Определение динамических характеристик газоохладителя теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле

Изучены характеристики газоохладителя теплового насоса, полученные путем решения уравнений его динамики. Рассмотрено управление газоохладителем теплового насоса для подогрева сетевой воды, поступающей от ТЭЦ в централизованную систему теплоснабжения.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.02.2019
Размер файла 177,8 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/

Определение динамических характеристик газоохладителя теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле

Шит М.Л., Журавлев А.А., Шит Б.М.

Республика Молдова, MD2028, Кишинев, Академическая, 5

Институт энергетики Академии наук Молдовы

E-mail:ieasm@ie.asm.md

Аннотация: Рассматриваются динамические характеристики газоохладителя теплового насоса, полученные путем решения уравнений его динамики. Рассмотрена система управления газоохладителем теплового насоса для подогрева сетевой воды, поступающей от ТЭЦ в централизованную систему теплоснабжения. Показана возможность использования ПИД-регулятора с коэффициентами, изменяющимися в зависимости от режима работы газоохладителя для контура компенсации возмущений по температуре прямой сетевой воды, поступающей на узел смешения прямой и обратной сетевой воды.

Ключевые слова: тепловые насосы, диоксид углерода, системы управления.

Determinarea caracteristicilor dinamice ale rгcitorului de gaze a pompei de cгldurг оn ciclul transcritic. Єit M., Juravleov A.A., Єit B.M.

Rezumat. Sunt examinate caracteristicile de dinamicг ale rгcitorului de gaze al pompei de cгldurг, care sunt obюinute prin soluюionare a equaюiilor lui de dinamicг оn derivate particulare. Este examinat sistemul de dirijare a rгcitorului de gaze pentru оncгlzire a apei de reюea, care este livratг de la CET оn sistemul centralizat de termoficare. Este demonstratг posibilitate a utilizгrii regulatorului PID cu coeficienюii variabili оn dependenюг de regimul de funcюionare a rгcitorului de gaze. Rгcitorul de gaze este o parte a sistemului de stabilizare a apei tur оn sistemul de termoficare dupг nodul de amestec al apei retur єi apei tur de la CET.

Cuvinte-cheie: pompele de cгldurг, bioxid de carbon, sisteme de dirijare.

Evaluation of dynamic caracteristics of gas cooler of the carbon dioxide heat pump оn the transcritical cycle. Sit M.L., Juravliov A.A., Sit B.M.

Abstract. There are examined dynamic characteristics of heat pump gas cooler, which are obtained by means of the solution of equations of dynamics in partial derivatives. It is examined the control system of the heat pump, which is used for the heating of the heating-system water, supplied from CHP to the district heating system. Possibility of PID-controller with gain scheduling utilization with the coefficients changing depending on gas cooler mode of operation for temperature disturbances compensation of direct heating-system water is shown.

Keywords: heat pumps, carbon dioxide, gas cooler, control systems.

Настоящая работа является продолжением цикла работ авторов, посвященных использованию тепловых насосов в системах централизованного теплоснабжения с целью экономии газа на отопление. В предыдущих работах были предложены структурные схемы тепловых насосов на диоксиде углерода (ТНСО2) для решения поставленной задачи, и показана экономическая эффективность для условий цен на газ и электрическую энергию в условиях Республики Молдова [1-7]. В соответствии с методикой [8] был рассчитан газоохладитель, выполненный на базе кожухозмеевикового противоточного теплообменника. При этом задача, связанная с расчетом динамических характеристик ТН к настоящему времени не решена в литературе по тепловым насосам на диоксиде углерода. Проблема заключается в том, что тепловой насос для рассматриваемой задачи работает в сверхкритическом цикле, и характеристики газа меняются по длине газоохладителя (ГО) значительно. Методы расчета постоянных времени и коэффициентов усиления ГО в литературе отсутствуют. Это связано с трудностью решения уравнений динамики ГО, которые записываются в виде уравнений в частных производных. Работы, связанные с описанием теплообменников, как объектов управления с распределенными параметрами велись академиком Девятовым и его школой [9-11]. В этих работах предложен общий вид уравнений и указано, что для упрощения исследований необходимо свести эти уравнения к двумерным передаточным функциям. В дальнейших работах проф. Шевяковым [12,13] было показано, как перейти от систем уравнений в частных производных к отдельным уравнениям, не связанным между собой. В последующих работах L. Malinovsky [14], N.H.Abu-Hamdeh [15], D.Averous и др. [16], предлагались различные схемы численного решения уравнений динамики противоточного теплообменника. Однако и там задача решалась для объектов, где свойства теплоносителей не изменялись. Нами решена задача определения переходных характеристик ГО на СО2 на основании численного решения системы уравнений динамики с переменными коэффициентами. Рассмотрена структурная схема системы и построены переходные процессы для одного из контуров системы. газоохладитель тепловой насос

Условные обозначения: - температура газа после газоохладителя, - температура воды после газоохладителя, - температура стенки, - интервал времени дискретизации, шаг дискретизации по длине ГО.

Принцип действия системы заключается в следующем. ТЭЦ, получая обратную воду от системы теплоснабжения, нагревает ее по пониженному температурному графику, причем требуемый догрев воды у потребителя обеспечивается за счет применения теплонасосных установок, установленных на ЦТП системы теплоснабжения. Обратная сетевая вода от ЦТП захолаживается в ТНУ и поступает обратно на ТЭЦ. При такой схеме обеспечивается значительная экономия газа на ТЭЦ, но при этом расходуется электроэнергия на привод ТНУ. При условиях, характерных для сложившегося уровня цен на тепловую энергию, газ и электрическую энергию в Республике Молдова эта схема является инвестиционно привлекательной и имеет простой срок окупаемости до 3-х лет при цене за 1 кВт ТНУ до 250 долл. США за 1 кВт тепловой мощности [1-5].

Суть работы системы управления температурой воды в т.1 схемы (рис.1) состоит в изменении температуры газа на выходе из газоохладителя 3 за счет скоординированного управления между мощностью компрессора 2, температуры газа на входе в компрессор и давления компрессора. Из трех компонентов управления самой инерционной является система регулирования температуры газа после перегревателя газа после испарителя. Дополнительно отметим, что рассматривается система качественного регулирования режима системы теплоснабжения, когда расход воды через отапливаемое здание не изменяется при изменении метеоусловий. В этой системе регулирование температуры воды осуществляется за счет работы подмешивающего насоса 4. Под номерами 6, 7 и 8 обозначены перегреватель газа, испаритель и переохладитель газа. Расход воды через насос 4 корректируется регулирующим вентилем 5.

Как показали результаты предварительно выполненных расчетов, передаточная функция замкнутой системы управления перегревателем газа по каналу «задание - температура газа на выходе» может быть аппроксимирована звеном с передаточной функцией вида:

Управление такого вида вносит дополнительные требования к регулятору системы температуры газа после газоохладителя.

Рис.1.Схема использования ТНУ в системе теплоснабжения

Сокращения на рис.1: ЦТП - центральный тепловой пункт системы теплоснабжения. ТНУ - теплонасосная установка.

Модели теплообменников «газ-жидкость», как объектов с распределенными параметрами исследовалась в работах В.Н. Девятова [8-10], Шевякова [11,12], однако, в их работах рассматривались теплообменники с параметрами теплоносителя, которые практически постоянны. Нами рассматривается работа теплообменника в сверхкритическом цикле, когда его параметры изменяются в зависимости от температур, давлений и расходов теплоносителей. Для определения статического режима работы газоохладителя использована методика, разработанная И.В. Деревичем и Е.Г. Смирновой [8].

Для определения инерционности газоохладителя (противоточного теплообменника «газ-жидкость») без учета тепловой инерционности стенки использованы уравнения В.Н. Девятова.

Газоохладитель ТНУ при работе в сверхкритическом цикле представляет собой динамическое звено с переменными параметрами.

При необходимости учета теплоемкости стенки газоохладитель, может быть описан системой из трех дифференциальных уравнений в частных производных [Девятов 1978, Шевяков, 1985]:

при граничных условиях , и нулевых начальных условиях.

Выходной величиной объекта управления является температура воды после газоохладителя -. Управляющими воздействиями являются температура рабочего тела , и скорость его движения . Подобные задачи рассматривались в ряде работ, назовем, например [6]. Однако, в рассматриваемом случае в уравнениях (1) и (2) коэффициент зависит от значений величин . Решение этой системы уравнений может быть найдено методами приближенного интегрирования дифференциальных уравнений в частных производных. В работе [16] показано, что для построения статической модели кожухозмеевикового теплообменника, работающего на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле теплового насоса необходимо использовать метод расчета [16], а не дискретный метод (разбиение на участки (или метод)).

Были сделаны следующие предпосылки при решении системы уравнений (1):

1. Потерь тепла в окружающее пространство нет.

2. Скорость теплопередачи по всей длине аппарата пропорциональна разности первых степеней температур сред.

3. Периметр поперечного сечения поверхности раздела сред постоянен по всей длине аппарата.

4. Смешение теплоносителя в направлении движения сред незначительно и не учитывается.

5. Тепловая емкость стенки мала по сравнению с тепловой емкостью движущихся масс обменивающихся теплотой сред и не учитывается.

6. Свойства диоксида углерода изменяются по длине аппарата в зависимости от температуры и давления газа.

7. Именно п.6 является «камнем преткновения» при определении динамических характеристик теплообменника. В этом случае «не работают» методы передаточных функций [Шевяков, Девятов и др.], которыми обычно аппроксимируют системы (1) и (2). Решение задачи осложняется также и тем, что скорость газа намного превосходит скорость жидкости, и системы (1) и (2) становятся «жесткими». При этом способ решения приходится искать среди множества методов решения гиперболических систем дифференциальных уравнений в частных производных. Нами решена эта система с использованием одного из явных методов Эйлера [17].

Рис.2. Коэффициенты теплоотдачи на единицу длины трубки.

Здесь частная производная по пространству аппроксимирована с помощью центральной разности первого порядка, а частная производная по времени аппроксимирована разности вперед. Эта схема оказалась устойчивой и имеет погрешность аппроксимации .

В результате компьютерного моделирования ГО при скачке температуры газа на входе равном получена следующая переходная функция (рис.2).

В таблице 1 приведены данные о температуре на выходах газоохладителя в конце переходного процесса при двух значениях температур газа на его входе.

Таблица 1. Температуры газа и воды на входе и выходе из газоохладителя, оС

Температура газа на входе в ГО

Температура газа на выходе из ГО

Температура воды на входе в ГО

Температура воды на выходе из ГО

70

28.1468

27,01

47.5391

75

28.2023

27,01

49.3320

Как показывает анализ таблицы 1, выходная температура газа после газоохладителя при ее скачке на входе изменилась всего на 0, 05oС. Все это дает возможность утверждать, что возмущения по температуре газа на переохладитель газа а, следовательно, и на испаритель и перегреватель газа будут минимальны. Отметим также, что для данного случая влиянием тепловой емкости разделяющей теплоносителя стенки можно пренебречь исходя из следующих соображений. Постоянная времени стенки может быть определена по формуле [18], стр.150.

где масса 1 м стенки, удельная теплоемкость стенки, коэффициенты теплоотдачи на внутренней и наружной поверхностях стенки трубы с газом, соответственно внутренняя и наружная поверхности 1 м стенки. Для рассматриваемого случая при исходных данных трубки, представленных ниже, и значениях коэффициентов теплоотдачи (см. рис.2), постоянная времени стенки находится в диапазоне значений (1…2,5с), что является величиной одного порядка с наибольшей постоянной времени объекта управления.

Анализ решения системы уравнений (2) показывает, что динамические свойства газоохладителя по каналу «температура газа - температура воды» могут быть аппроксимированы передаточной функцией второго порядка следующего вида:

Для кожухозмеевикового газоохладителя, состоящего из 7 параллельно включенных по газу и воде блоков, в которых длина трубки (материал - сталь) составляет 30м., внутренний диаметр трубки 0,01м., толщина стенки трубки 0, 001 мм, диаметр навивки трубки - 0,25м., при общем расходе газа 5,5 м3/с и расходе воды 5, 84 м3/час и давлении газа 9 МПа, температуре газа от 30оС до 80оС получены следующие значения коэффициентов: Результат аппроксимации показывает, что динамическая модель кожухозмеевикового газоохладителя теплового насоса, работающего на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле, может быть представлена динамическим звеном с передаточной функцией третьего порядка.

Полученная передаточная функция объективно описывает динамику газоохладителя по исследуемому каналу. Передаточные функции газоохладителя по каналам «температура газа перед газоохладителем - расход газа» и «температура воды после газоохладителя - расход газа» могут быть, соответственно, аппроксимированы передаточными функция следующего вида:

где, - изменение расхода газа относительно базового значения.

Рис.3. Изменение температуры воды (точечная линия) и газа (жирная линия) на выходе газоохладителя

Для газоохладителя с параметрами, указанными в статье, при отрицательном скачке давления газа в 0,5МПа при исходном значении давления газа 8 МПа коэффициенты в формуле (6) имеют следующие значения:; при положительном значении скачка газа в 1МПа относительно 8 МПа коэффициенты имеют следующие значения:. Для газоохладителя с параметрами, указанными ранее, при отрицательном скачке давления газа в 0,5МПа при исходном значении давления газа 8 МПа коэффициенты в формуле (7) имеют следующие значения: ; при положительном значении скачка газа в 1МПа относительно 8 МПа коэффициенты имеют следующие значения: .

4. Проектирование закона управления

Рассмотрим систему при возмущении температуры воды, поступающей от ТЭЦ. Критерием качества работы теплонасосной установки является обеспечение максимального значения коэффициента тепловой эффективности (СОР). Для системы управления газоохладителем в динамике это означает требование апериодического переходного процесса сигнала температуры воды с минимальным временем переходного процесса. Результаты численного решения уравнений динамики газоохладителя в виде системы дифференциальных уравнений с распределенными параметрами полностью учитывают динамику объекта. При таком подходе, который мы назовем агрегированным, предварительный выбор коэффициентов регулятора является более обоснованным, чем при использовании других методов [11-13] так как отсутствуют промежуточные преобразования передаточных функций, их упрощение и неизбежные при этом погрешности.

Наиболее инерционным из трех регулирующих элементов газоохладителя (компрессор, регулирующий клапан контура компрессора, перегреватель газа), является перегреватель газа. Поэтому качество его переходных процессов и будет определять, в основном, динамику работы газоохладителя. По аналогии с [18] передаточная функция перегревателя газа по каналу «температура газа - температура воды» имеет вид:

В этой передаточной функции коэффициенты зависят от свойств газа, которые являются переменными (рассматриваемый перегреватель газа работает в широком диапазоне давлений). Поэтому для его системы управления (рис.4) можно выбрать из класса ПИД-регуляторов с переменными коэффициентами.

Рис.4. Структурная схема системы регулирования температуры газа после газоохладителя

Рис.5. Переходный процесс в системе при разных давлениях в объекте и неизменных параметрах регулятора

На рис.5 задание температуры газа после перегревателя газа и температура воды после газоохладителя, передаточная функция перегревателя газа, ПИД-регулятор. На рис.5 показаны переходные процессы на выходе перегревателя газа для случая регулятора с переменными и постоянными коэффициентами. Из рассмотрения рис.5 очевидно, что при постоянных настройках ПИД-регулятора внутреннего контура и при переменных характеристиках объекта управления в переходном процессе появляется перерегулирование (график с пунктирными линиями), что является нежелательным. Для устранения этого необходимо использовать ПИД-регулятор с параметрами настройки, изменяемыми в зависимости от параметров объекта управления (график со сплошными линиями).

Заключение

Предложен подход к проектированию системы управления газоохладителем теплового насоса на диоксиде углерода в сверхкритическом цикле работы, когда коэффициенты регулятора вычисляются непосредственно по результатам анализа переходного процесса модели газоохладителя, построенной на базе системы дифференциальных уравнений с распределенными параметрами. В этом случае первые приближения коэффициентов закона управления вычисляются с большей надежностью и достоверностью, что повышает качество проектирования системы управления.

