Струйные насосы

Классификация, устройство, принцип действия струйных аппаратов. Энергетические параметры насоса: сжатие, расширение, подача, коэффициент всасывания. Принцип работы водоотливного эжектора. Основные характеристики, область использования струйных насосов.

Рубрика Производство и технологии
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 17.03.2016
Размер файла 73,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Министерство образования и науки Украины

АЗОВСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ

Национального Университета «Одесская Морская Академия»

Кафедра эксплуатации судовых энергетических установок

Лабораторная работа 6

Тема Струйные насосы

Выполнил:

Швец А.А

Шифр 13095

Мариуполь 2016

1. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ

1.1 Классификация, устройство, принцип действия

Струйные аппараты классифицируются по трем основным признакам: агрегатное состояние взаимодействующих сред, степень сжатия, степень расширения.

Под степенью сжатия понимается отношение давления среды за диффузором к давлению инжектируемой (всасывающей) среды, т. е.

.

Под степенью расширения понимается отношение давления рабочей среды к давлению инжектируемой среды, т. е.

.

В зависимости от указанных признаков классификации различают следующие СА: равнофазные, в частности 1) газо(паро)струйные компрессоры , 2) газо(паро)струйные эжекторы , 3) газо(паро)струйные инжекторы; разнофазные, в частности, возможны следующие сочетания среды: 1) рабочая среда упругая, инжектируемая -- неупругая (СА, используемые для пневмотранспорта, может быть любая), 2) рабочая среда неупругая, инжектируемая -- упругая (водовоздушные эжекторы, может быть любая, 3) рабочая и инжектируемая среды неупругие (СА, используемые для гидротранспорта, может быть любая); изменяющейся фазности, при этом возможны следующие сочетания: 1) рабочая среда упругая, инжектируемая -- неупругая (пароводяные инжекторы, подогреватели, может быть любая), 2) рабочая среда неупругая, инжектируемая -- упругая (пароводяные смешивающие подогреватели, может быть любая).

СА, в которых в качестве рабочей и инжектируемой среды используется вода (неупругая среда), принято называть струйными насосами (СН). Под эжектором понимается СА, присоединенный к обслуживаемому объекту всасывающим патрубком. Под инжектором понимается СА, присоединенный к обслуживаемому объекту нагнетательным патрубком.

Под струйными принято понимать аппараты, в которых происходит обмен энергией двух потоков разных давлений с последующим образованием смешанного потока и промежуточным давлением. Давления смешанного потока и рабочей среды могут быть в различных соотношениях. Например, в пароводяных СА (иногда их называют термонасосами), в которых смешивание сред происходит при значительных фазовых переходах, давление смешанного потока может превышать давление рабочей среды.

Характерной особенностью СН (рис. 1) в отличие от других типов насосов является отсутствие движущихся деталей, а значит, систем уплотнения и смазки. Основными элементами СН являются: сопло, камера смешения, диффузор.

Рис. 1. Принципиальная схема струйного насоса

Принцип действия СН основан на преобразовании статической энергии (давления) в кинетическую энергию (скорости) и обратно, т. е. в основу работы СН положена двойная трансформация энергий. При этом остается постоянной сумма потенциальной и кинетической энергий, т. е. . Работа СН заключается в следующем (см. рис. 1). Рабочая среда (газ, жидкость, двухфазная среда) подводится к соплу с начальными параметрами (). При прохождении среды через сопло давление снижается, а скорость согласно уравнению Бернулли возрастает. При истечении из сопла с большой скоростью в камере смешения создается разрежение, за счет чего происходит подсасывание инжектируемой среды. За соплом на входе в камеру смешения поток имеет большую неравномерность распределения скоростей по радиусу. В камере смешения происходит выравнивание эпюры скоростей и повышение статического давления. Протяженность и местоположение зоны повышения давления изменяются в зависимости от типа СН и режима его работы. Затем поток поступает в диффузор, в котором, наоборот, по сравнению с соплом давление растет, а скорость падает.

