Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретические сведения. 8.3.1 Последовательное соединение насосов





 

8.3.1 Последовательное соединение насосов

Два или несколько насосов, соединенных последовательно, подключают к внешней сети в тех случаях, когда один насос не развивает напор, необходимый для обеспечения заданной подачи. В этом случае общий напор равен сумме напоров отдельных насосов, взятых при одинаковой подаче, т.е.

 
 

 


.

Суммарная характеристика (рисунок 8.1) последовательно соединенных насосов строится сложением ординат кривых напоров отдельных насосов, взятых при одинаковых подачах.

 

 

 

8.3.2 Параллельное соединение насосов

Параллельно соединенные насосы подключают к внешней сети тогда, когда необходимо обеспечить подачу жидкости большую, чем подача одного насоса.

При этом возможны два случая:

– насосы работают на один длинный трубопровод (рисунок 8.2), установлены близко друг от друга, приемные уровни обоих насосов одинаковы;

– насосы работают на короткий трубопровод (рисунок 8.3), установлены на значительном расстоянии друг от друга, приемные уровни насосов различны.

В первом случае можно пренебречь потерями напора во всасывающем трубопроводе. Поэтому суммарная характеристика насосов (см. рисунок 8.2) строится сложением абсцисс кривых напора отдельных насосов, взятых при одинаковом напоре, т.е.

 

Во втором случае (см. рисунок 8.3) сопротивление всасывающего и напорного трубопроводов до узловой точки «О» соизмеримо с потерями напора в общем трубопроводе, т.е. во внешней сети. Поэтому суммарной характеристикой насосов является зависимость полного напора Y в узловой точке «О» от суммарного расхода жидкости во внешней сети.

Полный напор в узловой точке «О» представляет собой сумму геометрического напора z 0, взятого относительно плоскости сравнения, проведенной через приемный уровень насоса 2, и пьезометрического напора р 0 / g в узловой точке «О», т.е.

,

где р0 – избыточное (манометрическое) давление в узловой точке «О»;

g– удельный вес перекачиваемой жидкости.

Пьезометрический напор – высота столба жидкости в пьезометрической трубке, подсоединенной к данной точке трубопровода.

Суммарная характеристика (см. рисунок 8.3) строится следующим образом:

а) в системе координат H–Q строятся кривые Н 1 и Н 2 напоров насосов 1 и 2. При этом начало координат при построении кривой напора насоса 1 находится в плоскости приемного уровня насоса 1, а при построении кривой напора насоса 2 – в плоскости приемного уровня насоса 2;

б) вычисляют потери напора насоса 1 при движении жидкости по трубопроводу АО и потери напора насоса 2 – по трубопроводу ВО:

где k 1, k 2 – коэффициенты сопротивления напорного и всасывающего трубопроводов насосов 1 и 2 соответственно;

в) из ординат кривых Н 1 и Н 2 напора насосов 1 и 2 вычитается величина потерь напора h AO и h BO в трубопроводах АО и ВО соответственно, т.е. строятся так называемые кривые 1 и 2 полного напора насосов 1 и 2, приведенные к узловой точке «О». Абсциссы точек пересечения кривых 1 и 2 полного напора с горизонталью, соответствующей уровню жидкости в пьезометрической трубке, – подачи Q 1 и Q 2 насосов 1 и 2;

г) сложив абсциссы кривых 1 и 2 полного напора насосов 1 и 2, приведенных к точке «О», получим кривую (1 + 2) полного суммарного напора Y насосов 1 и 2, т.е. суммарную характеристику насосов. Точка С пересечения кривой (1 + 2) полного суммарного напора с горизонталью, соответствующей уровню жидкости в пьезометрической трубке – рабочая точка. Ордината рабочей точки С – полный суммарный напор Yнасосов, абсцисса – суммарная подача насосов Q, т.е.

Через точку С проходит кривая ОД потерь h од полного напора Y при движении жидкости по трубопроводу ОД.

Потери напора h од вычисляются по формуле

где k од – коэффициент сопротивления трубопровода ОД.







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 881. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Ведение учета результатов боевой подготовки в роте и во взводе Содержание журнала учета боевой подготовки во взводе. Учет результатов боевой подготовки - есть отражение количественных и качественных показателей выполнения планов подготовки соединений...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия