Для связи в whatsapp +905441085890

Трубопроводы с насосной подачей жидкости

Трубопроводы с насосной подачей жидкости
Трубопроводы с насосной подачей жидкости
Трубопроводы с насосной подачей жидкости
Трубопроводы с насосной подачей жидкости
Трубопроводы с насосной подачей жидкости
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Трубопроводы с насосной подачей жидкости

Трубопроводы с насосной подачей жидкости. В приведенном выше, по существу, рассматриваются лишь несколько записей простого трубопровода и сложного трубопровода, а вся система подачи жидкости не рассматривается(за исключением простейшей гравитационной системы). в машиностроении, как уже упоминалось, основным методом подачи жидкости является принудительный поток насоса. Рассмотрим совместную работу трубопровода и насоса, а также принцип расчета трубопровода с помощью насоса подачи жидкости. Трубопровод с насосной подачей является открытым, то есть трубой, по которой жидкость перекачивается из одного резервуара в другой (рис.1-JO, А), или замкнутым кольцом, в котором циркулирует такое же количество жидкости (Рис. 1) 1.100 б).

Высота вала насоса относительно нижнего уровня это называют геометрическими высотами всасывания и трубопроводов, по которым жидкость поступает в насос, всасывающую трубу или всасывающую линию. Людмила Фирмаль
  • Сначала рассмотрим открытый трубопровод, например, из нижнего резервуара давления Р0 в другой резервуар давления Р3 (или камеру), куда насос подает жидкость. Высота конечного участка трубопровода, или верхнего уровня жидкости Yag, называется геометрической высотой нагнетания, а трубопровод, по которому жидкость движется от насоса, является напорным, или напорным трубопроводом. Создайте уравнение Бернулли для потока жидкости во всасывающей трубе, то есть сечений 0-0 и 1-1 (получим а-1). ^ =#1 + Д + ^ + 2&О-1. (1.149 )) Формула (1.149) является основной формулой для расчета всасывания pipeline.

It показывает процесс всасывания, а именно подъем Жидкость поднимается на высоту Е1У, кинетическая энергия передается ей, и все гидравлическое сопротивление преодолевается с помощью давления Р0(с помощью насоса).Это давление обычно очень ограничено, поэтому его следует использовать таким образом, чтобы постоянный запас давления/> A, необходимый для нормальной работы без кавитации, оставался в центре входного отверстия насоса. Для расчета всасывающей трубы возможны следующие задачи: Задача 1.Все размеры и расход потока определены, и абсолютное давление необходимо найти перед входом насоса. Решением этой задачи является проверочный расчет всасывающей трубы. Абсолютное давление pA, полученное по формуле (1.149), сравнивается с минимальным давлением, допустимым в этом случае.

  • Задача 2. Минимально допустимое абсолютное давление задается перед входом в насос Р1, и необходимо найти одно из следующих предельно допустимых значений: Ясах, 0?Ta * 1 0 * t1n или RoiUyОпишите движение жидкости вдоль напорной трубы, то есть уравнения Бернулли в разделах 2-2 и 3-3. м + т = Яг +! + 2А, (1.150) Левая часть уравнения (1.150) представляет собой энергию жидкости на выходе из насоса и относится к единице веса. ГХ Т С ^ 2 Как вы это делаете? Их-ТС / К −1Ту же энергию, что и жидкость перед входом в насос, можно рассчитать по формуле (1.149). Приращение Т энергии жидкости, находящейся в насосе. Это определяет энергию, которую каждая единица веса жидкости получает через насос. Эта энергия передается насосу жидкостью и поэтому называется напором, создаваемым насосом, и обычно#.? Он обозначается переменного тока. Я Мы -(т + т) е + й) -» ’+ я + ая + 5: ’+ 2: Чтобы найти Бнас.

Из выражения (1.150) вычитаем последнее выражение: Или Янус = D +(1.151) Где да-ползучая высота подъема жидкости (см. рис. 1.100, а). K (} t-сумма гидравлических потерь всасывающего и напорного трубопроводов. Добавление пьезометрической разницы высот (rp-p0)/(p#) к фактической разнице в уровне Az может объяснить увеличение разницы в уровне. Сенчо Перепишите выражение (1.151) следующим образом: Нна, = НСТ + К (>™(1.15 Г) Для требуемого давления сравните полученную формулу (1.151′) с формулой (1.139).Очевидно.、 ^яас ^ ^ Гпотр *(!и! сказал он.> 2) Это равенство может быть распространено на все случаи стабильной работы насоса, подключенного к трубопроводу, и может быть сформулировано следующим правилом: Ядерное давление= (((())) и свойства Пасо©&(.= / a ((рисунок 1.101) при нахождении (}} и точек их пересечения).

Уравнение основано на методе расчета трубопровода, подаваемого насосом, состоящего из совместной структуры в том же масштабе из 2 кривых на том же графике. Людмила Фирмаль
  • В дальнейшем (часть 2 и Часть 3) мы достаточно подробно опишем характеристики насоса. Здесь мы только показываем определение. Характеристикой насоса является зависимость давления, создаваемого насосом, от подачи насоса (потока жидкости) при постоянном расходе вала насоса. На рисунке 1.101 показаны 2 варианта графика: а-для турбулентных состояний трубопровода и центробежных насосов, Б-для ламинарных режимов течения и объемных насосов. На пересечении требуемой кривой давления и характеристик насоса, необходимого давления и давления, создаваемого насосом! Между ними существует равное, то есть равное (1.152).Эта точка называется рабочей точкой, так как всегда реализуется соответствующий режим работы Pasos.

Смотрите также:

Методические указания по гидравлике

Возможно эти страницы вам будут полезны:

  1. Соединения простых трубопроводов.
  2. Сложные трубопроводы.
  3. Основы расчета газопроводов.
  4. Неустановившееся движение жидкости в жестких трубах