Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рабочая характеристика центробежного насоса

Рис. 193. Рабочие характеристики центробежного насоса Рис. 193. <a href="/info/1722394">Рабочие характеристики центробежного</a> насоса

Рис. 1.47. Рабочие характеристики центробежных насосов Рис. 1.47. <a href="/info/1722394">Рабочие характеристики центробежных</a> насосов
Фиг. 24. Рабочая характеристика центробежного насоса. Фиг. 24. <a href="/info/1722394">Рабочая характеристика центробежного</a> насоса.
    Рабочая характеристика центробежного насоса. Зависи-.мость между отдельными показателями работы центробежных насосов различных марок приводится в каталогах в виде таблиц или кривых, называемых рабочими характеристиками насосов. В качестве примера на фиг. 113 приведена характеристика насоса 4К-18. [c.329]

Рис. 2I. Рабочие характеристики центробежных насосов Рис. 2I. <a href="/info/1722394">Рабочие характеристики центробежных</a> насосов
    Обычно рабочие характеристики центробежных насосов строят на основе испытаний, проведенных на воде. Основная характеристика центробежного насоса H = f Q), в которой полный напор Н выражен в метрах столба перекачиваемой жидкости, а расход Q в м /сек, действительна для жидкости любой плотности, если вязкость ее незначительно отличается от вязко-сти воды [23]. [c.150]

    Рабочая характеристика центробежного насоса. Центробежные насосы выпускаются заводами на определенные производительность Q, высоту напора Я, частоту вращения п и мощность Ы. При этом насос должен работать в области максимального к. п. д. Однако при эксплуатации часто прнхохится использовать насос для других условий работы, что изменяет все его рабочие показатели. С этой целью необходимо знать взаимосвязь между всеми рабочими параметрами насоса. [c.78]

    Для пересчета рабочих характеристик центробежных насосов, применяемых при промысловом и магистральном транспорте нефти, широко используют методику М. Д. Айзенштейна. Хотя эта методика имеет некоторые недостатки [12], обусловленные допущениями, которые были приняты при ее разработке, во многих случаях она дает неплохие результаты. Методика основана на коэффициентах пересчета kQ, кн, кц и кс, которые учитывают изменение Q, Я, Г] и С. Значения коэффициентов пересчета зависят от числа Рейнольдса потока в насосе Кен и находятся из графиков, построенных по экспериментальным данным различных авторов. [c.84]


    Зная kQ, кн, и кс, можно пересчитать рабочие характеристики центробежного насоса с воды на вязкую жидкость в пределах от <3 = 0,8 Рном до Р = 1,2 ( ном по формулам  [c.85]

    Для пересчета рабочих характеристик центробежного насоса с дегазированной нефти на газонасыщенную можно, исходя из формулы (3.10), получить выражения  [c.88]

    Пример. Пересчитаем рабочие характеристики центробежного насоса НМ 360-460, внешний диаметр рабочего колеса которого равен 0,3 м, с воды на нефть Убинского месторождения. При i = 5° и Гр = 0 4,4 15,4 м /м кинематическая вязкость нефти равна соответственно 20,6-10— 10,8-10- 4,2-10-4 м2/с. [c.88]

Рис. 4.1. Теоретические рабочие характеристики центробежного насоса при постоянной частоте вращения Рис. 4.1. Теоретические рабочие характеристики центробежного насоса при <a href="/info/902575">постоянной частоте</a> вращения
    На рис. 4.5 [35] в качестве примера приведены рабочие характеристики центробежного насоса и трубопровода (системы) прн перекачке воды и гидросмесей с различной относительной плотностью. [c.112]

    Рассмотрим основные схемы установок с гидроструйными аппаратами для преобразования рабочих характеристик центробежных насосов (рис. 8.1). [c.196]

    Рассмотрение схем установок, предназначенных для преобразования рабочих характеристик центробежных насосов (рис. 8.1, а, б), показывает, что они в основном соответствуют схемам на рис. 5.5. Поэтому для анализа показателей гидроструйных преобразователей характеристик по рис. 8.1, а, б можно воспользоваться приведенными в п. 5.2 данными. В связи с тем, что центробежный и струйный насосы расположены в преобразователе, как правило, близко и практически на одинаковых геодезических отметках, потерями напора в соединительных коммуникациях и разностью геодезических высот расположения элементов установок можно прн анализе показателей нх работы пренебречь. [c.199]

Рис. 82. Построение рабочих характеристик центробежного насоса при обточке рабочего колеса. Рис. 82. Построение рабочих характеристик центробежного насоса при <a href="/info/41191">обточке рабочего</a> колеса.
Рис. 5.11. Рабочие характеристики центробежных насосов i — широкое рабочее колесо (ротор 1) S — узкое рабочее колесо (ротор 2). Рис. 5.11. Рабочие характеристики центробежных насосов i — широкое <a href="/info/21543">рабочее колесо</a> (ротор 1) S — узкое <a href="/info/21543">рабочее колесо</a> (ротор 2).
    РАБОЧАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА. [c.61]

    М = и Т1 = ф (У). Эти кривые называются рабочими характеристиками центробежного насоса. [c.127]

    На фиг. 24 показана подобная рабочая характеристика центробежного насоса, диаметр колеса которого равен 155 мм. При закрытой задвижке (Q = 0) насос создает некоторый напор, который при начавшейся подаче сначала увеличивается, достигает максимума, затем начинает уменьшаться. Мощность сначала возрастает быстро, затем ее рост замедляется. Кривая к. п. д. имеет максимум, который соответствует нормальному режиму работы насоса. [c.51]

    При 0 = 0 напор Не и соответствующее ему давление равны статическому, зависящему от разницы уровней конечной и начальной точек трубопровода. На фиг. 174 изображена рабочая характеристика центробежного насоса, перекачивающего жидкость по трубопроводу. [c.267]

    Характеристики Я—Q центробежных насосов. В 13 было указано, какими способами можно получить рабочие характеристики центробежных насосов Н, N и Ца при постоянной частоте вращения п вала насоса. Ниже приведены различные типы рабочих характеристик центробежных насосов. [c.91]

    При таком определении гидравлического к. п. д. т] возможно решение задачи прогнозирования рабочих характеристик центробежных насосов по известным конструктивным параметрам и наоборот. Преимущества такого пути очевидны из теоретических и экспериментальных предпосылок. [c.23]

    Качество действительной характеристики Q — Я центробежного насоса при работе на воде (восходящая или нисходящая) не может определяться формулой (3.3), поскольку угол выхода лопатки из колеса центробежного насоса р не бывает более 90°. Это качество зависит от характера движения жидкости в межлопаточном канале, числа лопаток колеса и коэффициента быстроходности насоса. На рис. 3.2 приведены рабочие характеристики центробежного насоса ЦС-65 при работе на воде с различным числом лопаток в колесе z. При испытании рабочего колеса с числом лопаток z = 12 рабочая характеристика Q — Н (1) имеет восходящий участок, при z = 6 максимум рабочей характеристики 2 перемещается ближе к оси напоров, а при испытании насоса с числом лопаток а колесе z = 3 рабочая характеристика 3 нисходящая. Таким образом, качество характеристики можно регулировать числом лопаток z при z < Zkp получаются нисходящие характеристики при z > z p — характеристики с восходящим участком. Восходящий участок А В напорной характеристики Q — Н (см. рис. 3.1, б) определяет неустойчивый режим работы насоса. Такие характеристики насосов нежелательны вследствие возможности возникновения гидравлических ударов в напорной линии при малых подачах насоса, соответствующих участку АВ. [c.40]


    Угол р2 в центробежных насосах всегда меньше 90°. Рекомендуется принимать угол Ра равным 15—45°. При анализе влияния угла Ра на рабочие характеристики центробежных насосов установлено, что снижение теоретического напора за счет изменения угла выхода лопаток р 2 не превышает 3,5% от напора, создаваемого насосом, поэтому за теоретическую характеристику центробежного насоса с известной погрешностью можно принять прямую, параллельную оси подач Q и отсекающую на оси ординат отрезки, соответствующие действительным напорам. [c.41]

    Основной рабочей характеристикой центробежного насоса называется зависимость между действительно развиваемым напором Н и производительностью Q. [c.176]

Фиг. 134. Построение действительной рабочей характеристики центробежного насоса. Фиг. 134. Построение действительной <a href="/info/1722394">рабочей характеристики центробежного</a> насоса.
    На фиг. 134 кривой 7 показаны потери на трение и кривой 2— потери на удар. Для жидкостей со сравнительно небольшой вязкостью эти кривые в общем случае приближаются к параболам. Вычитая ординаты этих кривых из ординат прямой Яг оо, мы получим действительную рабочую характеристику центробежного насоса. [c.178]

    Рабочие характеристики центробежных насосов, представляющие собой графические зависимости г[ = Я) и N=f(Q) при постоянном числе оборотов вала, как правило, даются заво-дом-пзготовителем в приложении к паспорту для случая работы насоса на воде. При работе насосов на нефти рабочие характеристики могут отличаться от паспортных, поэтому их следует пересчитывать. [c.84]

    Ркс. 35. Коэффициенты пересчета рабочих характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость. Экшеримв нтальные данные  [c.86]

    Кривые Q—H Q- N и Q—ri иазываются рабочими характеристиками центробежного насоса. Как видно на эис. 21, максимальному значению к. п. д. соответствуют произво днтельность Qл и напор На  [c.45]

    Ка рис. 31 показана рабочая характеристика центробежного насоса Н и сети Не. Характеристика сети представляет собой графи. ескую зависимость напора, необ.ходимого для обеспечения заданного расхода через систему. Каждая точка на этой кривой характеризует сумму потерь дазле1гия в магистрали при данг.ой подаче и статического давления в сети. [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Рабочая характеристика центробежного насоса: [c.94]    [c.11]    [c.94]    [c.99]    [c.1767]    [c.103]    [c.103]    [c.180]   
Смотреть главы в:

Насосы и компрессоры нефтеперерабатывающей промышленности -> Рабочая характеристика центробежного насоса




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Характеристика рабочая

Характеристика центробежного



© 2024 chem21.info Реклама на сайте