Уфимский государственный нефтяной технический университет
Вариант 8
Выполнил: |
ст.гр. ГГ-99-01 Габитов А.З. |
Проверил: |
Савичев Е.А. |
2001 год
Условие задачи:
Для установки, представленной на рис. длина подводящего трубопровода 1, диаметр d. Перекачиваемая жидкость имеет кинематический коэффициент вязкости n, плотность и давление насыщенных паров Рs при температуре t (табл. 1). Заглубление насосной zн, взлив z. Местные сопротивления указаны на рис.
1. Дать описание конструкции насоса, зарисовать его характеристику. Пересчитать ее на вязкость. Рассчитать к.п.д. насоса при вязкости n на оптимальной подаче.
2. Определить максимальную подачу насоса Q при температуре t из условия бескавитационной работы насоса типа НК.
Вар. |
Тип насоса |
Жидкость |
r |
n×104. м2/с |
Ps,38× ×10-5 Па |
t °С |
d, м |
l, м |
z, м |
zн, м |
8 |
НК-200/120-2 |
нефть |
840 |
2.3 |
0,25 |
45 |
0.225 |
155 |
1 |
-2 |
Давление насыщенных паров при температуре t рассчитывается по формуле
Рs,t=.
Рис. 1.
I. Характеристика насоса НК-200/120-2:
График зависимости напора – Н, мощности – N, КПД – h, и допустимого кавитационного запаса Dh от подачи Q на рис. 2.
Рис 2.
Оптимальные характеристики насоса n=2950 об/мин, Q=120 м3/ч, Н=120 м, h=67%. По каталогу находим наружный диаметр рабочего колеса – D2=320 мм, ширина рабочего колеса на выходе – b2=7 мм.
Для пересчета на вязкую жидкость используется т.н. номограмма.
Найдем эквивалентный диаметр по формуле:
Dэкв=, где k – коэффициент стеснения сечения рабочего колеса лопатками на выходе, k=0,9.
Dэкв==44,9 мм,
Найдем число Рейнольдса:
Re=×103==3227,8.
По номограмме определим коэффициенты пересчета характеристик насоса для перекачки вязких жидкостей – kh=0,78; kQ=0,96; kн=0,98;
Для пересчета характеристик используем формулы:
Qн=Qв×kQ, Нн=Нв×kн, hн=hв×kh
Qн=120×0,96=115,2 м3/ч, Нн=120×0,98=117,6 м, hн=0,78×67=52,26%.
Мощность насоса:
Nн=Qн×Нн×r×g/hн=115,2×117,6×840×9,81/(0,5226×3600)=59338 Вт»59,3 кВт.
II. Насос работает на максимальной подаче при Dh=Dhдоп,
Dh=(Рат–Рs)/(rg)–h1-2+h, где h=zн, h1-2 – потери в трубопроводе.
Пересчитаем давление насыщенных паров по формуле:
Ps,20=(45/38)0,69×0,25×105=0,281×105 Па.
h1-2=0,0827×l×l×Q2/d5+0,0827×x×Q2/d4, x=20.
Re=4×Q/(p×d×n)
(Рат–Рs)/(rg)+h=(105–0,281×105)/(840×9,81)–2=6,73 м
Рассчитаем потери при нескольких значениях подачи Q и построим график зависимости потерь от Q.
Q |
Re |
l |
h1-2 |
Dh |
Dhдоп |
70 |
478.6 |
0.1337 |
1.37 |
5.36 |
3.2 |
80 |
547.0 |
0.1170 |
1.60 |
5.13 |
3.25 |
90 |
615.4 |
0.1040 |
1.85 |
4.88 |
3.3 |
100 |
683.8 |
0.0936 |
2.10 |
4.63 |
3.35 |
110 |
752.2 |
0.0851 |
2.37 |
4.36 |
3.45 |
120 |
820.5 |
0.0780 |
2.64 |
4.09 |
3.6 |
130 |
888.9 |
0.0720 |
2.93 |
3.80 |
3.8 |
140 |
957.3 |
0.0669 |
3.22 |
3.51 |
4 |
Т.к. Re<Reкр, то l=64/Re.
По графику находим максимальную подачу Qmax=130 м3/ч, h=3,8 м.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.