Литература

1. A.Juravleov, M.Sit, B.Sit, O.Poponova, Timcenco D. The use of heat pump systems in district heating. Analele Universitгюii din Craiova, Seria: Inginerie Electrica, nr.31, 2007, Vol.II, p.229-232.

2. Шит М.Л., Журавлев А.А., Попонова О.Л., Шит Б.М., Тимченко Д.В. Применение теплонасосных установок в квартальных тепловых сетях. III Международная конференция «Низкотемпературные и пищевые технологии в XXI веке». 13-15 ноября 2007 г., СПбГУНиПТ.с.117-124.

3. Шит М.Л., Журавлев А.А., Попонова О.Л., Шит Б.М., Тимченко Д.В. Применение теплонасосных установок в квартальных тепловых сетях централизованного теплоснабжения. IV Международная конференция «Возобновляемая и малая энергетика», 24-25 октября 2007 г., Москва. Тезисы докладов, с. 57…61.

4. Б.М. Шит, A.A. Журавлев, М.Л. Шит. Повышение энергетической эффективности теплонасосной установки на диоксиде углерода в системе комбинированного теплоснабжения за счет оптимизации ее системы управления. Проблемы региональной энергетики, N1, 2008, http://ieasm.webart.md/data/m71_2_61.doc.

5. Журавлев А.А., Шит М.Л., Шит Б.М., О.Б. Попонова, А.Л. Зубатый. «Система регулирования газоохладителя теплонасосной установки в комбинированной системе теплоснабжения в широком диапазоне изменения тепловой нагрузки». Проблемы региональной энергетики, N2, 2008, http://ieasm.webart.md/data/m71_2_67.doc.

6. Juravleov A.A., Sit M.L., Sit B.M., Optimization of the thermodynamic cycle and control system of heat pump station in the wide range of heat capacity variation. International Conference. International Seminar “Heat pipes, heat pumps, Refrigeration, Power Sources”, 8-13 September, Minsk, 2008б pp.438-444.

7. Журавлев А.А., Шит М.Л., Шит Б.М. „Управление теплонасосной установкой на диоксиде углерода в широком диапазоне изменения тепловой ннагрузки”. Науковi працi Одеськоi Нацiональной Академii Харчових Технологiй, Том.32, V1, 2008.

8. I.V. Derevich and E.G. Smirnova Calculating the Parameters of Heat Transfer between Countercurrent Flows with Variable Thermophysical Properties. Theoretical Foundations of Chemical Engineering., Vol 36, No4, pp.341-345.

9. Б.Н. Девятов «Теория переходных процессов в технологических аппаратах с точки зрения задач управления». Новосибирск, Наука, 1964.

10. Б.Н. Девятов, Н.Д. Демиденко, В.А. Охорзин. Динамика распределенных процессов в технологических аппаратах, распределенный контроль и управление. Красноярск, 1976, - 310 с.

11. Б.Н. Девятов, Н.Д. Демиденко Теория и методы анализа управляемых распределенных процессов. - Новосибирск: Наука, 1983. - 271 с.

12. А.А. Шевяков и Р.В. Яковлева Управление тепловыми процессами с распределенными параметрами. Энергоатомиздат, Москва, 1985, - 205 с.

13. А.А. Шевяков и Р.В. Яковлева. Инженерные методы расчета динамики теплообменных аппаратов. - М.: Машиностроение, 1968.-240 с.

14. Malinowski L. Equations for transient behaviour of parallel flow multichannel heat exchangers. Heat and Mass Transfer, 39 (2003), pp.321-325

15. N.H. Abu-Hamdeh Control of a liquid-liquid heat exchanger. Heat and Mass Transfer, 38 (2001), pp.687-693.

16. /pubs/03_cche_1995_dynamicsimulationofbrazedplatefinheatexchangers.pdf.

17. Anderson D.A., Tannehill J.C., Pletcher R.H. Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer. New York, Hemisphere, 1984.

18. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник для вузов. Под ред. Е.Г. Дудникова.-М.; Химия, 1987.- 368 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Виды систем центрального отопления и принципы их действия. Сравнение современных систем теплоснабжения теплового гидродинамического насоса типа ТС1 и классического теплового насоса. Современные системы отопления и горячего водоснабжения в России.

    реферат [353,4 K], добавлен 30.03.2011

  • Гидравлический расчет трубопровода и построение его характеристики, подбор насоса. Характеристика насоса, его устройство, особенности эксплуатации. Пересчет характеристики с воды на перекачиваемый продукт. Возможные варианты регулирования подачи.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.04.2014

  • Особенности 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 28.11.2009

  • Понятие, классификация и область применения холодильной машины и теплового насоса - термодинамической установки, в которой теплота от низкопотенциального источника передается потребителю при более высокой температуре. Примерная схема теплоснабжения.

    реферат [41,8 K], добавлен 15.03.2011

  • Подбор 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 03.04.2018

  • Расчет основных величин и определение характеристик питательного насоса ПН-1050-315 для модернизации Каширской электростанции. Проект лопастного колеса и направляющего аппарата. Определение геометрических размеров центробежного колеса, параметров насоса.

    дипломная работа [5,6 M], добавлен 26.12.2011

  • Центробежные насосы и принцип их работы. Расчёт основных параметров и рабочего колеса центробежного насоса. Выбор прототипа проектируемого центробежного насоса. Принципы подбора типа электродвигателя. Особенности эксплуатации центробежного насоса.

    курсовая работа [859,3 K], добавлен 27.05.2013

  • 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

  • Определение 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 21.05.2015

  • Применение многоступенчатой системы регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения с разнородными тепловыми нагрузками. Подбор оборудования теплового пункта, смесительного насоса системы отопления и регулирующих клапанов с электроприводом.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 29.05.2022

  • Конструкция разрабатываемого центробежного насоса ВШН-150 и его техническая характеристика. Конструкционные, прокладочные и набавочные материалы, защита насоса от коррозии. Техническая эксплуатация, обслуживание, ремонт узлов и деталей, монтаж насоса.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 26.04.2014

  • Изучение работы вакуумной системы автоцистерны и выявление недостатков ее работы: попадания воды в полость вакуумного насоса, расхода масла шиберным насосом в процессе его эксплуатации. Разработка направлений модернизации вакуумного шиберного насоса.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 07.10.2013

  • 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 03.01.2016

  • Методика конструктивного расчета основных параметров насоса и профилирования цилиндрической лопасти; вычисление спирального отвода с круговыми сечениями. Определение радиуса кругового сечения спиральной камеры и механического КПД центробежного насоса.

    курсовая работа [746,3 K], добавлен 14.03.2012

  • Насос - устройство для напорного всасывания и нагнетания жидкостей. Проект центробежного насоса объемной производительностью 34 м3/час. Расчет рабочего колеса и спирального отвода. Подбор насоса, пересчет его характеристик на другие условия работы.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 20.04.2014

  • Гидравлический расчет трубопровода и построение его характеристики, подбор насоса. Характеристика насоса, его устройство, особенности эксплуатации. Пересчет характеристики с воды на перекачиваемый продукт. Варианты регулирования подачи, расчеты.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 21.08.2012

  • Подбор 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 25.01.2014

  • Подбор 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 18.03.2012

  • Агрегат электронасосный полупогружной НВ 5О/5О-В-СД(55): назначение и технические параметры. Расчет шпоночных соединений и предельной мощности насоса. Определение съемника для подшипника качения и вала на кручение. Технологический процесс ремонта насоса.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 26.01.2013

  • Организация и планирование ремонтных работ. Составление дефектных ведомостей. Описание конструкции насоса. Материальное исполнение насоса НГК 4х1. Дефектация деталей: вала и защитной гильзы, подшипника качения, рабочего колеса с уплотняющими кольцами.

    отчет по практике [253,1 K], добавлен 14.07.2015

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.