой трубопровод должен иметь объектив­ный показатель его возможности транспортировки жид­кости. Таким показателем является характеристика тру­бопровода (сети).

Характеристика трубопровода (сети) - графическое изображение сопротивления трубопровода Hw от проходящего по нему расхода потока жидкости Q, т.е.:

Нw = f (Q).

Сопротивление, которое оказывает трубопровод при прохождении по нему расхода жидкости Q, должно быть преодолено напором насоса, названного в п. 2.3.2.4 требуемым напором Нтр.

Следовательно:

Нw < Нтр ,

где Нw - сопротивление трубопровода, м;

Нтр - требуемый напор насоса насосной установки, м;

Нw < Нтр = Hг + (P2 - P1)/(g) + + , (2.16)

где Hг - геометрическая высота подъема жидкости, м (рис. 22);

(P2 - P1)/(g) - высота противодавления в объемах нагне­тания и всасывания, м;

Р2 - избыточное давление в баке - приемнике (напорном резервуаре), Н/м2;

Р1 - избыточное давление у источника (в расходном резер­вуаре), Н/м2;

 - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;

, - потери напора соответственно во всасы­вающем и нагнетательном трубопроводах, м.

В уравнении (2.16) нет явно выраженного расхода Q. Величина Hг + (P2 - P1)/(g) не зависят от расхода Q, а пред­ставляет собой статический напор Нст =Hг + (P2 - P1)/(g). Однако потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах зависят от расхода Q. В самом деле:

= всlвс/dвсVвс2/(2g)+всVвс2 /(2g) , (2.118)

= всlвс/dвсVвс2/(2g)+всVвс2 /(2g) . (2.119)

Если выразить скорость V через расход Q:

Vвс = 4Q / (dвс2) , (2.120)

Vн = 4Q / (dн2) . (2.121)

и подставить в (2.118) и (2.119), то получим:

= 16Q2 / (2g2dвс4)(всlвс/dвс + вс) , (2.122)

= 16Q2 / (2g2dн4)(нlн/dн + н) . (2.123)

После подстановки значений и в выраже­ние (2.16) и некоторых преобразований окончательно получим уравнение характеристики трубопровода в следующем виде:

Нw = Hг + (P2 - P1)/(g) + AlнQ2 , (2.124)

где

A = 8 / (g  2  dвс4)  lвс/lн  (вс  1/dвс + 1/lвс  вс) +

+ 8 / (g  2  dн4)  (н  1/dн + 1/lн  н) - удельное со­противление 1 м трубопровода при прохождении по нему жидкости, с26.

рис. 22. Схема насосной установки:

1 - насос;

2 - всасывающий трубопро­вод;

3 - нагнетательный трубопровод;

4 - напорный резервуар;

5 - эпюра потерь напора в нагнетательном трубопроводе;

6 - эпюра потерь напора во всасывающем трубопроводе;

7 - расходный резервуар.

Уравнение (2.124) графически представляет собой па­раболическую кривую зависимости Нw = f(Q), начало которой находится на расстоянии Hг + (P2 - P1)/(g) от на­чала координат (рис. 23).

рис. 23. Характеристика трубопровода

Характеристика показывает изменения сопротивле­ния Нw при перемещении жидкости с расходом Q.

Следовательно, в итоге можно сказать, что потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах зависят от расхода Q.

2.5.2. Рабочая точка насоса

Выбор насоса должен производиться на осно­ве тщательного анализа условий его работы.

Установить, в каком режиме будет работать насос, можно лишь в том случае, если известна характеристи­ка системы, в которую этот насос подает жидкость.

Для обеспечения нормального режима работы насоса необходимо, чтобы насос по своей характеристике соот­ветствовал характеристике трубопровода (сети).

Для этого на одном графике совмещают главную характеристику насоса, т.е. напорную характеристику и характеристику трубопровода .

Совмещенные характеристики насоса и трубопро­вода показаны на рис. 24. Они пересекаются в точ­ке А, которая называется рабочей точкой насоса на заданный трубопровод. По этой точке определяют все данные, характеризующие режим работы насоса: по­дачу Qp, напор Нр, а также мощность и КПД насоса (на рис. 24 не показаны).

рис. 24. Совмещенные характеристики насоса

и трубопровода

Для обеспечения оптимального режима работы цент­робежного насоса необходимо осуществлять выбор тру­бопровода с такой характеристикой, чтобы рабочая точ­ка насоса на заданный трубопровод соответствовала значению максимального КПД.

Насос, работающий на данный трубопровод (при по­стоянной частоте вращения рабочего колеса), не сможет обеспечить большую подачу, чем Qр. Для увеличения по­дачи необходимо изменить характеристику трубопрово­да: уменьшить величину Нг или h. Если это не пред­ставляется возможным, тогда следует выбрать насос с другой характеристикой или увеличить частоту враще­ния рабочего колеса. Однако устройства для регулирова­ния частоты вращения вала электродвигателей, приме­няемых в качестве приводных для центробежных насосов (особенно большой мощности), пока еще конструктивно сложны и дороги. Поэтому этот способ регулирования подачи насоса применяют сравнительно редко.

Для уменьшения подачи насоса прикрывают задвиж­ку на его напорном трубопроводе или перепускают часть жидкости из напорного трубопровода во всасывающий.

Способ дроссельного регулирования (задвижкой) уве­личивает сопротивление в напорном трубопроводе, умень­шает КПД насосной установки, неэкономичен, его приме­няют в небольших насосных установках, где регулирование требуется в течение короткого времени.