Трубопроводная арматура, насосы и торцовые уплотнения
Заказать обратный звонок
Ваше имя
Ваш телефон
Трубопроводная арматура, насосы и торцовые уплотнения-главная страница
справочник трубопроводной арматуры
подбор насосов
подбор клапанов
Оплата и доставка
Бесплатная консультация по техническим вопросам
форма обратной связи
Статьи: водоснабжение, насосы, клапана, ГОСТ 12815-80
контакты
0542 794312
0542 794314
0542 788782
094 9712312
094 9712314
ICQ 395444532

Поиск по сайту



Яндекс.Метрика

Теория насосов.Часть II

Основное уравнение насоса

Основное уравнение насоса используется для расчетов при проектировании геометрических форм и размеров насосов центробежного типа. Основное уравнение насоса также используется для выведения характеристики насоса Q/H.

Лопасть рабочего колеса и связанные с ней векторы скорости приведены на рис.3.

V - абсолютная скорость жидкости
W - скорость относительно лопатки
U - окружная скорость
Vu- тангенциальная составляющая абсолютной скорости
Vm - радиальная составляющая абсолютной скорости

Относительная скорость параллельна лопасти в любой заданной точке.

Кроме того:

Vu1=V1cosα1 и Vu2=V2cosα2

Взяв за условие, что поток не имеет потерь, а число лопастей не ограничено (∞), используя законы механики, можно вывести основное уравнение теории насосов.
Эта соотношение известно как уравнение Эйлера, которое выражается следующим образом:

Ht∞= 1/8(U2Vu2-U1Vu1)     (8)

где индекс (t) относится к потоку без потерь, а индекс (∞) относится к условию, что число лопастей насоса бесконечно, что обеспечивает оптимальное направление потока жидкости.

В реальном насосе ни одно из этих предположений не может быть реализовано, поскольку всегда имеют место потери от трения, а конечное число лопастей не сможет направить поток полностью согласно направлению лопатки.

Снижение напора, вызванное потерями в потоке, учитывается гидравлическим КПД (ηh), а снижение напора за счет отклонения от идеального угла β2 учитывается поправочным коэффициентом, учитывающим конечное число лопастей (k). Принимая во внимание вышесказанное, уравнение Эйлера для реального насоса будет выглядеть следующим образом:

H = ηh/g(kU2Vu2- U1Vu1)    (9)

Очевидно, что как (ηh), так и (k) являются величинами меньше единицы. Они не будут подробно рассматриваться в дальнейшем описании.
Обычно центробежные насосы проектируются с углом α1= 90°, следовательно Vu1= 0.

Таким образом, основное уравнение насоса упрощается до вида:

H = kηh(U2Vu2/g)    (10)

Рис.3
Рис.3 Лопасть рабочего колеса насоса с треугольниками скоростей на входе и выходе. Абсолютная скорость жидкости V, относительная скорость W, окружная скорость рабочего колеса U, тангенциальная составляющая абсолютной скорости жидкости Vu и радиальная составляющая Vm.

По материалам компании GRUNDFOS



Главная  |  Справочник арматуры  |  Подбор насосов  |  Подбор арматуры  |  Оплата и доставка  |  Статьи  

PRATIKA (Nocchi)

DP (Nocchi)

PULSAR (DAB)
16кч9п, нж
Клапан обратный подъемный фланцевый
32с910р
Затвор поворотный дисковый штампосварной фланцевый
GEO (Calpeda)
Автоматическая станция для сбора и подъема сточных вод фирмы Calpeda

SDX 400,1100 HL (Speroni)
Погружной дренажный насос фирмы Speroni

NBM (Speroni)
Двухступенчатый центробежный насос фирмы Speroni

6TS (Nocchi)
Погружные насосы для скважин 6" фирмы Nocchi

Торцовое уплотнение с газовым затвором
Двойное торцовое уплотнение с газовым затвором для герметизации в...

Торцовое уплотнение с фторопластовыми вторичными уплотнителями
Двойное торцовое уплотнение с фторопластовыми вторичными уплотните...

Copyright (c)2006- 2012.
Андрей Буряк