Любой трубопровод должен иметь объективный показатель его возможности транспортировки жидкости. Таким показателем является характеристика трубопровода (сети).
Характеристика трубопровода (сети) — графическое изображение сопротивления трубопровода Нwот проходящего по нему расхода потока жидкости Q, т.е.
Нw = f (Q).
Сопротивление, которое оказывает трубопровод при прохождении по нему расхода жидкости Q, должно быть преодолено напором насоса, называемого требуемым напором Нт .
Следовательно, Hw ≤ Нтр ,
где Hw - сопротивление трубопровода, м;
Нтр - требуемый напор насоса насосной установки, м;
, м, (1)
где НГ - геометрическая высота подъема жидкости, м (рис. 1);
- высота противодавления в объемах нагнетания и всасывания, м;
Р2 - избыточное давление в баке - приемнике (напорном резервуаре), Н/м2;
P1 - избыточное давление у источника (в расходном резервуаре), Н/м2;
с - плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3;
- потери напора соответственно во всасывающем и нагнетательном трубопроводах, м.
В уравнении (1) нет явно выраженного расхода Q. Величина НГ + (Р2 – Р1 )/р·gне зависят от расхода Q, а представляет собой статический напор Нст = НГ + (Р2 – Р1 )/р·g, м. Однако потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах зависят от расхода Q. В самом деле
, м, (2)
,м, (3)
Если выразить скорость vчерез расход Q
, м/с, (4)
м/с, (5)
и подставить в (2) и (3), то получим
, м, (6)
, м, (7)
После подстановки значений и в выражение (1) и некоторых преобразований окончательно получим уравнение характеристики трубопровода в следующем виде:
, (8)
где - есть удельное сопротивление 1 м трубопровода при прохождении по нему жидкости, с2/м6.
Уравнение (8) графически представляет собой параболическую кривую зависимости Hw= f(Q), начало которой находится на расстоянии НГ + (Р2 - Pt )/p·gот начала координат (рис. 2).
Характеристика показывает изменения сопротивления Hwпри перемещении жидкости с расходом Q.
Следовательно, в итоге можно сказать, что потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах зависят от расхода Q.
Выбор насоса должен производиться на основе тщательного анализа условий его работы.
Установить, в каком режиме будет работать насос, можно лишь в том случае, если известна характеристика системы, в которую этот насос подает жидкость.
Для обеспечения нормального режима работы насоса необходимо, чтобы насос по своей характеристике соответствовал характеристике трубопровода (сети).
Для этого на одном графике совмещают главную характеристику насоса, т.е. напорную характеристику Н=f(Q) и характеристику трубопровода Hw=f(Q).
Совмещенные характеристики насоса и трубопровода показаны на рис.3. Они пересекаются в точке А, которая называется рабочей точкой насоса на заданный трубопровод. По этой точке определяют все данные, характеризующие режим работы насоса: подачу QР, напор НР, а также мощность и КПД насоса (на рис. 3 не показаны).
Для обеспечения оптимального режима работы центробежного насоса необходимо осуществлять выбор трубопровода с такой характеристикой, чтобы рабочая точка насоса на заданный трубопровод соответствовала значению максимального КПД.
Насос, работающий на данный трубопровод (при постоянной частоте вращения рабочего колеса), не сможет обеспечить большую подачу, чем QР. Для увеличения подачи необходимо изменить характеристику трубопровода: уменьшить величину НГ или Уh. Если это не представляется возможным, тогда следует выбрать насос с другой характеристикой или увеличить частоту вращения рабочего колеса. Однако устройства для регулирования частоты вращения вала электродвигателей, применяемых в качестве приводных для центробежных насосов (особенно большой мощности), пока еще конструктивно сложны и дороги. Поэтому этот способ регулирования подачи насоса применяют сравнительно редко.
Для уменьшения подачи насоса прикрывают задвижку на его напорном трубопроводе или перепускают часть жидкости из напорного трубопровода во всасывающий.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.