Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Максимальная высота всасывания насоса

Максимальная высота всасывания насоса 61 Максимально возможная скорость в русле 19 Максимальный расход в русле, сооружении 147, 231, 240  [c.274]

Максимальная высота всасывания насоса 75 Максимально возможная скорость в русле 92, 210 Максимальный расход в русле, сооружении 163 Малое отверстие 50  [c.337]

Всасывающая труба насоса (рис. 6.2). Максимальная высота всасывания при заданных расходе Q и высоте вакуума  [c.61]


При установке топливного бака ниже уровня топливного насоса необходимо учитывать, что топливоподкачивающая помпа имеет максимальную высоту всасывания до 1 м.  [c.117]

Максимальная высота всасывания центробежных насосов. Кавитация  [c.387]

Максимальная высота всасывания центробежных (и осевых) насосов определяется из условия предотвращения парообразования (обычно на выпуклой стороне рабочих лопаток).  [c.387]

Поскольку атмосферное давление имеет определенное значение, максимально возможная высота всасывания насосов ограничена.  [c.187]

Определить коэффициент кавитации и максимально возможную высоту всасывания для этого насоса, если температура перекачиваемой воды 25° С и потери напора во всасывающей линии Аа, = = 0,6 м.  [c.108]

Определить допустимую высоту всасывания поршневого насоса, если диаметр поршня D = 250 мм, ход поршня S = 150 мм, число двойных ходов в минуту п = 60. Диаметр всасывающей трубы d 100 мм, ее длина i = 6 м, вода с максимальной температурой 20° С перекачивается из открытого резервуара.  [c.116]

Причиной возникновения кавитации является падение давления во всасывающей полости насоса из-за наличия больших гидравлических сопротивлений и повышения температуры жидкости, с ростом которой увеличивается давление насыщенных иаров. Для предупреждения кавитации несколько уменьшают геометрическую высоту всасывания, т. е. принимают запас на кавитацию A/i . Тогда максимально допустимая геометрическая высота всасывания (рис. 23.3, б)  [c.310]

Задача 4.20. Определить максимальный расход бензина Q, который можно допустить во всасывающем трубопроводе насоса бензоколонки из условия отсутствия кавитации перед входом в насос, если высота всасывания Явс = 4 м, размеры трубопровода l = Q м d = 24 мм предельное давление бензина принять р ,п = 40 кПа. Режим течения считать турбулентным. Коэффициент сопротивления приемного фильтра ф=2 коэффициент сопротивления трения Хт = 0,03 ho = = 750 мм рт. ст. рв = 750 кг/м  [c.78]

Для определения максимальной вакуумметрической высоты всасывания воспользуемся уравнением Бернулли (78). Проведем сечение I—/ по свободной поверхности жидкости в резервуаре, а сечение II—II на входе в насос (там, где подключен вакуумметр 1). Плоскость сравнения расположим по оси насоса. Тогда для потока вязкой жидкости при установившемся движении  [c.164]


Размерные характеристики. Характеристика насоса — это графическая зависимость основных технических параметров Н, р, N, г] от подачи V при постоянных частоте вращения, вязкости и плотности перекачиваемой среды на входе в насос. Кроме того, на характеристиках иногда указываются зависимость допустимой высоты всасывания 7дц и максимальная температура подаваемой жидкости.  [c.436]

На практике высота всасывания принимается всегда ниже максимально возможной не только для компенсации вероятных отклонений условий работы вблизи опасного предела, но и из-за возможности возникновения явления кавитации. Дело в том, что поле скоростей и давлений на входе в рабочее колесо насоса является неравномерным, и в отдельных точках потока создаются условия для вскипания жидкости. Появляющиеся пузыри пара затем превращаются опять в жидкость при их перемещении в зоны, где местное давление выше давления насыщения. Появление и исчезновение пузырьков сопровождается местными ударами, интенсивность которых может достигать 30 МПа, а частота — десятка тысяч герц. Такие местные удары приводят к быстрому износу (эрозии) рабочих колес и необходимости их ремонта или замены.  [c.200]

Приняв абсолютное давление в цилиндре насоса равным давлению парообразования рп перекачиваемой жидкости при данной температуре, напишем без вывода уравнение для расчета высоты всасывания в начальный момент всасывания, когда скорость во всасывающей трубе теоретически равна нулю, а силы инерции максимальны  [c.57]

Для обеспечения надежной работы насоса высоту всасывания необходимо уменьшить. Это уменьшение обычно вводят в формулу как долю развиваемого напора Н. Полученная таким образом высота всасывания называется критической или максимально допустимой, при которой обеспечивается нормальная работа насоса. Итак,  [c.79]

Высота всасывания 2вс не может быть установлена произвольно. Она зависит от давления над поверхностью нижнего резервуара р, потерь во всасывающем трубопроводе Е/гп-вс и характеристик насоса. Максимально допускаемая высота всасывания может быть определена по формуле  [c.76]

Значение максимально допустимой высоты всасывания и минимально допустимой высоты напора воды перед насосами в зависимости от температуры воды приведены на фиг. 71. Приведенные значения высоты всасывания и напора могут быть применены при небольшой величине сопротивления всасывающего трубопровода с арматурой. В тех случаях, когда сопротивление всасывающих трубопроводов повышенное, значения максимально допустимой высоты всасывания следует  [c.143]

Фиг. 71. Значения максимально допустимой высоты всасывания и минимально допустимой высоты напора воды перед насосами в зависимости от температуры воды. Фиг. 71. Значения максимально <a href="/info/29320">допустимой высоты всасывания</a> и минимально допустимой <a href="/info/231106">высоты напора</a> воды перед насосами в зависимости от температуры воды.
Максимальная концентрация гидросмеси, всасываемой насосом, определяется двумя факторами допустимой вакуумметрической высотой всасывания, создаваемой насосом без перехода в кавитационный режим, и потерями давления //пак во всасывающем пульповоде. Обе эти величины изменяются в зависимости от производительности (подачи) насоса.  [c.339]

IV.10. Насос откачивает 100 л/с воды из котлована (рис. IV.5). П(адобрать диаметры всасывающего с обратным клапаном и горизонтального нагнетательного с задвижкой трубопроводов, определить максимальную высоту всасывания h и необходимую мощность насоса Nna , если его коэффициент полезного действия г) = 0,72, вакуум, создаваемый насосом, йвак = 7 м а) при длине нагнетательного трубопровода /ц = 15 м трубы стальные б) при = 45 м трубы чугунные в) при Zj, = 75 м трубы асбестоцементные г) при = 125 м трубы полиэтиленовые.  [c.88]


Всасывающая способность насоса зависит как от его конструкции, так и от удельного веса и температуры перекачиваиия жидкости. Вода при температуре около нуля из открытого резервуара теоретически может быть поднята насосом на высоту 10 м, когда во всасывающем патрубке будет создан абсолютный вакуум. Практически же, учитывая п+дравлические сопротивления и присосы, максимальная высота всасывания достигает величины порядка 8 м при работе на холодной воде.  [c.40]

Тип насоса Производительность Макси- мальное давление нагнетания, кгс/см Максимальная высота всасывания, м вод. ст. Число оборотов в мин Мощность на валу насоса при максимальном Давлении нагнетания, кет Вес насоса, ке К. п. д. насоса полный, % Размеры винтов  [c.76]

Тип насоса Подача в л/мин Номинальное давление нагнетания в кГ/см Максимальная высота всасывания в м вод. ст. Скорость вращения в оборотах в миксту Объемный к. п. д. Мощность на валу при номинальном давлении нагнетания в квгп Вес в кг  [c.273]

Пример. Определить возможную высоту всасывания насоса, установленного на отметке 500 л над уровнем моря для перекачивания воды с максимальной" температурой 30°. Размеры насоса. О поршня — 140 мм 8 — ход поршня = 2 г = 150 жл п = 80 об/мин. й = 125 ММ L = 10 ж V = , Ъ М1сек на трубопроводе 5 колен в 90°.  [c.56]

Определить коэффициент кавитации и максимально возможную высоту всасывания для этого насоса, если потери напора во всасывающей трубе = 0,4 м, температура шрекачяваемой воды 20° С и коэффи нт С в формуле С. С. Рудвева равен 900.  [c.104]

Пример 42. Центробежный насос типа 20НДн производительностью Q = 555 л1сек при напоре Я = 13,5 м имеет число оборотов п = 730 об1мин. Определить коэффициент кавитации и максимально возможную высоту всасывания для этого насоса. Известно, что температура перекачиваемой воды составляет 20° С, потери во всасывающей линии hw вс, = 0,50 м, коэффициент С в формуле (428) равен 800.  [c.263]

Задача 4.21. Определить минимально возможный диаметр всасывающего трубопровода, если подача насоса Q = = 1 л/с высота всасывания Яо = 2,5 м длина трубопровода / = 3 м шероховатость трубы Д = 0,08 мм коэффициент сопротивления входного фильтра ф = 5 максимально допустимый вакуум перед входом в насос рвак = 0,08 МПа вязкость рабочей жидкости v = 0,01 Ст плотность р=1000 кг/м .  [c.78]

Всасывающая способность насосов характеризуется максимальной вакуумметрической высотой всасывания Явактах> т. е. высотой, соответствующей максимальному показанию вакуумметра, при которой еще возможно нормальное протекание процесса всасывания.  [c.164]

Чтобы гарантировать беска-витационную работу насоса, по кавитационной характеристике находят максимальную ваку-умметрическую высоту всасывания и по ней устанавливают допустимую  [c.166]

При какой максимальной подаче насос будет работать в бескави-тационном режиме при высоте всасывания h = м  [c.136]

Ответ неправильный. Запишите уравнение Бернулли для сечений начала (свободная поверхность воды в колодце) и конца потока (сечение трубы у входа в насос), вьгясните, за счет какого вида энергии происходит подъем воды и сравните ее максимально возможную величину с требуемой высотой всасывания жидкости.  [c.109]

Из уравнения (144) определяется максимально возможная в данных условиях стати-ческая высота всасывания Лентах- которая помимо потерь напора, определяемых выражением в квадратных скобках, зависит от давления в приёмном резервуаре р , от веса единицы объёма жидкости 7 и от минимального давления Рх miD- достижимого под поршнем в зависимости от давления паров жидкости при данной температуре. Выражение в круглых скобках,определяющее потерю напора на преодоление инерции столба жидкости, имеет значение лишь для насосов простого действия без всасывающего колпака. При наличии колпака и в насосах многократного действия, у которых течение во всасывающей трубе носит стационарный характер, этим выражением моашо пренебречь.  [c.375]

Напорная характеристика представляет графическую зависимость параметров насоса от напора или давления нагнетания р . В качестве примера на рис. 2.3 приведена напорная характеристика пластинчатого насоса Г12-23 с подачей Qф, = 35 л1мин, снятая на масле индустриальное 20 при температуре 49—50° С (напорные характеристики снимаются обычно при минимальной вязкости рабочей жидкости и номинальном числе оборотов). Кавитационная характеристика представляет графическую зависимость подачи Qф,н и объемного к. п. д. "Пд, от вакуумметрической высоты всасывания Нд. На рис. 2.4 приведена кавитационная характеристика пластинчатого насоса БГ12-25А с наибольшей подачей Qф, = = 120 л1мин при числах оборотов в минуту вала 1500 1000 750 на масле индустриальное 20 при температуре 24—26° С. Кавитационные характеристики снимаются обычно при максимальной вязкости рабочей жидкости, соответствующей минимально возможной рабочей температуре. Кавитационная характеристика позволяет установить, при каком разрежении во всасывающей полости насоса наступает кавитация, под которой в данном случае понимается выделение в виде пузырьков растворенного в рабочей жидкости воздуха, происходящее при понижении давления. Начало  [c.126]

Высота всасывания —это разность геометрических высот оси насоса и уровня жидкости в сосуде, из которого она поступает в насос. Рассмотрим рис. 5.19, на котором показан центробежный насос, перекачивающий жидкость из сосуда I в сосуд П. Если на уровне а—а в сосуде I давление равно, то во всасывающем трубопроводе на этом же уровне давление будет меньще из-за гидравлического сопротивления трубопровода до рассматриваемого сечения. Давление во всасывающем трубопроводе будет продолжать уменьшаться по мере движения жидкости вверх, и при достижении им давления насыщения, которое определяется температурой перекачиваемой жидкости, произойдет ее вскипание и срыв работы насоса. Таким образом, давление насыщения жидкости определяет максимально возможную высоту всасывания Если насос расположить на высоте, большей то насос работать не сможет (ниже мы увидим, что иногда даже требуется отрицательная высота всасывания).  [c.200]


Допустимая высота всасывания и максимальная частота вращения поршневого насоса Допустимой высотой всасывания гхдоп и допустимой частотой вращения Пдо при заданной высоте всасывания называют те их значения, при которых не возникает явление кавитации, а также отсутствуют гидравлические удары (вызь ваемые вскипанием жидкости).  [c.292]

Нарушение этих законов пропорциональности имеет место при больших производительностях, превосходящих допускаемые для данного насоса, а также при большой высоте всасывания. Таким образом, регулировка центробежных насосов была бы возможна путем изменения числа оборотов, однако электромоторы, работающие на трехфазном переменном токе (с которыми обычно непосредственно соединен центробежный насос), не допускают регулирования чйсла оборотов за исключением тех случаев, когда применяются специальные устройства (в виде так называемых коллекторных моторов или с помощью гидромуфт). Поэтому использование центробежных насосов встречает затруднения в условиях переменного рабочего режима. Производительность их можно менять только на 15—20 /о регулированием задвижки на напорной трубе, причем даже это сопровождается значительным понижением их к. п. д. Для обеспечения более резких изменений производительности нужно устанавливать либо дополнительные насосы., повышающие напор и расход, либо более мощные агрегаты, включаемые в часы максимального потребления взамен выключаемых насосов меньшей производительности.  [c.61]

Из уравнения (65) видно, что при Рвс и о, стремящихся к нулю, Яве имеет максимальное (теоретическое) значение, равное par/(pg). Для воды эта высота составляет 10,33 м, для более легких жидкостей Яве > 10 м и для более тяжелых Яве < Ю < Таким образом, высота всасывания тем больше, чем меньше скорость во всасывакщей трубе, чем меньше потери напора в ней и чем больше возможность понижения давления в насосе без того, чтобы не произошло вскипания жидкости. Следовательно, давление р е лимитируется давлением парообразования перекачиваемой жидкости р , которое зависит от ее температуры.  [c.46]

Давление жидкости в насосном баке обычно равно атмосферному. Насосные баки выполняют из стали 10, 20 сварными их устанавливают в по.мещении насосно-аккумуляторной станции на максимально возможной по конструкции здания высоте, обес-иеч 1вающей достаточный напор на линии всасывания насоса.  [c.292]

Лопастные насосы применяются в качестве вспомогательных выполняются они регулируемыми и нерегулируемыми. Лопастные насосы типов Г12 — ротационные нерегулируемые насосы двойного действия. Технические характеристики лопастных насосов приведены в табл. 2.33 и 2.34. Максимальное рабочее давление этих насосов 64 кгс1сл . Высота всасывания 0,5 м вод. ст. Технические характеристики сдвоенных лопастных насосов см. [10]. Лопастные насосы двойного действия типа БГ12-2 (табл. 2.35) имеют более высокое рабочее давление, чем лопастные насосы остальных типов.  [c.192]


Смотреть страницы где упоминается термин Максимальная высота всасывания насоса : [c.261]    [c.93]    [c.56]    [c.252]    [c.185]    [c.119]    [c.262]    [c.250]   
Справочник по гидравлике (1977) -- [ c.61 ]

Справочник по гидравлике Книга 1 Изд.2 (1984) -- [ c.75 ]



ПОИСК



Всасывание

Высота

Высота всасывания

Высота всасывания насоса

Насосы Всасывание



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте