Построение характеристики сети в масштабе характеристики насоса



Рабочая точка определяется путём пересечения рабочих характеристик насоса и сети. Графическое изображение характеристики сети представим выражением:

;      (18)

Обозначим   через а, а выражение в квадратных скобках через b, получим:

                         ;                                                   (19)

где ;

                                  (20)

       

Подставляя данные из предыдущих расчётов значения в выражение  и значение Q, в разные моменты времени, строим характеристику сети по таблице 1 и совмещаем её с характеристикой насоса. На пересечении двух характеристик определяют «рабочую точку» насоса.

Таблица 1

Характеристика сети

Q, м3 0 10 20 30 40 45 50 60
Q, м3/c 0 0,003 0,0056 0,0083 0,011 0,0125 0,014 0,016
Н, м 134,6 138,8 149.2 166,6 190,8 207,2 225 256

 

Затем строим характеристику сети и насоса с указанием рабочих точек.

 

 

 

Проверка на бескавитационную работу насоса

Проверку величины кавитационного запаса производят по формуле:

                   ;                         (21)

где ΔНВ - потери напора во всасывающем трубопроводе, м; рнас=16300Па - давление насыщенных паров при температуре t = 80 °С;

 ризб - избыточное давление в ёмкости Е-1, Па;  

ΔZ - геометрическая высота подъёма жидкости; 

Δhдоп=4,5м – допустимый кавитационный запас, (по характеристике выбранного насоса);

 γ – удельный вес жидкости:

        ,                                                         (22)

где ρ   - плотность перекачиваемой жидкости при заданной температуре работы насоса;

g – ускорение свободного падения, м/c2.

;

1271>5

Условие выполнено, следовательно, запас выдержан.

Описание конструкции и принципа действия насоса

Основные детали сборочные единицы насоса НК65-240-1б:

1-корпус насоса, 2-крушка насоса, 3-вал, 4-корпус подшипников, 5 - колесо рабочее первой ступени, 6- колесо рабочее второй ступени, 7 - втулка распорная, 8 - кольца маслоподающие.

Данное насосное оборудование предназначено для перекачивания нефтепродуктов с температурой до +400°С.  Нефтяные насосы типа НК, перекачивающие рабочую среду от -80°С до +400°С, имеют проточную часть из стали.  Насос имеет конструктивное исполнение с одним или двумя рабочими колесами, расположенными на консоли вала. Одноступенчатые нефтяные насосы с подачей до 240 м3/час снабжены рабочим колесом с односторонним подводом жидкости; насосы с большей подачей имеют рабочее колесо двустороннего входа. Двухступенчатые нефтяные насосы выпускаются с рабочими колесами одностороннего входа жидкости.

К нефтяным насосам типа НК с двойными торцевыми уплотнениями (сальниковые уплотнения в этих насосах практически не применяются) должна подводиться затворная жидкость минеральные масла:

· индустриальное 20;

· турбинное 22;

· трансформаторное.

Допускается применение и других жидкостей при условии, что их смазывающие свойства и вязкость близки к характеристикам указанных выше минеральных масел.

Рабочие колеса установлены на цилиндрической шейке консольной части вала и закрепляются гайкой. Применение двух рабочих колес обуславливается стремлением получить более высокий напор.

Для выбранного насоса наиболее подходящим является торцевое уплотнение, так как оно оказывает наибольший положительный эффект на работу насоса, по сравнению со всеми другими.

Для снижения давления уплотнением в насосах с колесами одностороннего входа жидкости предусмотрено разгрузочное устройство, которое представляет собой каналы во вращающихся частях щелевого уплотнения, сообщающиеся через отверстия в валу со всасывающим пространством насоса.

Разгрузка осевых усилий осуществляется сверлением в ступице рабочего колеса.

Валы насоса и электродвигателя соединены зубчатой муфтой с промежуточным валом типа МЗП.

Насос изготавливается с общей для насоса и электродвигателя фундаментальной плитой.

Заключение

В ходе курсовой работы мы изучили заданную технологическую схему. После установления всех гидравлических сопротивлений определили потребный напор. На основании этого подобрали нефтяной консольный насос типа НК65-240-1б. Выбранный насос проверили гидравлически. Гидравлический расчёт заключается в определении бескавитационного запаса. Расчёт показал, что насос обладает необходимым бескавитационным запасом и запасом по напору.

Определили основные параметры работы насоса, а именно:

Подача Q м3 50
Развиваемый напор H м 225
КПД ηнас % 50
Полезная мощность N кВт 23

 

 


 

Список использованной литературы

1. Абдурашитов С.А., Тупиченков А.А., Вершинин И.М., Тененгольц СМ. Насосы и компрессоры. М.: Недра. 1974. - 296 с.

2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/Г.С. Борисов, В.П. Брыков и др. 2-е изд., перераб. и дополн. М: Химия, 1991.-496 с.

3. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. Штейнберга, М.: Машиностроение, 1992. - 672 с.

4. Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.3.Процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. - 5-е изд., стереотипное - М.: Химия, 1968. - 848 с.

5. Чекмарёв А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению - 2-е изд., перераб. М.: Высш. шк., 2001. - 493 с.

6. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: энергоатомиздат, 1984. -416 с, ил.

7. Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин. М.: Машиностроение, 1988. -416 с.:ил.

8. Методическое руководство к выполнению расчётно-графической работы по курсу «Гидравлика и гидромашины»./ Сост. Аверкиева В.И., Стариков В.П., Игнатенков Ю.И. Куйбышев: КПтИ, 1983. - 24 с.

 


Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 34; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!