![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Особенность эксплуатации данного типа насосов обусловлена тем, что сам насос включается в созданный природой технологический процесс циркуляции грунтовых вод. Установка насоса с большей подачей, чем обеспечивает дебет скважины, приводит к выводу из строя скважины и самого насоса.
Подбирать насос необходимо на основе рекомендаций специалистов из геологических служб и паспорта на скважину.
Если же в силу разных причин (в том числе из-за отсутствия проектного насоса) установлен насос с большей подачей - необходимо установить жесткий контроль за периодичностью работы насоса, чтобы суммарная суточная подача насоса была меньше дебета скважины.
Упрощенный подход к получению нужного для потребления количества воды за счет создания ещё одной скважины, рядом с действующей часто дает отрицательный результат. Установку дополнительного насоса со скважиной следует осуществлять в зависимости от "водоносной площади".
Это техническое решение при отсутствии насосов с большим напором (270 м и выше) из-за небольшого их выпуска, позволяет обеспечить водой объекты, где низкий уровень грунтовых вод.
Возможность установки насоса с большим значением напора на выходе из скважины (в том числе за счет последовательного соединения) позволяет исключить из системы подпорный (бустерный) насос (как правило консольный), устанавливаемый после скважины перед объектом.
ОСЕВЫЕ НАСОСЫ ОВ (ОПВ)
В осевом насосе поток жидкости движется параллельно оси и одновременно лопасти сообщают ему вращательное движение по окружности, на валу насоса. Так как движение жидкости в радиальном направлении отсутствует, то исключается возможность работы центробежных сил. Повышение давления происходит за счет гидродинамического воздействия лопаток на жидкость и преобразования кинетической энергии при раскручивании потока в направляющем аппарате. Таким образом, принцип действия осевого насоса заключается в силовом взаимодействии лопастей с потоком жидкости и использовании диффузорного элемента.
Работа осевых насосов основана на силовом взаимодействии лопасти с обтекающим ее потоком. В осевых насосах поток жидкости параллелен оси вращения лопастного колеса. Осевой насос состоит из корпуса и свободно вращающегося в нем лопастного колеса. При вращении колеса в потоке жидкости возникает разность давлений по обе стороны каждой лопасти и, следовательно, силовое взаимодействие потока с лопастным колесом. Силы давления лопастей на поток создают вынужденное вращательное и поступательное движение жидкости, увеличивая ее давление и скорость, то есть механическую энергию. Удельное приращение энергии потока жидкости в лопастном колесе зависит от сочетания скоростей протекания потока, скорости вращения колеса, его размеров и формы, то есть от сочетания конструкции, размеров, числа оборотов и подачи насоса.
Осевые насосы типа ОВ (ОПВ) предназначены для перекачивания воды с температурой до +35°С, содержанием взвешенных частиц максимальной массовой концентрацией 0,3%, размером не более 0,06%.
Применяются для циркуляционного водоснабжения тепловых и атомных электростанций, в оросительных системах и других отраслях народного хозяйства.
Отличительной особенностью осевых насосов является - конструкция и функционирование рабочего колеса. Оно состоит из втулки, на которой укреплено несколько лопастей, представляющих собой удобооптекаемое изогнутое крыло с закрученной передней, набегающей на поток, кромкой. При перемещении профиля лопасти, вызываемого вращением рабочего колеса, в жидкости, за счет изменения скорости её течения вдоль нижней и верхней поверхности профиля, давление над профилем должно повыситься, а под профилем - понизиться. Благодаря этому создается напор насоса.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
НОМЕНКЛАТУРА ОСЕВЫХ НАСОСОВ ОВ (ОПВ)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики лопастных насосов.
Графические зависимости основных параметров Н, N, Dh, h = f (Q) при постоянных или различных частотах вращения или углах установки лопастей.
Н, N, h = f (Q) – называются энергетическими.
Dh = f (Q) – называют кавитационной. Она позволяет определить дополнительную отметку установки насоса.
Формы и виды напорных характеристик.
, где
К – коэффициент крутизны;
- напор насоса при нулевой подаче.
При К > 10% - характеристики крутые
К < 10% - пологие.
Выводы:
1. чем выше ns, тем круче ;
2. характеристики с перегибом могут иметь зону неустойчивой работы
Формы мощностных характеристик.
Выводы:
1. чем выше ns, тем круче характеристика;
2. D0 ns = 200…300 (центробежные насосы) при возрастании Q N возрастает; ns > 300 N уменьшается.
3. чтобы сократить до минимума потребляемую мощность при пуске насоса надо:
- центробежные запускать на закрытую задвижку на напорном трубопроводе (при Q = 0, N = Nmin);
- осевые насосы – на открытую задвижку, т.е. при Q = Qmax.
Универсальная характеристика.
ni – постоянные частоты вращения;
hi – изолинии КПД.
1. H-Q
2. h-Q
3. N-Q
Задаваясь n и D2, можно построить рабочие характеристики для любого геометрически подобного насоса. Для этого нужно разбить ось КQ (абсцисс) на участки и пересчетом получить Н, N = f (Q). Зависимость h(Q) пересчитывается по формуле:
Характеристики осевых и диагональных насосов.
1. зона неустойчивой работы
2. изолинии Dhдоп
3. изолинии h
4. j - угол установки лопастей
Рабочие характеристики осевого насоса строят аналогично рабочим характеристикам с универсальных.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1871 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!