1.2 Энергетические параметры

К энергетическим параметрам СН относят: степень сжатия, степень расширения, подачу, коэффициент всасывания, КПД.

Под подачей СН понимается количество жидкости, перемещаемое с помощью рабочей жидкости в единицу времени. Таким образом, в СН различают два вида жидкости: инжектируемая жидкость и рабочая

Под коэффициентом всасывания понимается отношение количества инжектируемой воды к количеству рабочей воды

.

Иногда величину q называют коэффициентом эжекции (инжекции). Значение этого коэффициента зависит от различных факторов, в частности давления рабочей воды, давления нагнетания, высоты всасывания. Коэффициент эжекции определяется значениями скоростей движения среды в сечениях на выходе из сопла C1, на входе в диффузор С3 и скорости во всасывающей камере инжектируемой среды С2. Величина С1 зависит от давления рабочей среды и для современных эжекторов находится в пределах 45... 60 м/с. Величина С2=1... 1,5 м/с, а С3 = 1,5... 2 м/с. Во избежание вскипания среды, возникновения кавитации и срывов в работе эжектора давление в указанных сечениях должно быть больше давления паров жидкости. Этого можно достигнуть ограничением, например, скорости С2. Рекомендуется, в частности, для обеспечения нормальной работы следующее соотношение: Н/см2 (Р2 -- давление во всасывающей камере; Рn -- давление паров во всасывающем трубопроводе). Величина скорости С3 имеет большое значение. Она определяет энергию потока после смешения на выходе из эжектора и должна быть достаточной для подачи потока среды по нагнетательному трубопроводу.

Однако наибольшее влияние оказывает длина пути смешения , представляющего собой расстояние от среза сопла до входа в диффузор. Оптимальной считается путь смешения, при котором коэффициент эжекции достигает максимального значения при заданных давлениях .

Следует отметить, что наряду с расходом рабочей и инжектируемой среды и степенью сжатия коэффициент эжекции является важным показателем работы СН. Значения коэффициентов эжекции, например, у эжекторов в зависимости от рабочих параметров (, высоты всасывания) могут находиться в пределах 1,4... 3.

Под КПД СН понимается отношение энергии, полученной инжектируемым потоком, к энергии, затраченной рабочим потоком, Он учитывает потери энергии на трение и вихреобразование при движении среды через проточную часть СН. Другими словами, он характеризует гидравлические потери. По значению КПД можно судить о совершенстве СН.

В качестве примера рассмотрим конкретный СН -- водоотливной эжектор. В этом случае под КПД понимается отношение работы, затраченной на подъем жидкости, к энергии рабочей струи, т. е.

где

-- напор за диффузором;

-- напор перед соплом;

-- высота всасывания

Расход инжектируемой среды в основном определяется значениями указанных напоров.

Используя коэффициент эжекции, КПД (например, эжектора) можно определить по формуле

Потери энергии в элементах СН распределяются следующим образом: основные потери в камере смешения, меньшая часть приходится на диффузор. В то же время наличие камеры смешения позволяет увеличить эффективность работы СН. Например, эжектор с камерой смешения работает более устойчиво, т. е. без срывов, при увеличении давления нагнетания. В противном случае (при срыве) рабочая струя вместо диффузора будет поступать во всасывающий трубопровод.

К основным геометрическим параметрам относят: отношение площадей сечений камеры смешения и сопла , а также соотношение длин .

1.3 Характеристики. Область использования

В качестве примера рассмотрим основные характеристики водоструйного эжектора (рис. 2, 3);. По существу, эжектор является динамическим насосом трения, в котором перекачиваемая жидкость перемещается потоком рабочей воды. В судовых условиях в качестве рабочей воды может быть использована вода из пожарной магистрали.

Рис. 2 Зависимость подачи водоструйного эжектора от высоты напора всасывания

Рис. 3 Зависимость подачи водоструйного эжектора от напора нагнетания при различных значениях высоты всасывания

струйный насос всасывание эжектор

Зависимости подачи от напора нагнетания (см. рис. 3) получены при условии: давление перед соплом 0,8 МПа при различных значениях высоты всасывания. Эжектор без снижения подачи может развивать напор до 12 м. Для обеспечения требуемых для обслуживаемого объекта параметров СН могут включаться последовательно и параллельно.

Струйные насосы по сравнению с другими типами обладают следующими достоинствами: нет движущихся частей и клапанов; малые масса и габаритные размеры; простота конструкции и компактность; способность перекачивать загрязненные жидкости; обеспечение равномерной подачи; допустимость сухого всасывания; способность работать в погруженном положении (под водой); постоянная готовность к действию.

Однако СН имеют и недостатки, в частности: у них малый КПД; нет возможности регулировать подачу; для обеспечения работы необходим самостоятельный насос для подачи рабочей воды.

Указанные достоинства и недостатки, по существу, и определяют область использования СН. Такие насосы в судовой практике используются в качестве отливных, питательных, воздушных, мусорных, рыбовыливных. Они используются для создания вакуума в конденсаторах и ВОУ (в качестве рабочей среды служит забортная вода или пар). Водоструйные насосы (эжекторы) работают в составе осушительных трюмных систем для удаления трюмных вод и используются в качестве спасательных водоотливных средств (рабочая среда -- забортная вода). Пароструйные насосы (инжекторы) могут использоваться для подачи питательной воды в котлы. Однако на современных судах инжекторы не применяются. Водоотливные эжекторы являются наиболее эффективными аппаратами для автономных осушительных систем специальных судов.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Устройство, преимущества и особенности применения поршневых насосов в промышленности. Теоретическая секундная подача объемного насоса. Определение высоты всасывания поршневого насоса. Мероприятия по технике безопасности при использовании насоса.

    курсовая работа [374,6 K], добавлен 09.03.2018

  • Основные типы насосов и гидродвигателей, их назначение, классификация и область применения. Параметры гидромашин. Устройство, принцип действия шестеренного насоса. Классификация гидродвигателей. Пластинчатые насосы однократного и двукратного действия.

    презентация [344,2 K], добавлен 22.09.2009

  • Изучение устройства, назначения и принципа действия струйного насоса. Определение понятий инжектора и эжектора. Расчет коэффициента всасывания. Выведение основного энергетического уравнения. Определение гидравлических потерь для высоконапорных насосов.

    презентация [118,9 K], добавлен 14.10.2013

  • Классификация насосов по принципу действия. Устройство и принцип действия возвратно-поступательных насосов (поршневые, плунжерные, диафрагмовые, винтовые, шестеренные). Электроприводной поршневой насос, вычисление рабочего объема пластинчатого насоса.

    реферат [1,1 M], добавлен 07.06.2010

  • Принцип действия, устройство, схема вихревого насоса, его характеристики. Рабочее колесо вихревого насоса. Движение жидкости в проточных каналах. Способность к сухому всасыванию. Напор и характеристики вихревых насосов. Гидравлическая радиальная сила.

    презентация [168,5 K], добавлен 14.10.2013

  • Описание рабочего процесса объёмных насосов, их виды и характеристики, устройство и принцип действия, достоинства и недостатки. Конструктивные особенности и область применения насосов различных конструкций. Техника безопасности при их эксплуатации.

    реферат [909,2 K], добавлен 11.05.2011

  • Насосы - гидравлические машины, предназначенные для перемещения жидкостей. Принцип действия насосов. Центробежные насосы. Объемные насосы. Монтаж вертикальных насосов. Испытания насосов. Применение насосов различных конструкций. Лопастные насосы.

    реферат [305,4 K], добавлен 15.09.2008

  • Насосы-гидравлические машины, предназначенные для перемещения жидкостей. Технология монтажа центробежного насоса. Монтаж центробежного насоса. Принцип действия насоса. Монтаж горизонтальных насосов. Монтаж вертикальных насосов. Испытание насосов.

    реферат [250,5 K], добавлен 18.09.2008

  • Принцип работы поршневого насоса, его устройство и назначение. Технические характеристики насосов типа Д, 1Д, 2Д. Недостатки ротационных насосов. Конструкция химических однопоточных центробежных насосов со спиральным корпусом. Особенности осевых насосов.

    контрольная работа [4,1 M], добавлен 20.10.2011

  • Насосы и насосное оборудование. Наиболее распространенные типы центробежных насосов. Определяющие технические параметры насоса. Номинальные величины коэффициента полезного действия. Изменение числа оборотов привода. Оптимальный коэффициент диффузорности.

    курсовая работа [697,8 K], добавлен 27.06.2011

  • Принцип работы бытовых и хозяйственных тепловых насосов. Конструкция и принципы работы парокомпрессионных насосов. Методика расчета теплообменных аппаратов абсорбционных холодильных машин. Расчет тепловых насосов в схеме сушильно-холодильной установки.

    диссертация [3,0 M], добавлен 28.07.2015

  • Преимущества насосов с однозаходным ротором круглого сечения. Назначение, техническая характеристика, конструкция и принцип действия винтового насоса. Монтаж, эксплуатация и ремонт. Влияние зазора и натяга в рабочих органах на характеристики насоса.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.01.2011

  • Назначение, основные данные, требования и характеристика бурового насоса. Устройство и принцип действия установки, правила монтажа и эксплуатации. Расчет буровых насосов и их элементов. Определение запаса прочности гидравлической части установки.

    курсовая работа [6,7 M], добавлен 26.01.2013

  • Конструкция и основные параметры центробежных насосов. Характеристика насосной установки. Величины, характеризующие рабочий процесс объемных насосов. Гидроцилиндры одностороннего и двухстороннего действия. Полезная и потребляемая мощность гидромоторов.

    презентация [788,6 K], добавлен 21.10.2013

  • Конструкция и принцип действия поршневых эксцентриковых насосов, их применение для преобразования механической энергии двигателя в механическую энергию перекачиваемой жидкости. Применение гидромеханической трансмиссии на сельскохозяйственном тракторе.

    контрольная работа [3,7 M], добавлен 08.07.2011

  • Понятие и классификация гидравлических машин, их разновидности и функциональные особенности. Общая характеристика и свойства насосов, параметры и факторы, которые на них влияют. Основное уравнение турбомашин. Характеристики центробежного насоса.

    презентация [491,3 K], добавлен 14.10.2013

  • Центробежные насосы и их применение. Основные элементы центробежного насоса. Назначение, устройство и техническая характеристика насосов. Капитальный ремонт центробежных насосов типа "НМ". Указания по дефектации деталей. Обточка рабочего колеса.

    курсовая работа [51,3 K], добавлен 26.06.2011

  • Краткая техническая характеристика АО "Волковгеология". Классификация насосов, принцип действия. Подготовка к эксплуатации НБ-32. Структура капитального ремонта. Режим работы ремонтного предприятия и фонд времени. Способ посадки втулки в корпус насоса.

    дипломная работа [4,1 M], добавлен 22.04.2015

  • Техническая характеристика роторных насосов. Назначение и принцип работы консольных насосов, их конструктивные особенности. Определение оптимальной зоны работы центробежного насоса, изменения производительности насосной станции, подачи по трубопроводу.

    курсовая работа [584,4 K], добавлен 23.11.2011

  • Классификация, устройство и принцип работы направляющей аппаратуры гидроприводов: логических клапанов, выдержки времени. Назначение и элементы уплотнительных устройств гидроприводов. Закон Архимеда. Расчет аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком.

    контрольная работа [932,3 K], добавлен 17.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.