Мощность и к.п.д. поршневого насоса 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мощность и к.п.д. поршневого насоса



Рисунок 6.25

Мощность, потребляемая насосом NДВ, расходуется на полезную мощность Nn и потери мощности на утечки через неплотности ∆NY, на гидравлические сопротивления в клапанах, каналах насоса и участках трубопроводов до мест установки приборов давления ∆NГ, на механическое трение ∆Nмех уплотнениях, опорах, кривошипно-шатунном механизме, редукторе и др. (см.рис.6.25).

Полезная мощность равна

где Q, р, Н - подача, давление, напор, замеряемые соответственно расходомером, манометром М на нагнетании и мановакуумметром МВ на всасывании насоса с учетом их установки, а именно:

где р0 - давление окружающей среды; (zH -zB) – расстояние между

центрами тяжести установки приборов давления.

Если воспользоваться индикаторной диаграммой изменения давления в цилиндре, полученной расчетным или опытным путем (рисунок 6.23 или 6.27), то определив средне индикаторное давление найти работу, совершаемую поршнем:

Тогда индикаторная мощность насоса определится

где F,S,n - площадь, длина хода и число двойных ходов поршня в секунду.

Так как идеальная подача однопоршневого насоса одностороннего действия QТ= FSn, то индикаторная мощность такого насоса составит:

.

Для насосов, имеющих много рабочих камер, индикаторная мощность определяется для каждой камеры отдельно и суммируется.

Важным показателем работы насоса является его к.п.д., который характеризует насос с точки зрения его конструкции, состояния, качества изготовления деталей и условий эксплуатации. Это есть отношение полезной мощности и потребляемой

Если сравнить мощность полезную с индикаторной, то получим индикаторный к.п.д, дающий оценку эффективности работы гидравлической части насоса:

 

Известно, что потери мощности на утечки можно оценить объемным коэффициентам (коэффициентом подачи)

а потери мощности на гидравлические сопротивления - гидравлическим к.п.д.

 

поэтому индикаторный к.п.д. равен

Сравнение индикаторной мощности с потребляемом позволяет оценить влияние механических потерь мощности, т.е. определить механический к.п.д.

Таким образом, к.п.д. насоса — это произведение индикаторного к.п.д. на механический

.

К.п.д. поршневых насосов обычно составляет 0,6-0,85, нижний предел относится к малым насосам, более высокие к.п.д. имеют насосы больших размеров.

При выборе двигателя для приводных насосов учитываются потери мощности в передаче между двигателем и насосом, в самом двигателе, а также возможные перегрузки при отклонениях режима работы насоса от расчетного (коэффициент запаса выбирается для малых насосов 1.2 ÷1.5, а для больших —1.1 ÷1.5).

Испытание поршневого насоса

Испытание насоса производится с целью определения затрат мощности в отдельных частях насоса.

При испытании снимаются индикаторная диаграмма, показания мановакуумметра на всасывании и манометра на нагнетании, расходомера и по электроприборам фиксируется мощность, потребляемая двигателем.

Наибольший интерес представляет индикаторная диаграмма, по которой можно выявить неисправности, возникающие в гидравлической части насоса.

Для слияния диаграмм можно воспользоваться механическим индикатором давления.

 

Рисунок 6.26

На рисунке 6.26 представлена принципиальная схема механического индикатора, установленного на цилиндре насоса. Индикатор состоит из барабана 1, на который надевается бумага, и гидроцилиндра 2, присоединяемого к цилиндру насоса 4 через кран 3. При открытии крана давление из полости цилиндра насоса передается в гидроцилиндр индикатора, вызывая перемещение поршня последнего. Поршень индикатора на своем штоке имеет тарированную на определенное давление пружину 5 с рычагом, на конце которою крепится карандаш 6. Барабан тягой 7 соединен с одной из деталей насоса, движущееся возвратно-поступательно (шток 8), что приводит к возвратно-поступательному движению барабана, соответствующее ходу поршня.

На бумаге барабана, прочерчиваются линии, равные или пропорциональные длине хода поршня при атмосферном давлении Р0 при открытом ранее З΄ и закрытом кране З и линии давления за два хода поршня РВ и РН при открытом кране З и закрытом кране З΄. Полученная таким путем индикаторная диаграмма имеет вид (рисунок 6.27), где рв, рн, рi - давления всасывания, нагнетания и индикаторное; fD — площадь диаграммы; l — длина диаграммы, равная или пропорциональная длине хода поршня S.

Рисунок 6.27

Чтобы определить средне индикаторное давление по диаграмме, надо знать постоянную пружины индикатора - масштаб диаграммы пo высоте т (мм=1кгс/см2).

.

На индикаторной диаграмме, полученной при испытании насоса в начале всасывания и нагнетания происходят неоднократные колебания клапанов, что вызывается изменением их гидравлического сопротивления при подъеме с седла и последующим свободным движением; при значительных давлениях линии подъема и падения давления не строго вертикальны из-за сжимаемости жидкости и выделения из нее пузырьков газа.

По виду индикаторной диаграммы можно установить различные неисправности в работе насоса. На рисунке 6.28 показаны диаграммы при работе насоса с различными неисправностями: 1 - насос вместе с жидкостью всасывает воздух, который сжимает по линии “a” в начале процесса нагнетания; 2 - в цилиндре имеется воздушный мешок, который сжимается по лини “a” в начале процесса нагнетания и расширяется по линии “в” в начале процесса всасывания; 3 – пропускает всасывающий клапан; 4 – пропускает нагнетательный клапан; 5 – недостаточный (отсутствует) объем воздушной подушки пневмокомпенсаторов.

 

Рисунок 6.28

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.235.209 (0.01 с.)