Основы гидравлики. Гусев В.П. - 116 стр.

UptoLike

Составители: 

116
- линия всасывания:

1
+
1

+
1
2
2
=
0
+


+

2
2
+
..
(6.2)
- линия нагнетания:
0
+

+
2
2
=
2
+
2

+
2
2
2
+
..
(6.3)
можно получить целый ряд уравнений для расчѐта напора, отличающиеся
между собой условиями транспортирования жидкостей. В наиболее общем
случае уравнение для расчѐта напора насоса будет иметь следующий вид:
=
+
1

2

+

2

2
2
+
..
+
..
. (6.4)
Напор насоса можно представить как высоту, на которую может быть
поднят 1 кг перекачиваемой жидкости.
На действующих магистралях для работающих насосов напор определяют
как сумму показаний манометра М и вакуумметра В плюс расстояние h по
вертикали между точками подключения этих приборов:
=
м

в

+ . (6.5)
Полезная мощность -
, - передаваемая жидкости насосом, равная
удельной энергии (gН), умноженной на массовый расход жидкости V
.
Таким образом:
N
п
=VgH. (6.6)
Действительная мощность -
, - это мощность на валу насоса. Эта
мощность выше полезной мощности из-за существующих потерь мощности в
самом насосе:
N
д
= N
п
н
=VgH
н.
(6.7)
Если действительную мощность выразить в кВт, то получим следующее
выражение:
N
д
= VgH/1000η
н
. (6.8)
Величина η
н
в уравнениях 6.7 и 6.8 называется полным коэффициентом
полезного действия (КПД) насоса и является одной из основных его
характеристик, которая определяет экономичность его работы:
=

, (6.9)
здесь
v
объемный КПД, учитывает утечку жидкости через неплотности;
г
гидравлический КПД, учитывает потерю напора на преодоление
гидравлических сопротивлений;
мех
механический КПД, учитывает потери на трение в насосе.
Высота всасывания,

- это высота, на которую насос поднимает
жидкость по вертикали на всасывающее магистрали.
Всасывание жидкости насосом происходит под действием разности внешнего
давления P
1
в приѐмном (или расходном) резервуаре и давления P
вс
, на входе
в насос или разности напоров (P
1
- P
вс
)/(ρg). Согласно уравнению Бернулли
эта разность напоров затрачивается на подъем жидкости на высоту
всасывания h
вс
(рис. 6.1), на создание скорости движения жидкости по
трубопроводу

, т. е. на создание скорости напора

2
()
, и на