Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Характеристики паровых насосов

    Глава IV. ИНДИКАТОРНАЯ МОЩНОСТЬ, К. П. Д. И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОВЫХ НАСОСОВ [c.50]

    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРОВЫХ НАСОСОВ [c.60]

Фиг. 7. Тепловая характеристика парового насоса НПГ-1 Фиг. 7. <a href="/info/404750">Тепловая характеристика</a> парового насоса НПГ-1

    Объемные насосы. Для перекачки нефтепродуктов и сжиженных газов могут использоваться поршневые паровые насосы [15] серий ПДГ и ПДВ (табл. 3.53). роторные (шестеренные и винтовые) насосы [16], характеристика которых приведена в табл. 3.54. [c.275]

    Уплотнительные кольца из фторопласта-4 с наполнителем были установлены на паровом насосе, имеющем следующую характеристику  [c.121]

    Возникновение кавитации изменяет гидродинамические характеристики гидроструйных насосов. Образующиеся в жидкости паровые или газовые пузырьки будут заполнять часть поперечного сечения камеры смешения, что уменьшает соответственно объем подсасываемой жидкости. Обычно в гидроструйных насосах кавитационные явления возникают на границах раздела струй активной и подсасываемой жидкостей, и только в редких случаях пузырьки заполняют все сечение камеры смешения. Поэтому в гидроструйных насосах в меньшей степени приходится опасаться кавитационного разрушения проточного тракта, чем в лопастных насосах. [c.52]

Таблица 1-19. Характеристика поршневых паровых насосов [7] Таблица 1-19. <a href="/info/22121">Характеристика поршневых</a> паровых насосов [7]
Рис. 33. Характеристика D Q) двух паровых насосов. Рис. 33. Характеристика D Q) <a href="/info/1696521">двух</a> паровых насосов.
    Техническая характеристика парового скальчатого насоса типа В (к приложению 4) [c.234]

    Технические характеристики прямодействующих паровых насосов приведены в табл. 13. [c.97]

Таблица 6.6 Техническая характеристика поршневых паровых насосов Таблица 6.6 <a href="/info/844908">Техническая характеристика поршневых</a> паровых насосов
    Давление и температура пара, необходимого для привода паровых насосов и паровых турбин насосных агрегатов, обычно приводятся в технической характеристике указанных агрегатов. [c.171]


    К характеристикам центробежных насосов в зависимости от их назначения могут предъявляться различные требования. Так, для обеспечения устойчивой параллельной работы в общую сеть двух и более насосов в широком диапазоне подач напорные характеристики насосов должны иметь непрерывно-падающую форму. В ряде случаев, например при использовании центробежного насоса в качестве насоса-регулятора гидродинамической системы регулирования паровой турбины, напорная характеристика насоса должна быть линейной. В последнее время появляется большое количество работ по борьбе с вибрациями насоса. Это объясняется тем, что при снижении вибрации увеличиваются надежность и долговечность насосов и улучшаются условия работы для обслуживающего персонала. [c.41]

    Характеристики паровых турбин для привода центробежных насосов нормального ряда см. табл. 109. [c.152]

    Удельный расход пара для парового насоса может быть принят по тепловой его характеристике (фиг. 7) равным 33 кг/л. с. ч. [c.45]

    Характеристики горячих паровых прямодействующих насосов [c.332]

    В табл. 11.2 приведены основные характеристики горячих паровых прямодействующих насосов. [c.332]

    Подачу поршневых насосов регулируют изменением длины хода плунжера и изменением скорости вращения приводного вала в паровых прямодействующих насосах — изменением подачи пара в паровые цилиндры. В табл. П1-3 приведена характеристика горячих поршневых прямодействующих насосов. [c.102]

    Расчеты на прочность. Вследствие имеющейся разности давлений на корпус конденсатора и трубные доски действуют большие усилия. В паровом пространстве давление составляет примерно 0,02 атм, а охлаждающая вода обычно находится под избыточным давлением 0,35—1,75 атм, в зависимости от характера насосов, высоты установки конденсатора и его характеристик. Для большей прочности корпусы конденсаторов в их поперечном сечении часто делают круглыми или овальными. Однако для мощных паровых турбин конденсаторы с прямоугольным поперечным сечением получаются более компактными. В этом случае их снабжают мощными ребрами жесткости для предотвращения прогиба корпуса внутрь. Водяные камеры обычно имеют большое число поперечных перегородок для связи трубной доски со стенками водяной камеры и для усиления камеры в механическом отношении. Кроме того, перегородки придают самой водяной камере балочную структуру, являющуюся -своего рода несущей конструкцией для трубной доски, что обеспечивает сохранение последней своей формы. Перепад давлений между атмосферой и вакуумом в паровом пространстве компенсируется напряжениями сжатия в трубах конденсатора. Разность расширений труб и корпуса обычно компенсируется с помощью устанавливаемого на корпусе компенсатора в виде двойной диафрагмы. [c.253]

    Для перекачивания мазута из приемных резервуаров в основные применяют как паровые поршневые насосы, так и центробежные с электрическим приводом. Паровые поршневые насосы имеют лучшую характеристику всасывания и не требуют заполнения для своего пуска, т. е. обладают в этом смысле определенными преимуществами перед центробежными. При применении отстоя от воды как метода подготовки топлива в резервуарах также целесообразней устанавливать паровые поршневые насосы, так как они плохо перемешивают мазут с водой, поэтому вода в резервуарах лучше отстаивается. [c.37]

    Характеристики насосов с паровым приводом [c.10]

    Характеристика поршневого парового прямодействующего насоса типа ПДГ 25/40 приведена на рис. 2.66. Здесь даны кривые Q и Ло как функции п. Кривые связи Q - Яв , построенные по результатам испытаний насоса ЭНП-4 на холодной юде при разлитых л, показаны на рис. 2.67. [c.703]

    Испаряемость реактивных топлив оказывает самое противоречивое влияние на эксплуатационные характеристики реактивных самолетов и двигателей. С одной стороны повышение испаряемости реактивных топлив приводит к снижению высотных характеристик реактивных самолетов вследствие образования паровых пробок и ухудшения работы топливных насосов при полетах в высотных условиях. Кроме этого, по мере повышения испаряемости топлив возрастает их пожароопасность и увеличиваются потери в топливных баках, особенно в сверхзвуковых самолетах. С другой стороны, повышение испаряемости топлив улучшает запуск реактивных двигателей, расширяет пределы устойчивого горения и снижает нагарообразование в камерах сгорания 77, 78]. [c.24]

    При работе на данную сеть подача машины определяется однозначно точкой пересечения ее характеристики и характеристики сети. Однако по условиям производственного процесса установки, включающей насос или вентилятор как один из. ее элементов, обычно необходимо изменять расход жидкости. Так, например, при снижении нагрузки парового котла нужно уменьшать подачу конденсатных и питательных насосов, а также дутьевых вентиляторов и дымососов. Во многих случаях машины работают большую часть времени на частичной нагрузке (например, вентиляторы и дымососы — при 85% максимальной подачи). В таких условиях экономичность установки зависит от к. п. д. машины не только на расчетном режиме, но и при частичных нагрузках. Как правило, высокий к. п. д. при частичных нагрузках можно достигнуть только путем применения специальных регулирующих устройств. [c.169]


    Условие (45) является необходимым, но недостаточным для устойчивой работы насоса в системе. При наличии в системе аккумулятора энергии (например, паровой подушки в котле, длинных упругих трубопроводов) амплитуда колебаний при нарушении равновесия может достигнуть больших значений и работа насоса вблизи точки максимума напорной характеристики (точка С) может быть неустойчивой. [c.150]

    Автору известны случаи, когда центробежные насосы были снабжены маховиками и при выключении энергии нагрузка воспринималась паровой турбиной с минимальным падением давления нагнетания насоса. При этом в конце первой фазы характеристикой насоса является обычная кривая Q — Н при пониженном числе оборотов Rai на фиг. 19. 15). Может быть построен ряд таких характеристик для чисел оборотов, соответствующих периодам времени р, 2р и т. д., отсчитываемым от момента прекращения подачи электроэнергии. Для построения таких характеристик определяют скорости вращения в периоды Н-, 2р. и т. д. из соотношения [c.450]

    Воздух должен сначала проходить через радиатор, а затем попадать в двигатель, а не наоборот, чтобы исключить загрязнение поверхности радиатора маслом и связанное с этим ухудшение характеристик теплоотдачи. Наихудшие условия, на которые следует ориентироваться при проектировании, имеют место в жаркий летний день, когда температура воздуха на входе в радиатор может достигнуть 38° С. В двигателях, работающих на бензине, повышенная температура воздуха около топливного насоса и карбюратора вызывает кипение бензина и появление паровых пробок. Для предотвращения пробок и поддержания среднелогарифмической разности температур на максимально возможном уровне подогрев воздуха в радиаторе не должен превышать 8—1Г С. [c.217]

    Необходимо отметить, что указываемое в характеристике парового прямодействующего насоса число двойных ходов в минуту не означает, что данный насос может работать только в установленных пределах числа ходов. Большинство паровых прямодействующих насосов может работать и при очень небольпЮм числе ходов (3—5 ходов в минуту). Часто эти насосы могут работать и при числе ходов, значительно превышающем большее число, указанное в характеристике. Конечно, соответственно уменьшению или увеличению числа ходов изменяется и подача насоса. [c.95]

    Штательная вода из деаэратора 35 (рис. 2) насосом 34 подается в подогреватели 8, 9, 10, а затем в паросборник 6, где вщ>аба-тывается насыщенный п давлением 10,5 МПа. Насыщенный пар из паросборника поступает в пароперегреватель I. Перегретый пар 10,5 МПа направляется на турбины. Технические характеристики паровых турбин, используемых в производстве аммиака цредставлены в табл. 5. [c.14]

    Технические характеристики паровых поршневых насосов типа 2Р0Н [c.181]

    Приводом насоса может служить паровая турбина или электродвигатель взрывобезопасного типа На рис. 115 представлен насос 8НГД-6 X 1 с паровой турбиной яа общей фундаментной плите, а на рис. 116 — универсальная характеристика этого насоса. [c.175]

    Для перекачки нефти лучше всего устанавливать поршневые приводные или паровые насосы, однако могут быть применены и центробежные насосы. Часто применяют насосы двухцилиндровые паровые поршневые марки В-4 производительностью 36—60 ж /час с наибольшим давлением нагнетания до 100 м. При меньше про-изводительпост устанавлива От паровые поршневые насосы марки НПН-3. Кроме того, применяют нефтяные поршневые насосы типа 9ГР с клиноременной передачей производительностью 60— 80 м чa . Для перекачки нефти иногда использу От центробежные насосы, Д ею1Цие следующую техническую характеристику марка насосов 5Н-5 х4к, нро 1зводительность 35 час, высота напора 80 м, мощность электродвигателя 40 кет. Электродвигатель к насосу 5Н-5 х4к взрывобезопасного т иа. [c.231]

    Характеристика паровых горизонтальных насосов типа ПНП (изготовитель — Свесский насосный завод) [c.281]

    Важными для паровых насосов являются парорасходные характеристики. В качестве примера на рис. 30 представлены графические зависимости, выражающие изменение полного и удельного расхода пара от числа двойных ходов поршня в минуту для насоса ПНП-4. Там же нанесен график полезной мощности Ыи насоса. [c.61]

    Характеристики, технические данные и размеры ряда марок поршкевых и роторных насосов (паровых, дозировочных, винтовых, шест11ренных и коловратных) приведены в первом издании книги ( Высшая школа , 1970). [c.177]

    Испаряемость — это одна из важнейших характеристик топлив. От испаряемости топлив зависит запуск двигателя и потеря топлива от испарения при полетах на больших высотах. Испаряемость влияет на пределы устойчивого горения, полноту сгорания, нага-рообразование, работу топливных насосов и образование паровых пробок в топливной системе реактивных двигателей в условиях высотных полетов. [c.18]

    Большие перспективы создает применение центробежных циркуляционных насосов. Так, на одном из заводов применена интересная конструкция насоса, производительностью 400 м 1час сжатого газа. Многоступенчатый центробежный компрессор с электромотором на одном валу, мощностью 375 кет при 3000 об/мин., заключен в сосуд высокого давления, имеющий внутренний диаметр 610 М.М. и длину корпуса 4200 мм. Азотоводородная смесь под давлением 200—220 ат поступает через крышку в сосуд, омывает электромотор и после дополнительного сжатия и а 15—20 ат возвращается в цикл. К достоинствам центробежного насоса следует отнести малые его габариты и чистоту газа, не загрязняющего катализатор смазкой. Размеры поршневых циркуляционных насосов производительностью 600 м час, работающих на той же установке, значительно больше (без горизонтальной паровой машины — 5000 X 4500 X 3200 мм). Кроме того газ загрязняется маслом. К недостаткам следует отнести повышенную чувствительность подачи насоса к колебаниям давления в системе синтеза. Этот недостаток, в значительной мере следует отнести к не вполне удачному подбору гидродинамической характеристики у центробежного компрессора. [c.146]

    Из поршневых насосоь наибольшее распространение получили насосы с паровым приводом, отличающиеся простотой регулирования расхода и давления, надежной работой и взрывобезопасностью. Ниже дана характеристика горизонтальных поршневых насосов типа ВДГ, предназначенных для перекачивания нефтепродуктов с температурой до 400 °С. [c.78]

    Большинство высоковакуумных пароструйных насосов в указанном диапазоне давлений также обладает малой производительностью из-за нарушения структуры паровой струи, вытекающей из верхнего (высоковакуумного) сопла. Для работы в области давлений 10" —10 мм рт. ст. и предназначены бустерные насосы. Основные характеристики отечественных бустерных асосов приведены в табл. 92. На фиг. 352 приведен общий вид бустерного цасоса БН-1500. [c.487]

    Насосный агрегат приводится в действие электродвигателем через планетарную передачу или паровой турбиной. Насос типа НОСЗ 80/8/100А имеет следующую характеристику V = 63 м /ч Н = 1000 м л = 4700 1/мин. [c.260]


Смотреть страницы где упоминается термин Характеристики паровых насосов: [c.127]    [c.231]   
Смотреть главы в:

Паровые насосы -> Характеристики паровых насосов




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте