Методика экспериментальных исследований струйного устройства, оснащенного линией рециркуляции
Рассмотрение методики экспериментальных исследований струйного устройства, установленного на всасывающей линии осевых насосов. Отбор факторов, влияющих на эффективность устройства. Влияние отобранных факторов на выход процесса в процентном соотношении.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2019 |
Размер файла | 637,4 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/
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 3(07), 2012 г., [156-165]
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРУЙНОГО УСТРОЙСТВА, ОСНАЩЕННОГО ЛИНИЕЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ
С.С. Ананьев, С.А. Тарасьянц,
А.Г. Кондратьев (ФГБОУ ВПО «НГМА»)
Аннотация
струйный устройство всасывающий насос
В приведенной статье рассмотрена методика экспериментальных исследований струйного устройства, установленного на всасывающей линии осевых насосов. Освещены методика и порядок проведения экспериментов, указаны приборы для измерения параметров. Особое внимание уделено отбору факторов, влияющих на эффективность устройства, для чего построена ранжировочная кривая, которая позволяет еще на стадии предварительных испытаний сделать оценку выбранных факторов. Отбор факторов осуществлялся по относительному уровню их влияния на выход процесса в процентном соотношении. Данная методика позволила из шести факторов, включенных в план-матрицу эксперимента, отсеять малозначимые, не оказывающие существенного влияния на эффективность процесса. Так, влияние факторов и на выход процесса не превышает 9 % от максимального значения, что в семь раз меньше уровня фактора . Следовательно, их участие в данном эксперименте можно исключить, что позволит не только упростить эксперимент, но и снизить затраты на его осуществление.
Ключевые слова: осевой насос, линия рециркуляции, струйное устройство, факторы, ранжировочная кривая.
Annotation
S. S. Ananyev, S. A. Tarasyants, A. G. Kondratyev (FSBEE HPE “NSMA”)
TECHNIQUE FOR EXPERIMENTAL STUDY OF THE JET DEVICE FITTED WITH RECIRCULATION LINE
The paper considers the technique for experimental study of the jet device mounted on a suction line of an axial-flow pump. The method and experimental procedures are illustrated. Engineering measurement devices are noted. A special attention is given to the choice of factors affecting on the efficiency of the device. For this purpose the ranked curve for assessment of selected factors upon the pretest stage has been developed. The choice of factors was carried out percentagewise by the relative level of their influence on the process outcome. This technique allowed eliminating the irrelevant 6 factors included in the plan-matrix experiments which do not have a significant impact on the efficiency of the process. So the influence of factors , on process outcome doesn't exceed 9 % from maximum, that is seven times less than the level of factor . So their involvement in the given experiment can be excluded which helps to simplify the experiment and reduce the cost of its implementation.
Key words: axial-flow pump, recirculation line, jet device, factors, ranked curve.
Основная часть
Цель разработки методики исследований - получение достоверных результатов в условиях напряженного летнего периода, характеризующегося низким уровнем воды в подводящем канале.
Система рециркуляции насосной станции возникла как один из возможных способов подвода внешней энергии для активации основного потока воды. Суть в том, что часть основного потока воды возвращается из напорного трубопровода насосного агрегата к его входу и эжектируется в основной поток. Эффект может быть достигнут за счет подбора части воды, направляемой в рециркуляцию. Обоснованной теории данного процесса в настоящее время не существует, поэтому параметры выбраны экспериментально. Каждый насосный агрегат имеет свои характеристики, которые обусловливаются не только особенностями его конструкции, но и особенностями рельефа, в который вписывается агрегат. При этом важно все: сопряжение диаметров, радиусы закруглений, расстояния до основного агрегата, гидравлические сопротивления.
В задачи исследований на данном этапе входило определение степени влияния каждого из вышеуказанных параметров на величину подпора.
Сравнительная оценка параметров позволит не только дать их оценку, но и выделить наиболее важные.
На работу струйного устройства влияют следующие параметры [1]: подача в м3/ч (рисунок 1) осевого насоса, расстояние до обтекателя рабочего колеса осевого насоса, диаметр наружного сопла, диаметр входа в сопло, расстояние до дна приемной камеры, диаметр линии рециркуляции . Эффективность влияния указанных параметров оценивается величиной подпора , создаваемого эжекционным устройством.
Сравнительный анализ влияния указанных параметров на величину подпора показывает, что оно неравнозначно. Так, подача и подпор могут коррелировать в очень широких пределах при постоянных значениях диаметров входа в сопло , диаметра , диаметра . Изменение величины расстояний и и всех остальных параметров на величину подпора невозможно.
Рисунок 1 Эжекторная установка с линией рециркуляции
Размещено на http://www.allbest.ru/
Для определения влияния указанных параметров на величину подпора проводились натурные исследования на Новочеркасской ГРЭС, где была смонтирована эжекторная установка с линией рециркуляции (рисунок 2).
1 - осевой центробежный насос; 2 - напорный трубопровод; 3 - линия рециркуляции; 4 - эжектор; 5 - приемная камера
Рисунок 2 Схема осевого насоса с линией рециркуляции и струйным насосом, установленным перед рабочим колесом
Испытания проводились при работе насоса с отключенной и включенной рециркуляцией с различной степенью ее открытия.
При проведении испытаний для выполнения замеров были использованы следующие средства измерений:
- мановакуумметр МТИ - 13 кг/см2, класс 1;
- мановакуумметры МТИ - 11,5 кг/см2, класс 1;
- манометр МТИ - 04 кг/см2, класс 0,6;
- U-образный жидкостный манометр;
- расход осевого насоса определялся по коммерческому прибору учета «Сирена», для выполнения замера давления на входе в насос в приемной камере использована импульсная линия, выполненная на расстоянии 360 мм ниже оси рабочего колеса, результаты выполненных замеров сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Интервалы варьирования и уровни факторов
Натуральные значения параметров |
Факторы |
Нижний уровень фактора - 1 |
Нулевое значение фактора 0 |
Верхний уровень фактора 1 |
Интервал 1 |
|
Подача , м3/ч |
1200 |
1600 |
2000 |
400 |
||
Расстояние до обтекания , мм |
500 |
900 |
1300 |
400 |
||
Диаметр наружного сопла , мм |
300 |
400 |
500 |
100 |
||
Диаметр входа в сопло , мм |
150 |
260 |
370 |
110 |
||
Расстояние до дна приемной камеры , мм |
300 |
400 |
500 |
100 |
||
Диаметр линии рециркуляции , мм |
150 |
216 |
370 |
66 |
Монтаж схемы рециркуляции на насосе выполнен комбинированным трубопроводом 426Ч10 и 325Ч8 с выдачи насоса в аванкамеру, имеющую сужающее устройство диаметром 218 мм в соответствии с выполненным расчетом [2, 3].
Режим работы оборудования на момент испытаний характеризуется следующими параметрами:
- электрическая нагрузка энергоблока 273 МВт;
- токовая нагрузка насоса ЦЭН-4Б 98 А;
- уровень воды в подводящем канале = 1,0 м по балтийской системе;
- температура воды в подводящем канале 7,5 °С.
Для подтверждения результатов предыдущих испытаний скорректированной схемы рециркуляции, проведенных ранее, и получения наглядных графиков изменения основных параметров при включении схемы, были проведены экспресс-испытания насосного оборудования с использованием измерительного комплекса КСК-4.
Уровень в подводящем канале на момент испытаний составил 1,25 м по балтийской системе, температура воды 7 °С.
Установка оборудована манометрами и пьезометрами для определения значений параметров и их регистрации, которые заносились в журнал исследований, проводившихся с целью подтверждения основных теоретических положений, рассмотренных ранее.
Реальной задачей экспериментальных исследований являлось определение оптимальных параметров и геометрических размеров кольцевого струйного насоса. Метод исследований - экспериментальный, параметр оптимизации - подпор на выходе устройства в зависимости от изменяющихся параметров.
Задача оптимизации решалась методами теории планирования экспериментов [4]. Интервалы варьирования определены по формуле:
, (1)
где - натуральное значение интервала варьирования фактора;
- значения фактора на верхнем и нижнем уровне.
Для оценки влияния каждого из представленных выше факторов на выход процесса проведена группа экспериментов с определяющим
контрастом .
В таблице 2 представлена матрица планирования экспериментов, которые проводились для создания математической модели процесса активации потока воды в подводящей камере насоса. В нее включены основные параметры процесса: подача , расстояние до обтекания , диаметр наружного сопла , диаметр входа в сопло , расстояние до дна приемной камеры , диаметр линии рециркуляции .
Таблица 2
Матрица планирования экспериментов
Опыты |
Кодирование значений факторов |
Выход процесса |
||||||
1 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
342 |
|
2 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
210 |
|
3 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
222 |
|
4 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
278 |
|
5 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
500 |
|
6 |
+1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
368 |
|
7 |
- 1 |
+1 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
308 |
|
8 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
341 |
|
9 |
+ 1 |
+ 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
435 |
|
10 |
- 1 |
+ 1 |
+ 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
340 |
|
11 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
256 |
|
12 |
+ 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
401 |
|
13 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
476 |
|
14 |
+ 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
430 |
|
15 |
- 1 |
+ 1 |
- 1 |
- 1 |
- 1 |
+ 1 |
285 |
|
16 |
+1 |
- 1 |
+ 1 |
+1 |
- 1 |
- 1 |
402 |
Полученные данные использованы для построения математической модели вида:
, (2)
где - остаточный член в уравнении регрессии, характеризующий средний выход процесса;
, , , , , - коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния факторов на выход процесса.
Коэффициенты регрессии определились по формуле:
, (3)
где - число вариантов в матрице планирования;
- выход процесса в соответствующем эксперименте;
- значения уровней факторов в соответствующем эксперименте.
Прикладной результат разработки в значении струйных устройств вытекает из результатов исследований, приведенных в таблице 2. Выход процесса на определяется сочетанием значений факторов и важно здесь не абсолютное значение подпора, а тенденция к его росту. Максимальное значение выхода процесса наблюдается в том случае, когда все факторы находятся в эксперименте на верхнем уровне. В этом заключается основной смысл прикладного результата. Повышать эффективность установки можно по этому пути.
По результатам вычисления значений коэффициентов построена ранжировочная кривая (рисунок 3), соответствующая уравнению:
, (4)
которая позволяет оценить предварительное влияние (в пределах изученного интервала варьирования) каждого фактора на величину подпора . Она оценивается знаком и абсолютной величиной коэффициента регрессии данного фактора.
Рисунок 3 Ранжировочная кривая факторов
Ранжировочная кривая позволяет определить направление дальнейших исследований по улучшению характеристик установки.
Выводы
1 Для предварительного учета влияния факторов эксперимента построена ранжировочная кривая, отражающая в процентном соотношении роль каждого из факторов на выход процесса. Из кривой видно, что факторы , , оказывают существенное значение на процесс. Остальные факторы интереса не представляют.
2 Влияние факторов , и на выход процесса не превышает 9 %, что в семь раз меньше уровня фактора .
3 Вышеизложенные рассуждения позволяют не только упростить эксперимент, но и снизить затраты на его осуществление.
Список использованных источников
1 Фридман, В. Э. Гидроэлеваторы / В. Э. Фридман. М.: Машгиз, 1960. 407 с.
2 Тарасьянц, С. А. Расчет диаметра подающего трубопровода на рециркуляцию для циркуляционных насосов Новочеркасской ГРЭС / С. А. Тарасьянц, С. С. Ананьев // Сборник научных трудов межвузовского научно-практического семинара 26-27 мая 2011 г. / Новочерк. гос. мелиор. акад., 2011. С. 24-26.
3 Идельчик, И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И. Е. Идельчик. М.: Госэнергоиздат, 1960. 181 с.
4 Адлер, Ю. П. Введение в планирование эксперимента / Ю. П. Адлер. М.: Металлургия, 1969. 236 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 14.10.2013Принципиальная схема автоматического регулирующего устройства, построенного на типовых гидравлических элементах. Выбор сервомотора и струйного усилителя. Расчет высоты расположения уравнительного сосуда и обратной связи в регуляторе уровня жидкости.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 10.01.2012Схема вакуумного агрегата и ее описание. Расчет параметров рабочей среды жидкостно-парового струйного эжектора. Расчетная схема сепаратора парожидкостного потока. Определение критериев циклонного процесса в сепараторе. Подбор циркуляционного насоса.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 28.04.2015Классификация и особенности конструкций вакуумных деаэраторов. Расчет и проектирование вакуумного деаэратора. Тепловой и гидравлический расчет струйного отсека. Расчет перепускной тарелки и процесса дегазации воды. Расчет барботажного устройства.
курсовая работа [464,0 K], добавлен 19.06.2022Классификация автосцепных устройств, изготовление деталей, их составляющих. Расположение частей автосцепного устройства на вагоне. Размещение деталей механизма в корпусе автосцепки. Особенности технологического процесса ремонта автосцепного устройства.
курсовая работа [6,3 M], добавлен 02.06.2012Особенности исследования процесса потери энергии при трении с помощью экспериментальной установки, выполненной на базе универсальной машины трения модели МТУ-01. Процесс и этапы подготовки, а также порядок проведения экспериментальных исследований.
статья [82,6 K], добавлен 26.03.2015Анализ организации технического сервиса машин на предприятии. Разработка технологического процесса восстановления вала диска и расчет устройства для наплавки валов. Расчет деталей устройства на прочность. Экономическое обоснование проекта, расчет затрат.
дипломная работа [355,0 K], добавлен 02.04.2011Общие сведения и классификация бегунов - машин для измельчения материала. Характеристика конструкции, принцип действия и описание процессов, происходящих в машине. Проведение экспериментальных исследований зависимости функции от варьируемых параметров.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.11.2010Разработка цикла устройства шпиндельного узла; выбор цангового патрона и проведение расчета потребного усилия закрепления сверла в нем. Создание принципиальной схемы автоматического устройства и автоматизируемого процесса заточки спиральных сверл.
курсовая работа [95,1 K], добавлен 17.06.2011Характеристика продукции, полуфабрикатов. Технология производства вареной колбасы. Устройство и принцип действия линии. Проектирование устройства для измерения расхода газов стандартными сужающими устройствами на предприятиях пищевой промышленности.
курсовая работа [282,3 K], добавлен 22.11.2013Проектирование устройства для автоматической сортировки и подачи кольца с отверстием на фрезерную операцию для получения лыски. Оценка подготовленности детали к автоматизированному производству. Выбор конструктивной схемы загрузочного устройства.
контрольная работа [64,3 K], добавлен 12.06.2012Конструирование загрузочного устройства: разработка гидравлической схемы и расчет гидроцилиндра подъема лотка. Определение проходных сечений трубопроводов, гидравлических потерь гидроаппаратуры, гидролиний всасывания, нагнетания и слива устройства.
курсовая работа [788,8 K], добавлен 26.10.2011Классификация центробежных насосов, скорость жидкости в рабочем колесе. Расчет центробежного насоса: выбор диаметра трубопровода, определение потерь напора во всасывающей и нагнетательной линии, полезной мощности и мощности, потребляемой двигателем.
курсовая работа [120,8 K], добавлен 24.11.2009Принцип 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 20.10.2011Конструкция и принцип работы загрузочно-разгрузочных устройств. Разработка загрузочного устройства для подачи втулок. Расчет основных элементов устройства, усилия гидроцилиндра продольного перемещения, силы зажима детали, пружины кулачкового патрона.
курсовая работа [286,8 K], добавлен 29.11.2012Назначение и область применения устройства числового программного управления металлообрабатывающим оборудованием; требования к его надежности. Описание процесса испытания контролируемых параметров аппарата на воздействие изменения температуры среды.
курсовая работа [448,7 K], добавлен 09.05.2011Метеорологические условия производственной среды. Выбор локализации воздействия и оптимальной конструкции устройства для обеспечения охлаждения тела человека на организм. Способ взаимодействия устройства с человеком. Описание и расчет системы охлаждения.
диссертация [1,8 M], добавлен 13.10.2017Устройство и тепловая изоляция холодильника. Порядок и последовательность работы холодильного устройства. Приемка устройства в эксплуатацию. Возможные неисправности холодильника, методика их ремонта. Описание схемы электрической принципиальной.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 24.01.2012Пути повышения КПД поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Потери на трение в КШМ. Разработка и проведение экспериментальных исследований двухвальных ДВС, для которых характерны значительные величины дезаксиалов их кривошипно-шатунных механизмов.
научная работа [545,5 K], добавлен 04.12.2014Анализ методики автоматизированной разработки конструкции и технологии изготовления узла коллиматора встроенного визира оптического устройства. Ознакомление с техническим нормированием времени операций. Рассмотрение процесса выбора режимов резания.
дипломная работа [5,8 M], добавлен 12.08.2017