Determinarea puterii utile a pompei

Proiectarea și funcționarea mașinilor hidraulice se bazează pe utilizarea principiilor hidraulicii. În mașinile hidraulice, lichidul de lucru este lichid.

În funcție de scopul lor, în funcție de natura proceselor energetice care apar în ele, mașinile hidraulice pot fi împărțite în două grupe mari: motoare hidraulice și pompe.







Motoarele hidraulice sunt utilizate pentru a transforma energia hidraulică a fluxului de fluid în energia mecanică primită pe arborele motorului și folosite ulterior în diverse scopuri, în principal pentru a conduce diferite mașini.

Pompele sunt denumite mașini hidraulice pentru deplasarea lichidelor prin creșterea energiei mediului de lucru. Energia mecanică furnizată pompelor de la motoarele care conduc aceste mașini este transformată în ele în energia hidraulică a fluidului.

Principiul de funcționare al distincției hidraulice tip mashinylopastnogo (pompe centrifuge, turbine) și mașinile care funcționează pe principiul deplasării solide (pompe cu piston) lichid.

Energie utilă consumată de pompă pe unitate de timp.

Lucrul util consumat de pompă pe unitate de timp (putere) va fi:

N = # 947; · Q · H; (kW); (1 kW = 1, 36 CP)

unde # 947; - greutatea specifică a lichidului, # 947; = # 961; g;

Q este capacitatea pompei, adică debitul de debit al lichidului furnizat de pompă la conducte, m 3 / s;

H - cap complet (manometric), m.

Puterea reală consumată de pompă și furnizată de aceasta de la motor va fi mai mare decât puterea utilizabilă din cauza pierderilor inevitabile de energie din pompă. În formula pentru determinarea puterii utile a pompei, H = Hnas. apoi Nnac =, unde se determină prin formula:







Nas = = 760 9,81 0,005 12,77 = 476 W (0,476 kW)

unde H este înălțimea de ridicare, adică H = H2; # 945; Pentru calculele practice pe care le luam

# 945; i = 1. Indicați "in" pe linia de aspirație, "n" - pe linia de descărcare.

Într-o serie de secțiuni ale instalației hidraulice, regimul de curgere a fluidului este turbulent, prin urmare, avem pierderi mari ale capului. În consecință, aceasta implică costuri economice. Recomandă adăugarea unui lichid de circulație cantități mici de substanțe, cum ar fi, de exemplu, polimeri cu greutate moleculară (poliox, poliacrilamidă - PAA), guma de guar, alcool polivinilic - PVA. Fiind dizolvate în lichid, au capacitatea de a reduce semnificativ rezistența hidraulică în regim turbulent.

Mecanismul fenomenelor nu este încă complet elucidat, dar se crede că particulele din aceste materiale (și molecula lor flexibile lungi) introduse în fluxul de lichid, lucrând îndeaproape cu particulele sale pulsatorii modifică substanțial caracterul curgerii turbulente.

Aceste schimbări se manifestă, în primul rând, în regiunea stratului de graniță, care are o grosime foarte mică, aproape de pereții care limitează debitul. Aici, viteza transversală a peretelui și pulsațiile de presiune scad, ceea ce are o influență decisivă asupra nivelului general al turbulențelor și asupra comportamentului fluxului în ansamblu. Și doar câteva milioane de părți din polimer în raport cu solventul sunt suficiente pentru a obține o reducere semnificativă a rezistenței hidraulice.

2. Tehnica hidromecanică / Emtsev B.T. - ed. 2 Revizuit. Și adăugați. - M. Machine building, 1987. - 440 p. il.

4. Rezistența materialelor: manual pentru licee / sub total. Ed. Acad. AS al URSS. Pisarenko. - ed. 4 Revizuit. și suplimentare. - Kiev: Școala superioară, 1979. - 696 p.30106.2105000000.

5. Burdin G.D. Bazakuza VA Unități de cantități fizice: Director - Harkov: Școala superioară, 1984.

6. Stotsky L.R. Cantități fizice și unitățile lor. - M. Enlightenment, 1984.

7. Teoria mecanismelor și a mașinilor: Terminologie. Desemnarea cu majuscule a cantităților. - M. Nauka, 1984.

8. Proiectarea cursului și unificarea lui la Institutul de petrol și gaze din Moscova, numit după I.M. Gubkin.4.1 și 4.2 - M. -. MING, 1987.







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: