Проектирование насосной установки
Принцип работы центробежного насоса. Определение потерь напора на преодоление сил трения и местных сопротивлений во всасывающем и нагнетательном трубопроводе. Построение характеристики сети. Давление насыщенных паров. Определение потребного напора насоса.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.10.2017 |
Размер файла | 123,7 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/
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Кафедра «Машины и аппараты химических производств»
Пояснительная записка
к курсовому проекту
по дисциплине
«Насосы и компрессоры»
Проектирование насосной установки
Студент ЗФ 41гр. Малахов Р.А.
Руководитель проекта ст. преп. Кац Н.Г.
Самара
ВВЕДЕНИЕ
В современной технике машины для подачи жидкости называют насосами.
Машины для подачи газов принято подразделять в зависимости от развиваемого ими давления на компрессор нагнетатели и вентиляторы.
Насосы бывают нескольких типов:
· Вакуумные насосы
· Взрывозащищенные насосы
· Дренажные насосы
· Центробежные насосы
· Полупогруженные насосы
· Турбинные насосы
· Гидравлические насосы
· Тепловые насосы
· Циркуляционные насосы и др.
Насосы
Насосы существуют в большом ассортименте и для разных целей. В быту у современного, энергосберегающего и высоко технологичного дома используется много разных насосов, например : циркуляционный насос, скважинный насос, дренажный насос, насосная станция и т.д. все эти насосы используются в доме и предназначены для разный целей. Теперь подробнее о каждом.
Насосы для скважин предназначен для снабжения вашего дома холодной и чистой водой из недр земли. Он опускается в Вашу скважину и полностью погружается в воду, после чего он выталкивает воду с глубины на поверхность для вашего пользования. Без этого насоса сложно представить своё существование, так как человек всегда нуждается в воде.
Дренажные насосы они нужны для того чтобы отводить загрязнённую воду, которая может затопить Ваше подвальное помещение. Так же они могут использовать в искусственно созданных водопадах, прудиках и фонтанах ими пользуются дизайнеры ландшафтов в своих экспозициях.
Насос циркуляционный позволит Вам в полной мере ощутить всю прелесть отопления с принудительной циркуляцией. Этот насос в кратчайшие сроки позволяет радиаторам становиться теплыми, которые в свою очередь начинают согревать Ваше жильё.
Насосная станция может использоваться двумя способами. Первый способ это подавать воду в дом с небольшой высоты (до 8 метров). Использовать станцию очень удобно как в домах постоянного проживания, так и на дачных домиках. Второй способ использования в качестве повышения давления в существующей магистрали водопровода (этим способом не рекомендуем пользовать т.к. существуют специальные насосы повышения давления).
Насосы повышения давления используются для повышения давления, они врезаются в существующую магистраль. Работают без шумно и небольших габаритов, при установки таких насосов хозяин забывает о существовании недостатка давления в трубопроводе.
напор насос центробежный трубопровод
Определение центробежного насоса
Принцип работы центробежного насоса.
Центробежные насосы для воды -- самая распространенная группа агрегатов, рассчитанных на перекачку жидкостей. Их основной рабочий элемент -- установленное на валу внутри прочного корпуса вращающееся колесо, которое состоит из пары дисков, соединенных находящимися между ними лопастями. Последние имеют изгиб, направленный в сторону, противоположную направлению вращения, благодаря чему во время работы полости между лопастями заполняются перекачиваемой жидкости. Возникающая при этом центробежная сила создает зону пониженного давления в центре и повышенного по краям. Эта разность давлений и обеспечивает выбрасывание жидкости через выходной патрубок герметичного центробежного насоса в приемный шланг.
Промышленные центробежные насосы отличает:
· высокая надёжность;
· долговечность;
· хороший КПД;
· низкие пульсации давления; высокие параметры напора и давления жидкости;
· простота в техническом обслуживании;
· минимальная цена.
Единственным конструктивным недостатком является то, что все такие агрегаты рассчитаны на перекачку относительно чистых жидкостей. Дело в том, что грязь вызывает закупорку гидравлической части, что неизбежно приводит к дисбалансу рабочего колеса с последующей поломкой устройства.
Расчетная часть
Расчет и выбор насоса для заданной сети.
Определить физические параметры перекачиваемой жидкости. ( Керосин )
t=20.
Кинетическая вязкость:
.
Динамическая вязкость:
.
Давление насыщенных паров:
.
Определение потребного напора
Определить геометрические высоты подъёма жидкости, то есть разность подающейся жидкости в колонне (ёмкости).
Z1 - Уровень жидкости в E1
Z2 - Уровень жидкости в E2
м).
Определение потерь напора на преодоление разности давления в приёмном и напорных резервуарах. (Е1 и К1)
Определение диаметров трубопровода, во всасывающим и нагнетающем тракте. Для этого задания рекомендуемая скорость движения жидкости, в нагнетающем трубопроводе.
=3м/с
=1м/с
Определим диаметры трубопроводов.
= ; =.
= ; = .
Q=.
Q=
Q=
Выбираем по ГОСТ трубы близкие к стандартным значениям.
Длина всасывающего трубопровода (382,0)м.
Длина нагнетающего трубопровода (603,5)м.
Уточним скорость течения жидкости по стандартам внутреннего давления трубопровода.
= d-2S
= 0,038-2
= 0,06-2
Истинные скорости течения жидкости , определить из данного выражения.
м/с .
м/с .
Сравнить истинные скорости течения жидкости, с заданными.
Определить режим течения жидкости в трубопроводе. Критерии Рейнольдса определить по формуле.
.
Так как число Re в обоях случаях приведены значения перехода от ламинарного к турбулентному (2300), то это значение что в трубах, сильно развитый турбулентный режим.
Определим коэффициент сопротивления трения. Для турбулентного режима коэффициент трения определяем по формуле Блазиуса.
=0.02
Определения коэффициента местных сопротивлений во всасывающем трубопроводе располагаются 2 проходных вентиля колено с поворотом 900 по справочной литературе. Находим коэффициент местных сопротивлений: 2 проходных вентиля.
В положительном трубопроводе 3 проходных вентиля
; ; ; ; ; ;
С учетом сопротивления возникающего при выходи и из насоса сумма сопротивлений нагнетателя ;
Определение потерь напора на преодоление сил трения и местных сопротивлений во всасывающем и нагнетательном трубопроводе .
потери напора на преодоление сил трения (м)
L-фактическая длина (м)
d- диаметр (м)
-коэффициент трения
V-скорость (м/c)
Тогда потери на всасывающим
Определение потребного напора насоса .потребный напор определим путем сложения рассчитанных составляющих в геометрических разности уровня емкости и положения потерь на преодоление разности давлений в E-1 И К-1. А также местных гидравлических сопротивлений а также местных +5% на неучтенные потери.
Выбор насоса:
Следуя полученным и заданным параметрам работы Н=42 м, Q=10 м3/ч подбираем нефтяной консольный насос по потоку Нк=200-210
Построение характеристики сети для определения работы точки. Рабочая точка определяется путем пересечения рабочих характеристик. Графическое изображение характеристики сети представим выражением
Н = а + bQ2
b=[24291.12+275.7995]=24566.92(м)
Подставим данное значение в выражение и значения Q в разные моменты времени строим характеристику сети и совмещаем её характеристикой насоса пересечение характеристик дает рабочею точку.
С помощью метода дросселирования откорректируем заданные параметры насоса.
Q |
0.0022 |
0.0025 |
0.0028 |
0.003 |
0.0033 |
|
Н.м |
38.12 |
38.15 |
38.19 |
36.22 |
38.27 |
Вывод
Полученная в результате построения рабочая точка А не удовлетворяет необходимым условиям Qa(A)>Q 180> 10. Расчеты не верны, необходимо выбрать другой насос.
Размещено на Allbest.ur
...Подобные документы
Определение скорости движения среды в нагнетательном трубопроводе. Расчет полного гидравлического сопротивления сети и напора насосной установки. Определение мощности центробежного насоса и стандартного диаметра трубопровода. Выбор марки насоса.
контрольная работа [38,8 K], добавлен 03.01.2016Расчет внутреннего диаметра трубопровода, скорость движения жидкости. Коэффициент гидравлического трения, зависящий от режима движения жидкости. Определение величины потерь. Расчет потребного напора. Построение рабочей характеристики насосной установки.
контрольная работа [187,7 K], добавлен 04.11.2013Общие потери напора в трубопроводе. Определение высоты всасывания из резервуара, расхода циркуляции жидкости, диаметра самотечного трубопровода и показаний дифманометра расходометра. Необходимое давление насоса и мощность. Построение характеристики сети.
курсовая работа [695,9 K], добавлен 23.04.2014Подбор центробежного насоса и определение режима его работы. Расчет и графическое построение кривой потребного напора. Регулирование изменением напорной характеристики насоса. Регулирование режима его работы для увеличения проектной подачи на 25%.
контрольная работа [356,3 K], добавлен 25.01.2014Определение величины потребного напора для заданной подачи. Паспортная характеристика центробежного насоса. Построение совмещенной характеристики насосов и трубопровода. Определение рабочей точки. Регулирование режима работы для увеличения подачи.
курсовая работа [352,3 K], добавлен 14.11.2013Подбор центробежного насоса и определение режима его работы. Определение величины потребного напора для заданной подачи. Расчет всасывающей способности, подбор подпорного насоса. Регулирование напорных характеристик дросселированием и байпасированием.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 03.04.2018Составление принципиальной схемы насосной установки. Гидравлический расчет трубопроводной системы. Потери напора в трубопроводах всасывания и нагнетания. Подбор марки насоса. Определение рабочей точки и параметров режима работы насосной установки.
контрольная работа [876,4 K], добавлен 22.10.2013Расчет максимальной подачи насосной станции. Определение диаметра и высоты бака башни, потерь напора во всасывающих и напорных водоводах, потребного напора насосов в случае максимального водопотребления, высоты всасывания. Подбор дренажного насоса.
курсовая работа [737,9 K], добавлен 22.06.2015Построение схемы трубопровода. Определение режима движения жидкости. Определение коэффициентов гидравлического трения и местных сопротивлений, расхода жидкости в трубопроводе, скоростного напора, потерь напора на трение. Проверка проведенных расчетов.
курсовая работа [208,1 K], добавлен 25.07.2015Определение расходов воды и скоростей в напорном трубопроводе. Расчет потребного напора насосов. Определение отметки оси насоса и уровня машинного зала. Выбор вспомогательного и механического технологического оборудования. Автоматизация насосной станции.
курсовая работа [49,0 K], добавлен 08.10.2012Определение плотности, вязкости и давления насыщенных паров перекачиваемой жидкости. Подбор насосного оборудования магистральных насосных станций. Определение потерь напора в трубопроводе. Выбор магистральных насосов, резервуаров и дыхательных клапанов.
курсовая работа [630,4 K], добавлен 06.04.2013Расчёт технологической схемы, включающий определение оптимального соотношения между диаметрами всасывающего и нагнетательного трубопроводов и скоростями потока в них с учётом местных сопротивлений и потерь напора. Конструкция и принцип действия насоса.
курсовая работа [187,3 K], добавлен 30.11.2015Определение высоты всасывания центробежного насоса по его характеристикам: потребляемой мощности двигателя, числу оборотов, диаметру всасывающего трубопровода. Расчет расхода жидкости насосом, напора, коэффициента потерь напора по длине трубопровода.
лабораторная работа [231,5 K], добавлен 19.12.2015Подбор оптимального варианта насоса для подачи орошения колонны К-1 из емкости Е-1. Теплофизические параметры перекачиваемой жидкости. Схема насосной установки. Расчет напора насоса, построение "рабочей точки". Конструкция и принцип действия насоса.
реферат [92,1 K], добавлен 18.03.2012Гидравлический расчет системы подъема нефти из скважины погружным центробежным насосом. Построение графика потребного напора и определение рабочей точки. Выбор погружного электрического центробежного насоса, пересчет его характеристик на вязкую жидкость.
курсовая работа [282,7 K], добавлен 13.02.2013Расчет диаметров трубопроводов, напора в трубопроводе, потерь на местные сопротивления. Выбор стандартной гидравлической машины. Потери напора на трение. Регулирование насоса дросселированием, изменением числа оборотов, изменением угла установки лопастей.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.11.2011Проведение гидравлического расчета трубопровода: выбор диаметра трубы, определение допустимого кавитационного запаса, расчет потерь со всасывающей линии и графическое построение кривой потребного напора. Выбор оптимальных параметров насосной установки.
курсовая работа [564,0 K], добавлен 23.09.2011Особенности работы насоса на сеть, способы регулирования и определения его рабочих параметров на базе экспериментально снятых характеристик. Измерение расхода жидкости, выбор мощности и напора насоса. Правила техники безопасности при обслуживании насоса.
лабораторная работа [7,5 M], добавлен 28.11.2009Определение допустимого напора на одно рабочее колесо насоса; коэффициента быстроходности, входного и выходного диаметра рабочего колеса. Расчет гидравлического, объемного, внутреннего и внешнего механического КПД насоса и мощности, потребляемой им.
контрольная работа [136,5 K], добавлен 21.05.2015Определение рабочих параметров гидравлической сети с насосной системой подачи жидкости. Исследование эффективности дроссельного и частотного способов регулирования подачи и напора. Расчет диаметра всасывающего, напорного трубопровода и глубины всасывания.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.12.2013