Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент быстроходности

    Коэффициент быстроходности определяется по формуле [c.154]

    Коэффициент быстроходности (удельное число оборотов модельного насоса), определяется по формуле  [c.415]

    Принятая классификация лопастных насосов в зависимости от форм рабочих колес и соответствующих им коэффициентов быстроходности (см. рис. 3.7) приведена в табл. 1. [c.51]

    Марка насоса типа В обозначает первые две цифры — диаметр в одного патрубка в мм, уменьшенный в-25 раз В — вертикальный следующие две цифры — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз и округленный. [c.170]


    В обозначение марки насоса типа X входят первая цифра — диаметр всасывающего патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз буква после диаметра патрубка — обозначение типа (X — химический) цифры после тире — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз буква после коэффициента быстроходности—условное обозначение материала деталей проточной части насоса последняя цифра — вид уплотнения 1 — мягкий сальник, 2г, 2в, За, 36 и др. — типы торцового уплотнения. [c.170]

    Условное обозначение марки электронасоса типа ХГВ расшифровывается следующим образом цифра, стоящая перед буквенным обозначением, определяет диаметр напорного патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз буквы обозначают X — химический, Г — герметичный, В — вертикальный цифра, стоящая за буквенным обозначением, определяет коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз цифра, стоящая после знака умножения, обозначает количество ступеней центробежного насоса (в одноступенчатых насосах з[[ак умножения и цифра 1 не проставляются) буква, стоящая у цифры, указывающей коэффициент быстроходности в одноступенчатых насосах, или у цифры, указывающей количество ступеней насоса, условно обозначает материал проточной части электронасоса  [c.178]

    Марка насоса обозначает первая цифра — диаметр всасывающего патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз X — химический, АХ — химический для абразивных жидкостей, ПХ — пульповый химический цифра посредине букв — коэффициент быстроходности насо- [c.182]

    Коэффициент быстроходности = п[/Q/ gHy/ . По традиции на практике используют выражение = 3,65л где [c.45]

    Обычно серия насосов обозначается коэффициентом быстроходности Из или Пд (для оптимального режима при перекачивании воды). Так, по стандартам СССР, цифры в марке насоса обозначают 5, уменьшенный в 10 раз и округленный. Например, марка 4К-12 означает консольный насос с = 120. Как классификатор, коэффициент быстроходности выгодно отличается гем, что с изменением вязкости жидкости (и, следовательно, Не) точка оптимального режима на плоскости координат ф, я з смеш,ается приблизительно вдоль изолинии п . А это означает, что коэффициент быстроходности сохраняет свое значение и при работе на вязких жидкостях, тогда как другие параметры оптимального режима изменяются. [c.51]

    Насосы Коэффициенты быстроходности П  [c.51]

    Коэффициентом быстроходности принято считать число оборотов такого вентилятора, который при режиме максимального к. п. д. подает 1 м свк газа, создавая условное давление, равное 30 мм вод. ст. [c.419]


    Формы кривых относительных характеристик, зависящие от форм рабочих органов насоса, связаны с коэффициентом быстроходности (см. рис. 3,1, б, в, г). [c.51]

    В обозначениях насосов первая цифра — это диаметр всасывающего патрубка (в мм), уменьшенный в 25 раз буквы Н — нефтяной, Г — горячий, К — консольный, Д — с колесом двухстороннего всасывания вторая цифра — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз последняя цифра — число рабочих колес. К обозначению насосов для сжиженных газов и кислот добавлялись в конце обозначения соответственно буквы С или К. [c.175]

    Нефтяные центробежные насосы объединены в нормальный ряд и позволяют удовлетворить потребности всех технологических процессов нефтегазопереработки. Насосы нормального рядя имеют следующую маркировку. Первая цифра в маркировке означает диаметр всасывающего патрубка, уменьшенный в 25 раз и округленный буква Н — нефтяной (или насос для кислотных и щелочных насосов) Г — горячий Д — первое колесо с двусторонним подводом жидкости В — вертикальный К — консольный КЭ — консольный в одном блоке с электродвигателем М — многоступенчатый. Первая цифра после букв означает коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз. Цифра в конце маркировки после знака умножения соответствует числу ступеней, а стоящая за ней буква К —насос предназначен для перекачки кислот и щелочей, С —для сжиженных газов. Нефтяные центробежные насосы принято классифицировать также по следующим признакам  [c.71]

    Геометрически подобные насосы можно характеризовать также коэффициентом быстроходности, под которым понимают частоту вращения модельного насоса, геометрически подобного данному, который при подаче Q = 7Ъ л/с развивает напор Яд = 1 м. Для геометрически подобных насосов коэффициент быстроходности является величиной постоянной. Коэффициент быстроходности определяется следующей зависимостью  [c.79]

    Чем больше коэффициент быстроходности, тем меньше диаметр колеса и больше отношение ширины канала на выходе к диаметру колеса, а направление движения жидкости из радиального переходит в осевое (п > 300). Поэтому по величине коэффициента быстроходности различают следующие три группы насосов центробежные (п < 300), диагональные (300 < < 600), пропеллерные ( 5 > 600). Пропеллерные насосы применяют для создания циркуляции жидкости в различных аппаратах, например в реакторах алкилирования. [c.79]

    Гуммированные насосы выпускают следующих марок 1Х-2Р-1(2), 2Х-6Р-1(2), 4АХ-5Р-1 и 4ПХ-4Р-1. Обозначения в маркировке насоса соответствуют следующему первая цифра — диаметр всасывающего патрубка в миллиметрах, уменьшенный в 25 раз X — химический, АХ — химический для абразивных жидкостей ПХ — пульповый химический следующая цифра — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз Р — резина, материал покрытия, соприкасающегося с перекачиваемой средой 1 — сальник с мягкой набивкой 2 — торцовое уплотнение. [c.88]

    Характеристиками насоса являются производительность (или подача), напор, к. п. д., расход мош,иости, коэффициент быстроходности. [c.415]

    При помощи коэффициента быстроходности, вычисленного по формуле (11-1), можно определить тип машины, обеспечивающий заданные Q, Н п. [c.415]

    При иомощи коэффициента быстроходности, вычисленного ио выражению (3-84), можно выбирать тип машины для работы с заданными Q, // и п. [c.77]

    Рис, 3-50. Допустимая обрезка колеса в зависимости от коэффициента быстроходности. [c.106]

    Анализируя формулу коэффициента быстроходности [c.123]

    Для выяснения конструктивного типа насоса рассчитывают коэффициент быстроходности по формуле (3-84). Далее по формуле (4-1) рассчитывают т]о и, вычислив по формуле (4-3) приведенный диаметр, по формуле (4-2) находят гидравлический к. п. д. насоса. [c.128]

    Коэффициент быстроходности по формуле (3-84)  [c.130]

    Марка насоса бНГ-7х2, нанример, расшифровывается следующим образом 6 — диаметр приемного патрубка в дюймах (6 X 25 150 мм) Н — нефтяной Г — горячий 7 — коэффициент быстроходности, уменьнюпный в 10 раз (7x10= 70) 2 — двухступенчаттлй. [c.18]

    При этом к. п, д насоса в пересчете на reньцiIIЙ диаметр колеса снижается на 1% для агрегатов с коэффициентом быстроходности 3 = 60—120 при каждом подрезании колес на 10% и для насосов с II = 200—300 на 4%. Приведен[1ые формулы можно применять при обточке наружного диаметра колес для = [c.25]

    Коэффициент быстроходности служит для сравнения различных типов колес, выбора насоса при заданных производительности О (м с), напоре Н (м) и числе оборотов в М1шуту п, значения которых берутся для оптимального режима, отвечающего максимальному к. п. д. насоса. [c.154]

    Типы колес пасоса в зависимости от различных значений коэффициента быстроходности представлены па рис. 84. Наибольший к. п. д. имеют насосы с коэффициентом быстроходности в пределах от 90 до 300. С другой стороны, насосы с /г., = 700—1200 обладают малыми габаритами и весом. Поэтому в совреме1пюм насосострое-пии стремятся применять более быстроходные типы колес для насосов большой и средней производительности, что дает возможность уменьшить размеры, создать более компактную и легкую конструкцию насосов. [c.155]

    На рис. 94 и 95 приведны центробежные многоступенчатые насосы типа М. Буквы и цифры, составляющие марку насоса, например 10М-8Х6, означают 10 — диаметр входного патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз М — многоступенчатый 8 — коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз 6 — число рабочих колес. [c.164]


    Безразмерный комплекс физических величин в левой части уравнения (обозначим его С р) называется кавитационным коэффициентом быстроходности. При работе насосов на невязкой жидкости он зависит только от коэффициента расхода ф = QlnD. Безразмерная характеристика данной серии насосов гшжет быть дополнена кривой С р = / (ф) (рис. 11.8, б). Значение Скр в оптимальном режиме для динамических насосов обычной конструкции находится в довольно узких пределах 0,40—0,55. [c.149]

    Н е ф т я ы е центробежные насосы (рис. а, б, в) объединены в нормальный ряд и в отношении своих рабочих характеристик позволяют удовлетворить потребности всех процессов, встречающихся в нефте- и газопереработке. Эти насосы имеют следующую сиециальную маркировку. Первая цифра в маркировке означает диаметр всасывающего патрубка, уменьшенный в 25 раз буквы после первой цифры означают Н — нефтяной (или насос для кислотных и щелочных насосов), Г — горячий, Д — рабочее колесо с двойным подводом жидкости, К — консольный, В — вертикальный, первая цифра (юсле букв означает коэффициент быстроходности, уменьшенный в 10 раз цифра в конце маркировки после знака умножения означает число ступеней в насосе. Буква К в конце маркировки показывает, что насос предназначен для перекачки кислот и щелочей, С — для сжиженных газов, (ЗТ — насос с торцовым уплотнением. [c.328]

    Коэффициентом быстроходности рабочего колеса называется число оборотов модельного одноступенчатого насоса, геометрически подобного данному, размеры которого подобраны так, что насос развивает напор Я=1 м при подаче 0,075 м 1сек. [c.415]

    Важной величиной, онределя1он сй подобие течений в насоса.х, является коэффициент быстроходности п,. [c.76]

    Коэффициентом быстроходности рабочего колеса насоса называют число оборотов колсса, подобного данному. которое создаст напор, равный 1 м при полезной мощности 1 л. с. в режиме максимального к. п. д. . [c.76]

    Конструкция колеса в значительной стсиеии зависит от ого коэффициента быстроходности /г,. [c.123]

    В зависимости от величины коэффициента быстроходности рабочнс колсса лопаточных насосо условно разделяют на пять основных типов, показанных на рис. 4-1. [c.123]

    При увеличенин коэффициента быстроходности наблюдаются возрастание относительной ширины лопасти рабочего колеса на выходе и умсиьи1еииеотносительного наружного диаметра его, т. с. рабочее колесо преобразуется последовательно из радиального в осевое. [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент быстроходности: [c.15]    [c.18]    [c.154]    [c.162]    [c.46]    [c.208]    [c.61]    [c.99]    [c.72]    [c.124]    [c.146]   
Смотреть главы в:

Компрессорные и насосные установки химической промышленности -> Коэффициент быстроходности

Основы технологических расчетов в нефтепереработке -> Коэффициент быстроходности

Гидравлические машины. Турбины и насосы -> Коэффициент быстроходности

Гидравлические турбины и насосы -> Коэффициент быстроходности

Гидравлические турбины и насосы -> Коэффициент быстроходности

Транспортировка жидкостей в химических производствах -> Коэффициент быстроходности

Основы технологических расчётов в нефтепереработке -> Коэффициент быстроходности

Машинист компрессорных и насосных установок химической промышленности -> Коэффициент быстроходности

Насосы в химической промышленности -> Коэффициент быстроходности

Машинист компрессорных и насосных установок химической промышленности -> Коэффициент быстроходности

Машинист компрессорных и насосных установок химической промышленности Издание 2 -> Коэффициент быстроходности

Лопастные насосы -> Коэффициент быстроходности


Насосы и вентиляторы (1990) -- [ c.79 , c.81 ]

Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.8 ]

Насосы и вентиляторы (1990) -- [ c.79 , c.81 ]

Насосы, вентиляторы, компрессоры (1984) -- [ c.77 ]

Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.8 ]

Гидравлика и насосы (1957) -- [ c.151 , c.152 ]

Справочник по гидравлическим расчетам Издание 2 (1957) -- [ c.327 , c.341 , c.347 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте