Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Центробежные насосы общего применения

    ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ [c.23]

    Конструктивное исполнение центробежных насосов общего применения, выпускаемых отечественной и зарубежной промышленностью и широко используемых при строительстве водохозяйственных систем, весьма разнообразно. Они могут быть одноступенчатыми и многоступенчатыми, с колесами одностороннего и двустороннего входа, горизонтальными и вертикальными, предназначенными для установки в сухих помещениях, под уровнем воды или в скважинах. [c.23]


    Основными недостатками серийно выпускаемых центробежных насосов общего применения помимо отдельных конструктивных особенностей, свойственных для некоторых типоразмеров (наличие осевого усилия, проходной вал, сложность монтажа и т.п.), являются их малая подача и сравнительно небольшие напоры. Поэтому создание мощных насосных агрегатов, имеющих подачу 50—200 м /с в диапазоне напоров 50—150 м и развивающих напор до 500—1000 м при подачах порядка 20— 50 м7с, было бы чрезвычайно желательным с точки зрения требований современного водохозяйственного строительства. Применение таких насосов позволило бы, в частности, за счет уменьшения числа агрегатов существенно снизить стоимость насосных станций, предназначенных для межбассейновой переброски стока рек, и способствовало бы интенсивному развитию трубопроводного транспорта воды на далекие расстояния, имеющему при определенных условиях ряд преимуществ перед самотечными каналами с каскадами насосных станций. [c.25]

    Номенклатура многоступенчатых центробежных насосов общего применения, выпускаемых в СССР, невелика. Насосы типа ЦН, предназначенные для перекачки чистой воды с температурой до 100 °С, представляют собой горизонтальные двух- и четырех- [c.42]

    За рубежом рядом машиностроительных фирм хорошо освоен выпуск многоступенчатых центробежных насосов общего применения. В ГДР их номенклатура включает более 130 типоразмеров с подачей до 0,3 м с и напором до 640 м. На рис. 2.18 и [c.43]

    Заслуживают внимания предложения, сделанные в отношении улучшения кавитационных характеристик мощных многоступенчатых центробежных насосов общего применения путем установки на всасывающей линии бустерных осевых насосов. Некоторые зарубежные фирмы разработали удачные конструкции обратимых гидромашин радиально-осевого типа. Установленные на итальянской ГАЭС Кнотас-Пиастра агрегаты выполнены по двухмашинной схеме и состоят из синхронного двигателя-генератора мощностью 170 МВт и уникальной четырехступенчатой обратимой гидравлической машины, имеющей параметры, указанные в табл. 2.9. [c.47]

    Среднее значение коэффициента =0,65 этому значению коэффициента потерь соответствует величина гидравлического КПД рабочего колеса Tir =0,80...0,96. Разумеется, такой способ расчета является лишь первым приближением, удобным для производства прикидочных расчетов и учитывающим только основную функциональную зависимость. При применении к расчету гидравлических потерь в рабочем колесе центробежного насоса зависимостей, полученных для неподвижных каналов в курсе общей гидравлики, величина гидравлических потерь получается заниженной, поэтому величина - 0,65 учитывает сложную картину течения во вращающихся межлопаточных каналах. [c.58]


    В этом разделе рассмотрены в общих чертах некоторые факторы, влияющие на критическое число оборотов, хотя действием этих факторов можно пренебречь при применении центробежных насосов. [c.351]

    Для привода магистральных и подпорных центробежных насосов используют синхронные трехфазные электродвигатели в обычном и во взрывозащищенном исполнении. Синхронные электродвигатели в обычном исполнении, входящие в состав насосных агрегатов, необходимо размещать в отделении привода, изолированном от насосного отделения сплошной газонепроницаемой стенкой (перегородкой). Это связано с тем, что при размещении насосных агрегатов в общем помещении с электродвигателями возможно попадание в атмосферу паров нефти или нефтепродукта из насосов, а образование случайной искры в электродвигателе может вызвать взрыв. Взрывозащищенные электродвигатели лишены этого недостатка и их можно применять в общем зале с насосами без разделительной газонепроницаемой стенки. Взрывозащищенность электродвигателей достигается рядом конструктивных мероприятий применением взрывонепроницаемой оболочки корпуса электродвигателя использованием искробезопасной электрической цепи заполнением или продувкой внутреннего пространства электродвигателя чистым воздухом под избыточным давлением заполнением внутреннего пространства корпуса электродвигателя маслом и др. [c.42]

    В разделе приведены назначение и область применения центробежных погружных насосов, краткое описание их конструкций, отдельных узлов и деталей, технические и графические характеристики, а также чертежи общих видов насосных агрегатов с габаритными и присоединительными размерами. [c.526]

    Обрезку рабочих колес применяют и насосостроительные заводы для расширения области применения некоторых выпускаемых типов насосов. При уменьшении выходного диаметра 02 рабочего колеса уменьшается окружная скорость Ыг- Следовательно, уменьшается напор, создаваемый рабочим колесом центробежного насоса, и в некоторой степени его подача. Опыт показывает, что КПД насоса при умеренной обрезке рабочего колеса изменяется мало. При обрезке рабочего колеса по наружному диаметру геометрическое подобие нарушается. Поэтому законы, которыми пользуются при обточке рабочих колес центробежных насосов, ничего общего с законами подобия не имеют. [c.235]

    Наибольшее применение получили радиальные (центробежные) нагнетатели со спиральным кожухом общего и специального назначения. Используемые в качестве насосов, они создают напор 3500 м и более и имеют подачу 100 000 м /ч в одном агрегате при использовании в качестве вентиляторов их подача достигает 1 000 000 м ч в одном агрегате. [c.40]

    Необходимо в связи с этим отметить работы проф. И. И. Куко-левского и всего коллектива ВИГМ по развитию идей динамического подобия в применении к насосам, школы проф. И. Н. Вознесенского, разрабатывающей на основе трехразмерной теории методы расчета элементов колеса, и, наконец, труды академика Г. Ф. Проскура и его учеников по разработке общей теории гидромашин. Вихревая теория академика Г. Ф. Проскура лучше других теорий освещает явления, происходящие в центробежных насосах, и дает основное направление для правильного их конструирования . [c.27]

    Такое новое конструктивное исполнение позволяет получить л о-Зой вид характеристики -Н за счет применения той или иной благоприятной формы бокового канала с коэффициентами напора, приведенными на рис. 34. В качестве вспомогательного центробежного колеса могут быть приняты модели колес насоса СЦН-бО (см. рис. 2) или другие модели колеса тихоходной, нормальной и средней удельной быстроходности, имеющие при работе значения КПД не ниже 0,65-0,75. Это позволит создать новые самовсасывающие центробежно-вихревые насосы с общим КПД не ниже 0,6 вместо 0,46-0,52, при этом, естественно, необходимо учитывать рациональное соотношение напоров, создаваемых вихревой и центробежной ступенями. [c.67]

    В качестве примера можно привести результаты сравнительной оценки [45] насадочного экстрактора, колонны с перфорированными тарелками (рис. У1-21,е), роторно-дискового экстрактора (рис. У1-21,л), колонны с насадкой при механической пульсации, каскада типа насос-отстойник , центробежного экстрактора Подбильняка (рис. 1-23) для экстракции фенола из водного раствора концентрации 10 г/л—50 кг/л бутилацетатом при общей нагрузке 15 м ч, объемном соотношении экстрагент исходный раствор, равном 0,1, и небольшом содержании твердых частиц в исходном растворе. При расчетном количестве теоретических ступеней экстракции, равном четырем, наиболее целесообразным оказалось применение насадочной колонны с пульсацией, колонны с перфорированными тарелками или колонны с насадкой. [c.482]

    Указанные недостатки насосов с трансмиссионным валом послужили причиной создания погружных насосных агрегатов — второй группы скважинных насосов. Энергию к погружному электродвигателю подводят сверху по специальному кабелю. Эти насосы объединены в единую серию с обозначением ЭЦВ, где Э — привод от погружного электродвигателя Ц — центробежный В — подача воды. Пример обозначения марки насосов этого типа ЭЦВ 12-375-30, где 12 — внутренний диаметр обсадной трубы (мм), уменьшенный в 25 раз (условный диаметр) 375 — подача, м /ч 30 — напор, м. Они предназначены для подачи воды с общей минерализацией (сухой остаток) до 1500 мг/л, pH от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, содержащей 0,01% по массе твердых механических примесей, хлоридов 550 мг/л, сульфатов 500 мг/л и сероводорода 1,5 мг/л. При обосновании допускается применение насосов для подачи воды с общей минерализацией до 2000 мг/л. [c.31]


    Не исчерпаны, по-видимому, и возможности дальнейшего повышения энергетических и кавитационных показателей насосов типа Д. Так, например, метод улучшения кавитационных характеристик центробежных насосов путем установки во всасывающем патрубке предвключенного осевого рабочего колеса [13] или шнека известен давно и широко применяется в насосах специального назначения (питательных, конденсатных и т.п.). Разработки фирмы Мицубиси показали техническую возможность и экономическую целесообразность использования шнеков в центробежных насосах общего применения. На рис. 2.7 показан насос двустороннего входа, предназначенный для перекачки воды и жидких нефтепродуктов, который имеет два предвключенных осевых колеса, установленных на общем валу с основным рабочим колесом диаметром на выходе 1000 мм. Параметры насоса при частоте вращения 1080 об/мин и его работе на различных режимах приведены в табл. 2.2. [c.29]

    Глубиннонасосный способ эксплуатации скважин был предложен инж. Иваницким в 1865 г. Нефть откачивают с помощью специальных плунжерных насосов, спускаемых в скважину на штангах. Верхний конец штанг присоединяют к балансиру станка-качалки. При помощи шатунно-кривошипного механизма штанги и вместе с ищи плунжер приобретают возвратно-поступательное движение. Пр-и каждом ходе плунжера некоторое количество жидкости пода-етгся в насосные трубы. Уровень жидкости в трубах постепенно по-" ышается и доходит до устья скважины. Станки-качалки приводятся в движение либо от индивидуального привода, либо от общего, группового. В последние годы внедряются так называемые бесштан-говые насосы с двигателем, перенесенным к насосу (центробежные насосы с электроприводом), а также насосы других типов. В зависимости от условий эксплуатация скважин этим способом может следовать или непосредственно за фонтанным периодом или после компрессорной эксплуатации, когда применение последнего способа становится невыгодным. [c.19]

    Поршневые и особенно центробежные насосы обладают большой производительностью даже для самых малых машин. Потребление топлива цехом или иным производс еенным участком нередко во много раз меньше минимальной производительности насосов. Наблюдающаяся тенденция применять только поршневые или центробежные насосы приводит к тому, что в цех, где находится 20—30 небольших форсунок с общим расходом 300— 400 кг/ч, топливо подают насосом производительностью 10— 30 м /ч. Громадный перерасход энергии, усложнение и удорожание установки и ее эксплуатации, увеличение размеров насосной в этом случае совершенно необоснованны, так как для потребителей с небольшим расходом топлива задача решается просто — путем применения шестеренчатых или винтовых насосов. [c.353]

    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]

    Центробежные насосы получили на лротяжении последних десятилетий наиболее широкое промышленное применение и составляют около 90% общего количества находящихся в эксплуатации насосов. В предлагаемой работе под названием насосы будут подразумеваться насосы этого типа. [c.3]

    В холодильной машине МХУ-8С для охлаждения молока, изготовляемой объединением Холодмаш , применен панельный (листотрубный) испаритель, установленный в баке-аккумуляторе. Испаритель состоит из десяти панелей размером 1250 Х 610 мм, общей площадью поверхности 12 м . Фреон подается в испаритель через ТРВ снизу, пар выходит сверху. К баку, закрытому сверху стальным листом, присоединен центробежный насос производительностью 6 м /ч. Машина работает в течение 5 ч, намораживая до 450 кг льда, после чего за 2 ч охлаждает 2000 кг молока с 36 до 7—8°С. [c.241]

    Существуют также способы извлечения нефти с применением бесштанговых насосов. В этих случаях к насосу подводят через ствол скважины электрическую энергию (по специальному кабелю) или другой поток энергонесущей жидкости (сжатый газ, теплоноситель). Наиболее распространены в нашей стране установки с центробежными электронасосами. С их помощью добывают около /з общего количества нефти. Установка с погружным электронасосом (рис. 1.2) состоит из погружного электродвигателя, многоступенчатого насоса и кабельной линии, опускаемых с помощью насосных труб в скважину. На земле устанавливают станцию управления и трансформатор. [c.16]


Смотреть страницы где упоминается термин Центробежные насосы общего применения: [c.234]    [c.564]    [c.128]    [c.83]   
Смотреть главы в:

Насосные станции с центробежными насосами -> Центробежные насосы общего применения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Применение насосов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте