Meghatározása a munkapontot paraméterek a szivattyú - a számítás a pumpáló egység típusától 2k80-65-160

Meghatározása a munkapontot paraméterek a szivattyú egységet kell tenni a következő sorrendben:

1 megegyezik hidraulikus hálózat a diagramon szivattyúegység (lásd. 1.1 ábra).

2 épület hidraulikus hálózat grafikus kép egyenletbe Q koordináták - H.

3 Construct szivattyú teljesítménye grafikon hidraulikus hálózat koordinálja Q - H (szivattyú jellemzők vannak megadva függelék).

4. Határozza meg a koordinátákat a metszéspont a kisülési jellemzői a szivattyú és a hálózat teljesítményét (a koordinátákat a munkapont).

Összeállítása a hidraulikus hálózat az egyenlet

1. Select két szakasz: n és n-a-k (lásd a 1.1 ábra.), Merőleges a folyadék áramlási irányához és korlátozza a folyadék áramlását. Kereszt-H-H metszete áthalad a szabad folyadékfelszín 3 tartály és a szakasz a k-k - a folyadék felületén a zárt edényben 1.

2. Lehet használni általános módon a törvény az energiamegmaradás szekciók H-H és K tekintettel arra a tényre, hogy a folyadékot adunk az energiát a szivattyú, amely egyenlő a szükségességét, hogy a hálózati támadás Hpotr:

ahol Zl és a ZC - függőleges jel az súlypontok keresztmetszet;

n. k - az átlagos folyadék sebességét a keresztmetszetek;

pH - nyomást a nyitott felület a tartály;

pk - nyomás a zárt tartalék;

n és k - Coriolis együtthatók;

hn-to - head veszteség.

Annak megállapításához, a függőleges jelek súlypontok keresztmetszet: Zl és Zc válassza vízszintes képest síkban 0-0

(Lásd. 1.1 ábra). Az egyszerűség kedvéért, akkor általában keresztül elvégzett súlypontja egyik részt. Ebben az esetben, a 0-0 sík egybeesik a keresztmetszete H-H.

Nyomás a felületén egy nyitott konténer azonos az atmoszférikus (pH = patkány), és egy zárt edényben, vagy a cső (pK = patkány járom +) - és az összeg a légköri nyomás leolvasott (túlnyomás venni a plusz jel, így egy vákuum - negatív előjellel).

3. A törvény szerint a védelmi anyag áramlását bármely keresztmetszetének halad azonos áramlási sebesség:

ahol Q1 és Q2 - kiadások szakaszain a szívó és nyomó csöveket. Tekintettel arra, hogy a Q = *. helyett (2.2) -be:

* N n = 1 * 1 = 2 * 2 =. = K * k,

ahol a képletben n, 1, 2, - a terület a megfelelő szakaszok.

Mivel a területeken a keresztmetszetek tározók jelentősen nagyobb területek a szakaszok a csövek, a sebesség N és egy nagyon kicsi, összehasonlítva azzal sebességgel a csövekben az 1. és 2., valamint az értékek HH2 / 2G és KK2 / 2G lehet elhanyagolni (n és k - Coriolis együtthatók: = 2 lamináris áramlás mozgás = 1, ha a turbulens áramlás). Elfogadás: H0; 0-ra.

4. Nyomásesés HN-k számára folyadék áramlását a H-H metszete szakasz

kk áll veszteségek a szívó- és a nyomóoldali csövek, ahol minden egyes cső veszteségek vannak osztva veszteséget hossza és a helyi:

HN-k = h1 + h2 = hf + hdl.1 hpov.1 + + + hdl.2 HKR. + 3 * hpov. + Hvyh.

- veszteségek a befogadó doboz (szűrő)

f- szűrő együttható az ellenállás (lásd a 2.1 táblázatot.);

- veszteség hossza mentén a szívócső;

- veszteségek a szívó rotációs truboprovo de ahol kötszerek - ellenállás-tényező, amikor fordult szögben 90 (lásd a 2.1 táblázatot.);

- elvesztése hossza a szállítószalagon csővezeték;

- veszteség a csapot, ahol kr - érintse együtthatója ellenállás (attól függően, hogy a nyitási mértékét nzadv daru (lásd a 2.1 táblázatot).);

- veszteség viszont a szállítószalag truboprovo de ahol kötszerek - ellenállás-tényező, amikor fordult szögben 90 (lásd a 2.1 táblázatot.);

- veszteségek, hogy elhagyják a csövet a tartályba, ahol

O - ellenállás-tényező a kilépő a csőből (lásd a 2.1 táblázatot.).

2.1 táblázat - Az értékek átlagos helyi ellenállási együttható (felülete)

Tekintettel a fenti függőségek, egyenlet (2,4) válik:

Tekintettel (2,5) (2,1) formájában:

5. kifejezése sebessége az 1. és 2. keresztül a folyadék áramlási sebessége (1 = Q / 1 = 4Q / d12;

2 = Q / 2 = 4 * Q / * D22) és egyszerűsítése egyenletet (2.6) írhatunk egyenletet a nyomás Hpotr:

A fennmaradó táblázatban bemutatott adatokat 2.4

Általános képletű (2,7) jelentése egy egyenlet a hidraulikus kör hálózati képviselte, és azt mutatja, hogy a szivattyúfej fordítódik, hogy szüntesse meg a folyadék magassága (HVS + HN) leküzdésére járom ellennyomás az 1 tartály és leküzdeni a hidraulikai ellenállás.

Építése grafikai egyenlet hidraulikus hálózat koordinálja Q - H

A konstrukció a hálózati jellemzők határozzák több érték az áramlási sebességét a szivattyú tartományban, és kiszámítja az értékeket a megfelelő nyomások Hpotr, a következő sorrendben:

1 meghatározza egy előre meghatározott hőmérsékleten t sűrűsége és viszkozitása a víz (lásd. 2.2 táblázat).

2.2 táblázat - függése sűrűsége és kinematikus viszkozitási együtthatót a vízhőmérséklet

# 45; Kiszámítjuk a Reynolds-szám a következő képlet szerint:

A fennmaradó táblázatban bemutatott adatokat 2.4

alapján értékei Reynolds meghatározza a súrlódási együttható:

# 45; ha Re <2300 = 64 / Re,

# 45; ha Re> 2300 = 0,11 (68 / Re + e / d) 0,25

12 = 0,11 (68 / 58919,78 + 0,00005 / 0,15) 0,25 = 0,021602

22 = 0,11 (68 / 73649,73 + 0,00005 / 0,12) 0.25 = 0,021046

A fennmaradó táblázatban bemutatott adatokat 2.4

ahol e - az abszolút értéke a durvasága cső

2.3 táblázat - értékei egyenértékű érdesség különböző cső

Kapcsolódó cikkek