Определение параметров и исследование работы насоса в различных эксплуатационных условиях, страница 5

 =3,94*1,2=4,73…                                                (2.10)

Формула (2.10), как это следует из сказанного, справедлива при  Q/n=const, т.е. для параболы подобных режимов. На кавитационной характеристике при исходной частоте отмечаются точки L при подачах, соответствующим точкам Е. Для точек L находим значение ∆hδисх   . По формуле (2.10) определяем ∆hδизм  для точек l с подачами, соответсвующими точкам М. Полученные точки l соединяем плавной линией, которая является кавитационной характеристикой насоса при измененной частоте вращения.

Значения заносим в табл. 2.1.

2.4 Определение для рабочих точек параметров насоса при исходной и измененной частотах вращения.

Точки пересечения характеристики трубопровода с напорной характеристикой при nисх

и nизм будут рабочими точками B и  D соответственно при исходной и измененной частотах вращения. Эти точки определяют подачу насоса QB  и  QD  при  nисх и  nизм

По этим подачам и характеристикам насоса определяют все параметры насоса для рабочих точек при исходной и измененной частотах.

Все данные заносим в таблицу 2.2

Таблица 2.4

n ,об/мин

Н,м

Q м3

N ,кВт

η %

∆hδ

▼УН

hв.д

nисх=960

28

955

78

89

4,4

6,7

4,7

nизм=1152

41

1130

112

90

5,2

5,9

3,9

▼УНδ=▼УВИmin+(Раn)/gρ-hΣв-∆hδ=2+9,6-0,5-4,4=6,7

hв.д.= ▼УН-▼УВИmin=6,7-2=4,7…

2.5 Допустимая отметка установки насоса и допустимая высота всасывания при исходной и измененной частотах вращения.

По известным значениям допустимого кавитационного запаса вычисляют допустимую отметку установки насоса и допустимую высоту всасывания при исходной и измененной частотах, подставляя соответствующие значения ∆hδ , отсюда следует, что снижения частоты вращения увеличивает значение допустимой отметки установки насоса и допустимой высоты всасывания.

Следствием кавитации будет эрозионное разрушение центробежного колеса, повышенные шум и вибрации, приводящие к снижению надежности и долговечности насоса.

2.6 Суммарные напорные характеристики при параллельной работе насосов

Параллельной работой насосов называют подачу воды несколькими насосами в один напорный трубопровод. Отключением и включением одного или нескольких насосов регулируют подачу воды, обеспечивая необходимый график водопотребления.

Суммарные напорные характеристики  параллельно работающих насосов получают сложением подач при фиксированных значениях напора.

Рабочие точки  В1, В 2, В3 соответствуют работе одного, двух и трех насосов. С увеличением числа параллельно работающих насосов выигрыш в подаче уменьшается:

Разность подачи Qв3-Qв2 меньше разности  Qв2-Qв1.

Это следует иметь в виду при реконструкции НС, когда к одной и той же напорной магистрали подключены дополнительные насосы. Если при подключении, например, к одному насосу еще двух насосов, надо утроить подачу, необходимо реконструировать напорный трубопровод, уменьшив его сопротивление. Для увеличения  выигрыша в подачи  при параллельной работе насосов следует отдавать предпочтение насосам с крутыми напорными характеристиками.

  2.7 Определение параметров насосов при параллельной работе

Рассчитываем коэффициент увеличения подачи

                                       (2.11)

Где Qв- подача при напоре n насосов;

Qв1- подача при работе на трубопроводе одного насоса.

Подача каждого насоса при параллельной работе

                                        (2.12)

Зная подачу каждого насоса Q1 по КПД-характеристике определяют КПД насоса и выясняют, находится ли подача в рабочем диапазоне.

Отметим, что при проектировании системы с параллельно работающими  насосами соответствующим образом подбирается диаметр трубопровода , обеспечивающий его малое сопротивление. При этом каждый из насосов будет работать при большей подачи и при высоком КПД.  

Все данные заносим в таблицу 2.3

Таблица 2.3

Z шт

Qв3

Нв

m

Q1, м3

η %

Подача в рабочем диапозоне

1

955

27,5

1

955

88,7

2

1890

28

1,97

945

89

3

2005

30

2,01

668

86