Н=220+0,00001033 ·Q2.
Для построения графика характеристики внешней сети необходимо протабулировать уравнение (2.17) в пределах от 0 до 1,25 Qр.тс интервалом (0,2-0,25) Qр.ти заполнить таблицу 2.3
Результаты табулирования уравнения внешней сети.
таблица 2.3
Qр.т, м3/ч |
0 |
0,25 Qр.т (90) |
0,5 Qр.т (180) |
0,75 Qр.т (270) |
1,0 Qр.т (360) |
1,25 Qр.т (450) |
Ни |
220 |
220,12 |
220,48 |
221,08 |
221,92 |
223 |
Результаты гидравлических расчетов индивидуального трубопровода занесем в отдельную таблицу 2.4.
таблица 2.4.
Трубопровод |
Расчетные величины |
||||||
Qр.т |
V м/с |
L м |
∆Нн м |
∆Нв м |
∆Нтр м |
R м-5.ч2 |
|
индивидуальн. |
360 |
0,78 |
260 |
1,163 |
0,176 |
1,339 |
0,00001033 |
2.5. Параметры режима работы насосной установки.
Координаты точки пересечения напорной характеристики насоса с необходимым числом рабочих колес (Zk) и характеристики трубопровода (Н, Q) являются параметрами рабочего режима насосной установки. Кроме этих параметров важными характеристиками рабочего режима являются ηу – К.П.Д. насосной установки , - допустимая высота всасывания, N – мощность.
По индивидуальной характеристике насоса определим эти значения для полученной Q=380 м3/ч
ηу=0,54; =3,3 м.
Режим работы насосной установки считается экономичным, если выполняется условие
ηу0,8 ηmax (2.24)
Подставив в формулу (2.24) соответствующее значение ηmaxопределенного по индивидуальной характеристике насосной установки (ηmax=0,6), получим:
ηmax 0,8 ·0,6,
0,54 0,48
Условие (2.24) выполняется, следовательно режим работы насосной установки будем считать экономичным.
К.П.Д внешней сети определяется по формуле:
ηтр=Нг/Нр , (2.25)
где Нр - рабочий напор насосной установки, м;
Нр=222,5 м
Подставив в формулу (2.25) соответствующие значения получим:
ηтр=220/222,5=0,98.
2.6. Расчет максимально допустимой высоты всасывания насоса.
Максимально допустимую высоту всасывания определяем из условия отсутствия кавитации н рабочем колесе (первом).
В пункте 2.5 было графически определена величина =3,3 м, поэтому максимальную геометрическую высоту всасывания (м) определим по формуле:
=- ∆Нвс- , (2.26)
где ∆Нвс - потери напора во всасывающем трубопроводе, м;
Поставив соответствующие значения в формулу (2.26) получим:
=3,3-0,176-=3,3-0,176-0,031=3,093 м.
2.7. Расчет мощности электродвигателя.
Необходимую мощность электродвигателя Nдв (кВт) определим по формуле:
Nдв=, (2.27)
где ηд - К.П.Д. электродвигателя, предварительно принимается
ηд=0,92.
Подставив в формулу (2.27) получили:
Nдв===464 кВт.
Установленная мощность электродвигателя должна отвечать условию:
Nуст=(1,1-1,2) · Nдв (2.28)
Подставив соответствующие значения Nдв (кВт) в формулу (2.28) получим:
Nуст=1,15 ·467=537 кВт.
В соответствии с полученным значением Nуст выберем электродвигатель типа [6, стр.152] ВАО 560 L4 Рн=630 кВт.
Техническая характеристика
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.