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...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Классификация потерь населения в очагах поражения в военное время Ядерное, химическое и бактериологическое (биологическое) оружие является оружием массового поражения...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

Классификация ИС по признаку структурированности задач Так как основное назначение ИС – автоматизировать информационные процессы для решения определенных задач, то одна из основных классификаций – это классификация ИС по степени структурированности задач...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия