Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перекачка вязких жидкостей центробежными насосами

    При перекачке вязких нефтепродуктов центробежными насосами всасывающая способность их резко ухудшается с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости. [c.162]

    Рассмотрим, как изменятся параметры Q, Н ц центробежного насоса при перекачке вязкой жидкости, например, для значения [c.162]

    При перекачке вязких жидкостей развиваемые центробежным насосом напор Я, подача Q и к. п. д. снижаются. Методы пересчета характеристик центробежных насосов с воды на более вязкие жидкости (нефть и нефтепродукты) приводятся в лите ратуре [78, 63]. [c.150]


    ПЕРЕКАЧКА ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ [c.155]

    В настояш,ее время суш,ествует несколько методов пересчета характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость, которые приведены в специальной технической литературе. Наиболее полно охватывается специфика перекачки вязких жидкостей центробежными насосами, а следовательно, наиболее достоверные результаты получаются при определении по методу инж. М. Д. Айзенштейна. [c.151]

    Работа центробежных насосов при перекачке вязких жидкостей [c.364]

    При перекачке вязких жидкостей центробежными насосами снижаются производительность, напор, к. п. д. насоса, допустимая вакуумметрическая высота всасывания и увеличивается потребляемая мощность. [c.155]

    Наиболее тяжелые условия работы центробежных насосов при перекачке горячих нефтепродуктов. В этих случаях насосы перед пуском должны быть равномерно прогреты путем рециркуляции через насос горячей вязкой жидкости. Основным требованием эксплуатации центробежных насосов, особенно связанных с перекачкой горячих нефтепродуктов, является обеспечение а) центровки насоса в период пуска и во время работы насоса б) поступления вязкой жидкости в насос и выход ее из насоса в) отсутствия резких температурных изменений г) бесперебойной работы сальников и подшипников. [c.8]

    При подборе центробежных насосов для перекачки вязких жидкостей необходимо учитывать следуюп ] ее. [c.155]

    Снижение параметров центробежного насоса при перекачке вязких жидкостей было рассмотрено в гл. X. [c.228]

    Все эти положения проверены многочисленными экспериментальными данными и их следует положить в основу выбора центробежных насосов, так как они определяют принятие наиболее экономичного насоса при перекачке вязких жидкостей. [c.150]

    Рассмотрим, как изменятся параметры Q, Н я г] центробежного насоса при перекачке вязкой жидкости, например, для значения Ке = 2500. Для этого с деления Ке = 2500 абсциссы [c.152]

    РАБОТА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ [c.228]

    ПЕРЕСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ДЛЯ СЛУЧАЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ [c.155]

    Более подробное описание условий работы центробежных насосов при перекачке вязких жидкостей следует искать в специальной литературе. [c.229]

    По расположению вала насосы с горизонтальным и вертикальным валом. Основная масса центробежных насосов имеет горизонтальный вал. Насосы с вертикальными валами в основном предназначены для работы с особо вредными выделяющими газ жидкостями, так как обеспечивают надежную герметичность. Применяются они также при перекачке очень вязких продуктов, для которых необходимо свести к минимуму сопротивления на всасывающей линии. Особое место среди вертикальных насосов занимают погружные насосы, работающие внутри хранилищ, а также многоступенчатые артезианские насосы, служащие для откачки воды из артезианских скважин. [c.18]


    Допустимая вакуумметрическая высота всасывания центробежного насоса в случае перекачки вязкой жидкости при расчетном барометрическом давлении 10 м вод. ст. для сосуда, сообщенного с атмосферой, определяется по формуле (19)  [c.165]

    При перекачке вязких жидкостей целесообразно применять насосы, имеющие круто падающую характеристику без горба . Насосы, имеющие пологую характеристику, при колебаниях вязкости не обеспечивают устойчивую работу при круто падающей характеристике с повышением вязкости подача уменьшается, но в связи с увеличением напора преодолевается возросшее в результате повышения вязкости сопротивление. При перекачке вязких жидкостей следует рекомендовать центробежный насос, имеющий характеристику с крутизной в 20—30% и выше. [c.216]

    Особую группу составляют лопастные насосы, используемые в системах мелиорации и очистных сооружений, каналах, циркуляционных контурах тепловых и атомных электростанций. В этих системах большое распространение имеют осевые насосы, которые по своим характеристикам наиболее полно соответствуют специфике работы — перекачиванию жидкостей в случае незначительного напора. Центробежные насосы имеют преимущества при перекачке вязких жидкостей и поэтому используются преимущественно в канализационных системах. [c.83]

    Для циркуляции обычно применяют центробежные насосы, а для вязких жидкостей — поршневые. Скорость циркуляции ограничивается расходом и, следовательно, стоимостью энергии на перекачку, а также эрозией материала при высоких скоростях. На выбор скорости циркуляции влияют температура, размеры труб, скорость в них и требуемый напор. [c.122]

    Работа центробежных насосов при перекачке вязких, горячих и агрессивных жидкостей [c.157]

    Влияние вязкости перекачиваемой жидкости на характеристики Q — Н, Q — N тз. Q — У] центробежных насосов наглядно иллюстрируется на рис. 3.4. Из кривых видно, что при перекачке вязких нефтей мощность, потребляемая насосами, заметно увеличивается по всему диапазону регулирования, что вызвано ростом потерь энергии на дисковое трение оптимальный режим эксплуатации смещается в сторону меньших подач с увеличением вязкости перекачиваемой жидкости. Мощность в режимах, близких к оптимальному, растет с увеличением вязкости, а к. п. д. падает значительно быстрее, чем Q ш Н. Динамика такого изменения к. п. д. в зависимости от вязкости перекачиваемой жидкости изображена на рис. 3.4 в виде кривой Л. Напор, создаваемый центробежными насосами, при Q = Ос повышением вязкости перекачиваемой жидкости заметно уменьшается, что необходимо учесть в процессе анализа работы указанных насосов, перекачивающих более вязкие, чем вода, жидкости. [c.53]

    На рис. 9 представлен фекальный центробежный насос типа НФ. Отечественные заводы производят четыре вида насосов НФ, различающихся между собой размерами (диаметр напорного штуцера выпускаемых насосов равен 60—200 мм). Прежде всего насосы такого типа предназначаются для перекачки канализационных жидкостей. В химической промышленности, их широко применяют также для перекачки густых суспензий, вязких паст и жидкостей, загрязненных волокнами, твердыми частицами и другими примесями. [c.19]

    Итак, первая большая группа — это центробежные насосы, предназначенные для перекачки холодных вязких жидкостей. [c.215]

    В книге изложены основные сведения о теории в работе центробежных, поршневых, роторных и других насосов, применяющихся для перекачки различных жидкостей, главным образом вязких (нефть, нефтяные продукты и пр.). [c.2]

Рис. 17.29 Скиммер пороговый СП-ЗМ Производительность определяется установленным насосом, Скиммер комплектуется двумя насосами центробежным и диафрагменным для перекачки густых и вязких жидкостей. Рис. 17.29 Скиммер пороговый СП-ЗМ <a href="/info/1467565">Производительность определяется</a> установленным насосом, Скиммер комплектуется двумя <a href="/info/21803">насосами центробежным</a> и диафрагменным для перекачки густых и вязких жидкостей.
    В последнее время большое развитие получают так называемые роторные или ротативные насосы, в которых жидкость перемещается из пространства всасывания в пространство нагнетания при помощи одного или нескольких находящихся в зацеплении непрерывно вращающихся тел. В отличие от центробежных насосов подача жидкости здесь осуществляется не под действием центробежной силы, а вследствие образования во вращающихся телах камер для переноса и затем вытеснения из них жидкости. В роторных насосах достоинства поршневых насосов сочетаются с высоким числом оборотов и малыми габаритами. Роторные насосы применяются при перекачке чистых вязких жидкостей (различные масла) при больших напорах и сравнительно малых расходах. Широкое применение эти насосы имеют при устройстве гидравлических передач, в моторостроении и в станкостроении. [c.7]


    Наряду с обычными конструкциями поршневых и центробежных насосов применяют и специальные их конструкции, предназначенные для работы в особых условиях (например при перекачке горячих и весьма вязких жидкостей и различных химических реагентов на нефтеперерабатываюш,их и нефтехимических заводах), буровые насосы для нагнетания глинистых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин, глубинные поршневые и погружные центробежные насосы для добычи нефти и др. [c.5]

    Центробежные насосы, применяемые для перекачки вязких жидкостей, регламентируются нормалью бывшего Министерства нефтяной промышленности СССР Н521-57. С возрастанием вязкости перекачиваемой жидкости уменьшаются подача насоса (С), напор насоса (Я), коэффициент полезного действия (т]) и увеличивается мощность (Л ), потребляемая насосом. [c.7]

    В настоящее время известно несколько способов пересчета характеристик центробежных насосов с воды на нефть. Данные по проведенным многочисленным испытаниям центрббежных насосов при перекачке вязких жидкостей обобщены М. Д. Айзенштейном в виде графиков (рис. 28). [c.155]

    Однако при малых подачах с относительно большими напорами и при перекачке вязких жидкостей центробежный насос уступает по к. п. д. поршневому. Вместе с тем было бы неправильно полагать, что вязкость не имеет влияния на работу поршневых насосов. В действительности для поршневого насоса с увеличением вязкости уменьшаются всасывающая способность и объемный коэффициент наполнения цилиндра (т1 ,), а следовательно, уменьшаются также подача и общий к. п. д. насоса. Так, иа практике применение парового прямодействующего насоса при перекачке вязких жидкостей связано с уменьшением скорости поршня за счет уменьшения числа двойных ходов. Однако снижение параметров портневого насоса оказывается весьма незначительным по сравнению с центробежным насосом. [c.228]

    Влияние вязкости на характеристику центробежного насоса. На заводах-изготовигелях в большинстве случаев рабочие характеристики снимаются путем испытания насоса на холодной воде. Исследования показывают, что при перекачке легких продуктов (бензин, лигроин, керосин) вполне могут быть испо.тьзованы характеристики, снятые на воде. При перекачке вязких жидкостей кривые H=f V) иг)=/(К) располагаются ниже чем соответствующие кривые для воды. К. п. д. центробежного насоса при перекачке нефти или нефтепродукта может быть найден по эмпирической формуле Р.И. Шищенко [59] [c.331]

    Проблеме конструирования центробежных насосов для перекачки вязких жидкостей посвящено немало трудов отечественных специалистов. У нас над этой проблемой работают проф. Суханов Д. Я. и заслуж. деятель науки проф. Есьман И. Г. [c.216]

    Для перекачки вязких чистых жидкостей применяются также пластинчатые насосы (рис. 11-11, в), состоящие из цилиндрического корпуса А и эксцентрично расположенного в нем ротора В, сидящего на валу О. В роторе имеются радиальные прорези, в которых свободно скользят пластины L, снабженные в концах роликами К. Последние при вращении ротора катятся в кольцевых выточках боковых крышек. Благодаря эксцентричному расположению ротора каждая пластина под действием центробежной силы за каждый оборот вала один раз вдвигается и выдвигается, прижимаясь к внутренней поверхности кожуха на участках аЬ и с<1. Здесь одновременно располагаются не менее двух пар лопастей, разделяющих полости всасывания и нагнетания. При вращении ротора по часовой стрелке каждая пара лопастей, пройдя участок аЬ, непрерывно отделяет изолированный объем жидкости и переносит его через участок ей иа сторону нагнетания. Вступая далее на участок аЬ, каждая пара лопастей возвращает на сторону всасывания меньший объем жидкости. Разность подаваемого Нцвбзвращаемого объемов жидкости равна подаче каждой пары лопастей за один оборот вала. Эта подача равна объему кольца, имеющего средний радиус 7 —е и сечение, равное 2Ье = 2я (/ — е)-2Ье, где 7 — радиус сечения корпуса е — эксцентриситет 6 — ширина лопасти вдоль оси насоса. [c.130]

    При перекачке центробежными насосами жидкости большей вязкости, чем вязкость воды (т>0,01 10 м /с), наблюдается увеличение сопротивления на трение в проточных каналах насоса. Поэтому подача и напор, создаваемый насосом, уменьшаются, уменьшается при этом и КПД насоса. Растет мощность, затрачиваемая на насос. С увеличением вязкости жидкости объемные потери уменьшаются. Уменьшаются, очевидно, и потери энергии при внезапном расширении струи. Вследствие указанного, характеристики насосов при перекачке ими вязких жидкостей существенно отличаются от обычно приводимых в каталогах-справочни-ках, составленных при работе насосов на воде. [c.228]


Смотреть страницы где упоминается термин Перекачка вязких жидкостей центробежными насосами: [c.244]    [c.244]    [c.128]    [c.57]    [c.55]    [c.5]   
Смотреть главы в:

Проектирование и принципы сооружения нефтезаводов -> Перекачка вязких жидкостей центробежными насосами




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте