Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Характеристика насоса и насосной установки

Точка Л пересечения характеристики насоса и насосной установки определяет режим работы насоса подача Q = 6,3 л/с и давление р = 3 10 Па.  [c.153]

Характеристики насоса и насосной установки  [c.164]

Учитывая линейность характеристик насоса и насосной установки с регулятором подачи насоса, построение каждой из них проводим по двум точкам в соответствии с вышеизложенной методикой (рис. 19.8).  [c.280]


Пусть заданы рабочая характеристика насоса (рис. 10.3) и характеристика насосной установки (рис. 10.9) и требуется определить режим работы насоса на заданный трубопровод. С этой целью на одном и том же чертеже в одном и том же масштабе строят характеристику насоса и характеристику сети. Точка А их пересечения и определяет, режим работы насоса на заданный трубопровод (рис., 10.10).  [c.124]

Целью испытания насоса является получение его рабо чих характеристик, т. е. зависимости развиваемого напора Я 1м], потребляемой мощности [кет], к. п. д. насоса Лд [%] и насосной установки т]у [% ] от подачи Q [ж /ч] насоса в нормальных эксплуатационных условиях.  [c.347]

Насос данной насосной установки работает на таком режиме, при котором потребный напор установки равен напору насоса. Дня определения режима работы следует на одном и том же графике в одинаковых масштабах построить характеристику насосной установки и напорную характеристику насоса. Пересечение  [c.155]

Задача XIV—24, В насосной установке вода подается на высоту //сг = 15 м центробежным насосом с заданной характеристикой при высоте всасывания /i = 4 м. Напорная и всасывающая трубы имеют диаметры = 80 мм и вс = 100 мм.  [c.436]

Построить характеристику насосной установки, включающей в себя электродвигатель М с частотой вращения п = = 900 об/мин, насос 1 с рабочим объемом V = 30 см и объемным к. п. д. тю = 0,8 при давлении р = 5 МПа, переливной клапан 2, имеющий следующие характеристики диаметр золотника йз = 6 мм сила предварительного поджатия пружины fnp.o = 70 Н жесткость пружины с = 35 Н/мм коэффициент расхода через клапан [j. = 0,6.  [c.131]

Точка А пересечения главной характеристики насоса (кривая Нг = f (Q)) и характеристики насосной установки (кривая Я отр = = / (Q)) является рабочей точкой (рис. 10.14). Она определяет режим работы насоса на заданный трубопровод Q = 11,2 л/с Я = 9,1 м  [c.126]

Пересечение суммарной характеристики насосов с характеристикой насосной установки дает рабочую точку С, которая определяет подачу Q = 17,8 л/с и суммарный напор Н = 13,8 м обоих насосов.  [c.127]

Нанося эти точки на график и соединяя их плавной линией, получаем кривую напоров при щ = 900 мин (рис. 10.14, кривая 3). Точка D пересечения этой кривой с характеристикой насосной -установки является рабочей. Координаты ее определяют подачу и напор насоса при щ = 900 мин Q = 8,3 л/с, И — 7,7 м. Следовательно, при уменьшении частоты вращения от tii = 1000 мин до == = 900 МИН- подача насоса уменьшится на 11,2—8,3 = 2,9 л/с.  [c.127]


Решение. Строим характеристику насоса (по данным таблицы) и характеристику насосной установки по формуле  [c.128]

Решение. 1. По данным прил. 7 строим характеристику одного насоса (кривая /, рис. 10.17) и суммарную характеристику двух насосов (кривая 2), работающих параллельно. Затем строим характеристику насосной установки по формуле  [c.132]

Высота всасывания представляет собой строительную характеристику насосной установки, и уменьшение её, требующее снижения отметки оси насоса, обычно связано со строительными затратами. Если насос расположен ниже уровня, как, например, при перекачке горячих жидкостей, то высота всасывания становится отрицательной и называется  [c.346]

Под насосной установкой понимают насос с дополнительными устройствами, обеспечивающими его работу с необходимыми параметрами и характеристикой. Характеристикой насоса называют графическую зависимость давления на выходе насоса от его подачи, полученную при постоянной частоте вращения его вала.  [c.164]

В данном гидроприводе используется насосная установка, включающая регулируемый аксиально-поршневой насос 1 с регулятором подачи 2 Она обеспечивает на выходе насоса постоянное давление Закон регулирования скорости движения поршня гидроцилиндра 4 в рассматриваемом гидроприводе описывается уравнением, совпадающим с уравнением (15.5). Регулировочная и нагрузочная характеристики аналогичны приведенным на рис. 15.2, б, в.  [c.215]

В большинстве случаев для подачи рабочей жидкости в объемных гидравлических приводах с постоянным давлением используют насосные установки двух типов нерегулируемый насос с переливным клапаном или регулируемый насос с автоматом регулирования подачи. Для гидроприводов с переменным давлением как нерегулируемый, так и регулируемый насос используется совместно с предохранительным клапаном, который срабатывает только в режиме перегрузки. Рассмотрим методику построения характеристик насосных установок.  [c.269]

Переливной клапан постоянно участвует в работе насосной установки (см. рис. 12.9, б), обеспечивая требуемое давление питания гидросистемы. Поэтому под характеристикой насосной установки в этом случае понимается зависимость, определяющая совместную работу насоса и переливного клапана (см. подразд. 12.7). Эта зависимость (линия A D на рис. 12.9, а) может быть получена в результате графического вычитания из характеристики насоса характеристики клапана в соответствии с уравнением  [c.269]

В насосной установке с регулируемым насосом и регулятором подачи (см. рис. 12.9, в), работа которой описана в подразд. 12.7, обеспечивается равенство Q .y = Qh. При построении характеристики такой насосной установки рекомендуется такая последовательность действий  [c.270]

Полученная характеристика насосной установки с регулятором подачи (линия A D на рис. 19.1, б) внешне имеет тот же вид, что и характеристика объемного насоса с переливным клапаном. Однако необходимо помнить, что при использовании переливного клапана эффект снижения подачи насосной установки получается за счет слива части подаваемой насосом жидкости в бак, а при использовании регулятора подачи — за счет уменьшения рабочего объема насоса, что более экономично.  [c.270]

Для насосной установки, состоящей из насоса и предохранительного клапана, в условиях нормальной работы насоса рабочая точка гидросистемы будет лежать на характеристике насоса (точка R на рис. 19.2, а).  [c.271]

Для насосной установки, состоящей из нерегулируемого насоса и переливного клапана, рабочая точка может располагаться либо на участке АС характеристики насосной установки, либо на участке D (рис. 19.2, б).  [c.271]

По найденным точкам строим характеристики насоса (линия 1) и переливного клапана (линия 2) (см. рис. 19.5), проводим графические построения (см. подразд. 19.3.2) и получаем характеристику насосной установки (линия A D).  [c.276]

Данное пособие содержит основные сведения по конструкциям энергетических насосов и комплектующему оборудованию энергетических насосных установок, которые используются на ТЭС, ТЭЦ, централизованных котельных и теплоснабжающих установках предприятий нефтяной промышленности. В приложении приведены характеристики насосов.  [c.2]


Мощность насосной установки определяют по суммарной мощности одновременно работающих гидродвигателей. Исходные данные для определения мощности получают из кинематического и динамического расчетов мащины, которые, в свою очередь, базируются а циклограммах действующих усилий и необходимых скоростей рабочих органов. Для получения максимальных значений к.п.д. передачи значения номинальных давлений и производительностей насосов должны быть возможно более близкими к рекомендуемым в технических характеристиках- Следует иметь в виду, что объемный и общий к. п. д. насосов, гидромоторов и аппаратуры с течением времени снижается вследствие их износа. Учитывая это, при расчетах необходимо несколько занижать к. п. д. насосов и гидромоторов по сравнению с каталожными данными.  [c.192]

На рис. 14.15 приведена схема последовательного включения двух разных насосов, характеристики которых показаны кривыми I и II. Кривая ///, полученная суммированием ординат, взятых при одних и тех же подачах, является суммарной характеристикой Н 0. обоих насосов. Точка А пересечения последней с характеристикой насосной установки (кривой IV) является рабочей точкой всей установки. Положение ее определяет развиваемый обоими насосами суммарный напор = Я 4- Нл, взятый при одной и той же подаче  [c.206]

При создании и эксплуатации насосных установок необходимо иметь в виду, что рабочий режим установки — точка пересечения характеристики установки и характеристики насоса. Например, для насоса с характеристикой, соответствующей кривой III на рис. 2.6, рабочий режим соответствует точке А с расходом Qva и напором для насосной установки с характеристикой, соответствующей кривой / и точке В для установки с характеристикой, соответствующей кривой II.  [c.77]

Расход насосной установки регулируют задвижками (поз. 8, рис. 2.5), которые позволяют изменять гидравлическое сопротивление в системе и, следовательно, изменять расход. На рис. 2.6 показаны две характеристики насосной установки, дающие два рабочих режима в точках А я В. С увеличением сопротивления расход установки уменьшается. Этот способ регулировки прост, надежен и поэтому широко распространен на практике, хотя и понижает КПД установки. Более экономично регулирование расхода изменением числа оборотов насоса, но требует дополнительного электрического оборудования или установки специальной передачи между двигателем и насосом.  [c.77]

Из теории известно, что совместная работа насосов и сети не всегда возможна. Поэтому необходимо проверить, находится ли рабочая точка насоса на его характеристике я" = / (Q) (см. 3.7). Для примера напор насосной установки = — соответствующий расход 945 = 80,3 л/с укладываются в диапазоны по напорам от 48 до 90 м и по расходам от 10 до 83 л/с. Следовательно, совместная работа насоса 4—5 с трубопроводом возможна. На рис. 27 показан график напоров по маршруту 1 4 5 6 3.  [c.111]

Строим характеристику насоса и насосной установки — кривые Н = f (Q) и Япотр = f (О) (рис. 10.19), находим рабочую точку А, координаты которой -- подача и напор насоса в начальный момент Q=7,6 л/с, Н =10,7 м.  [c.134]

При такой характеристике (линия III) подача насоса незначительно зависит от давления. Однако в ряде гидросистем требуется переменная подача. Для этого линию III переламывают в какой-то точке С, получая новую лршию II. На участке D можно существенно изменять подачу при небольшом изменении давления. Линию II иногда называют регуляторной ветвью характеристики. Характеристика A D может быть получена с помощью дополнительных устройств и поэтому является характеристикой не насоса, а насосной установки. На практике она обеспечивается двумя способами с помощью переливного клапана или с помощью регулятора подачи.  [c.165]

Регулирование задвижкой (дросселированием). Предположим, что насос должен иметь подачу не Qл, соответствующую точке А пересечения характеристики насоса с характеристикой насосной установки, а Qв (рис. 7.32). Пусть Qв рабочая точка В характеристики насоса. Для того чтобы характеристика насосной установки пересекалась с кривой напоров H=f Q) в точке В, необходимо увеличить потери напора в установке. Это осуществляется прикрытием регулирующей задвижки, установленной на нагнетательном трубопроводе. В результате увеличения потерь напора в установке характеристика насосной установки пойдет круче и иересечет кривую напоров в точке В. При этом режиме напор насоса складывается из напора Яду, расходуемого в установке при эксплуатации с полностью открытой задвижкой, и потери напора в задвижке Лз  [c.195]

По этому уравнению строим характеристику насосной установки, а по данным таблицы — характеристику насоса (рис. 10.16). Точка А пересечения кривых Я == / (Q) и Япотр = f (Q) является рабочей. Она определяет подачу, напор и -КПД насоса Q = 7,3 л/с Н = s= 14,3 м и = 0,76.  [c.129]

Регулирование изменением числа оборотов насоса осуществимо путём применения двигателя с переменным числом оборотов или соединением насоса с двигателем с помощью гидравлической муфты. При изменении числа оборотов насоса характеристика его принимает новое положение, и рабочая точка определяет новую производительность или Qj,, которая может быть больше или меньше (фиг. 23). Регулирование изменением числа оборотов не приводит к потерям в системе насос — сеть. К. п. д. насосной установки равен к. п. д. насоса на режиме Qjf, tij-. Если провести параболу подобных режимов через точку то она пересечёт хара1гтеристику насоса при числе оборотов п в точке А , в которой к. п. д. равен т] . Принимая параболу подобных режимов приближённо за кривую постоянного к. п. д., получим  [c.348]

Следует иметь в виду, что при регулировании подачи насоса путем изменения частоты вращения его колеса подача Q, напор Я и мощность Р будут меняться в соответствии с выражениями (14.10) — (14.12) лишь в том случае, если характеристика насосной установки (кривая потребного напора) представляет собой параболу вгорой степени, выходящую из начала координат.  [c.202]


Определение рабочего режима насосной установки производится совмещением на одном графике кривой зависимости р от Q для насоса и характеристики насосной установки АВ, т. е. зависимости рпотр от Q (см. 13.3 и 14.13). На рис. 15.13 выполнено такое совмещение, причем кривые связи р — Q насоса даны для трех значений п (П1<П2<щ). Каждой из полученных на пересечении характеристик трех режимных точек С1, Сг, С соответствуют свои подачи Ql, Рг и С 8 и свои потребные давления ри Рг, Рз-  [c.221]

Наладку работы и снятие предварительных характеристик насосных установок, нагревательно-охладительной системы, перемешивающих устройств ванны окунания и других узлов установки окраски электрофорезом производят сначала на воде, затем на краске. Перемешивание раствора ЛКМ в ванне должно быть достаточно энергичным, не допускающим образования осадка на дне, обеднения краской раствора вблизи изделия и скопления газообразных продуктов электролиза. Однако чрезмерное перемешивание вызывает необходимость увеличить плотность тока, так как сильные потоки жидкости отклоняют направление движения частиц ЛКМ от направления силовых линий электрического поля. Над всасывающими патрубками насосов не должно образовываться воронок с. подсосом воздуха. Насосные установки для перемешивания раствора, помимо циркуляции жидкости, должны сохранять постоянной скорость потока жидкости вдоль зеркала ванны, чем достигается перемещение пены и частиц грязи через лотки в сливной карман, снабженный фильтрами и предохранительными сетками. Чем выше скорость движения поверхностного слоя, тем лучше стягивается с поверхности пена. В процессе наладки должна бы ь обеспечена интенсивная, без возвратных потоков, циркуляция кратностью 30—60 об.менов/ч.  [c.133]

Изменяя степень открытия задвижки на нагнетательной линии насосной установки, замеряют производительность, наиор, мощность и вычисляют к. п. д. Полученные при постоянной частоте вращения насоса зависимости Q—Я, Q—N и Q—ц наносят на график. Графиком (характеристикой) руководствуются при выборе насоса и определении его параметров для работы в соответствующих режимах. В каталогах и паспортах насосов часто приводят параметры насосов, относящиеся к воде. Для пересчета характеристик на гидросмесь в табл. IV-68 приведены коэффнцпенты изменения параметров насоса, разработанные ВНИИ-гидромашем.  [c.245]


Смотреть страницы где упоминается термин Характеристика насоса и насосной установки : [c.191]    [c.126]    [c.188]    [c.31]    [c.205]    [c.222]    [c.77]    [c.346]   
Смотреть главы в:

Гидравлические и пневматические системы  -> Характеристика насоса и насосной установки



ПОИСК



Насосные установки

Установки, характеристика

Характеристика насоса

Характеристика насосной установки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте