Материал: Шелегов Насосное оборудование АЕС 2011

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
∑hпот.напор

На рис. 3.3 показано изменение давления по длине горизонтального трубопровода. На выходе из резервуара давление Pвых в тру-

бопроводе равно сумме Ратм +ρghp , где hp – уровень воды в резер-

вуаре относительно всасывающего трубопровода. Это давление изза потерь на трение жидкости и местных сопротивлений уменьша-

ется по длине на величину ∑hпот.всас . Насос повышает это давление на величину его напора ρgHH . Из-за местных потерь и потерь на трение в напорном трубопроводе давление будет падать на величину .

Рис. 3.3. Изменение давления по длине трубопроводов

Помнить: в открытом потоке давление всегда будет равно атмосферному Ратм.

В соответствии с уравнениями (3.3) и (3.4) формулу для потребного напора можно переписать:

H

потр

= H

г

+(Р − Р ) ρg +k Q2

+k

Q2 = H

ст

+ H

дин

, (3.5)

 

 

3

1

1

2

 

 

 

где Hст = Hг +(Р3 − Р1)

ρg – статическая составляющая потребно-

го напора, которая не зависит от расхода жидкости (производительности насоса); Hдин = k1Q2 +k2Q2 – динамическая составляю-

щая потребного напора, которая зависит от расхода жидкости в квадрате.

61

Рис. 3.4. Включение насоса в систему водоснабжения

3.2. Работа насоса на сеть

Рассмотрим, как характеристика сети влияет на работу насоса. Для этого проанализируем примеры включения насоса в различные гидравлические сети.

На рис. 3.4 и 3.5 показана система водоснабжения. Уровни воды

врезервуарах на схеме показаны в масштабе оси напоров. Уровень

вприемном резервуаре совмещен с осью абсцисс графика. Так как статический напор

Hст = Hг +(Р3 − Р1)ρg

не зависит от подачи насоса, то характеристика сети представляет собой суммарную характеристику всасывающего и напорного тру-

бопроводов Hдин = kQ2 , смещенную вдоль оси напоров на величи-

ну Hст .

Насос, установленный в сети, работает в таком режиме, при котором потребный напор равен напору насоса, т.е. энергия, потребляемая при движении жидкости по трубопроводам сети, равна энергии, сообщаемой жидкости насосом. Для определения режима работы насоса следует на одном и том же графике в

одинаковых масштабах нанести характеристику насоса и сети (см. рис. 3.4). Пересечение характеристики насоса и сети определяет рабочую точку сети (РТ) с координатами QРТ и HРТ . В этой точке

соблюдается равновесие между мощностью насоса и мощностью, которая требуется на преодоление сопротивления в сети или системе, трубопроводах. В этой точке напор насоса равен потребному

62

Рис. 3.5. Включение насоса в систему теплоснабжения
Рис. 3.6. Включение насоса в дренажную систему

напору системы (т.е. напору на преодоление потерь в трубопроводах).

Изменение параметров этой точки (напора и расхода) возможно только при изменении или характеристики насоса (например, числа оборотов ротора) или характеристики сети (например, изменяя по-

ложение запорной арматуры).

На рис. 3.5 показан случай, когда напорный и подающий уровни совпадают. Это характерно для замкнутой системы трубопроводов. В этом случае: геометрический напор

сети

Нг

равен 0,

P3 = P1 ,

а

характери-

стика сети представляет собой кривую

Hпотр = kQ2 .

В этом случае весь напор насоса затрачивается на преодоление сопротивления в системе.

На рис. 3.6 показана схема, когда напорный

резервуар находится ниже подающего (например, сброс воды из резервуара в канализацию). Геометрический напор при этом отрицателен, и поэтому его следует откладывать вниз от оси абсцисс графика.

На рис. 3.6 приведен пример, когда давление P3 = P1 . Точка пе-

ресечения характеристики сети с осью абсцисс дает величину расхода QH =0 в трубопроводе при неработающем насосе за счет гео-

метрического напора сети. Включение насоса увеличило расход в системе на величину QРТ −QH =0 .

63

Рис. 3.7. Влияние уровня воды в резервуаре на работу насоса

3.3. Влияние характеристики сети на работу насоса

Определим влияние уровня воды в подающем и напорном резервуарах на работу насоса (рис. 3.7).

Пусть в начальный момент времени расход через сеть равен Qнач. Уменьшение высоты воды в подающем резервуаре (или увеличение уровня воды в напорном резервуаре) на величину ∆h приводит к увеличению гидравлической высоты НГ на эту величину, а так как количество агрегатов и длина трубопроводов остались теми же (т.е. динамическая составляющая в формуле (3.5)

осталась постоянной), то характеристика сети эквидистантно поднимется на величину ∆h (пунктирная линия).

Так как характеристика насоса неизменна (насос один и тот же, а частота вращения его ротора постоянна), то его производительность уменьшится и станет равным Q∆h. Дальнейшее уменьшение уровня воды в подающем резервуаре будет приводить к уменьшению производительности через данную сеть. Нетрудно показать, что увеличение уровня в напорном резервуаре также приводит к уменьшению производительности и изменению режима работы насоса.

Оценим влияние изменения давления в системе водоснабжения на работу насоса (рис. 3.8 и 3.9).

Пусть в какой-то момент давление в городской системе равно P1′ и больше атмосферного, т.е. разница P3′− P1′ отрицательная,

поэтому на рис. 3.8 от Нг вычитается ( P3 − P1′). Тогда насос работает в рабочей точке с параметрами Q′ и HH′ . Если давление в го-

64

родской

сети

 

уменьшилось

и стало P′′, то разница давлений

 

 

 

 

 

 

1

(P − P′′)

в формуле (3.5) стала больше и характеристика сети эк-

3

1

 

 

 

 

 

видистантно

поднимется

 

(пунктирная линия) и,

 

как результат, произ-

 

водительность

насоса

 

уменьшится.

 

Нетрудно

 

показать, что увеличение

 

давления в сети увеличит

 

производительность.

 

 

Влияние

 

динамиче-

 

ской

составляющей

по-

Рис. 3.8. Влияние количества

требного напора сети на

потребителей на работу насоса

работу насоса

представ-

 

лено на рис. 3.9.

 

 

Изменение

 

динамиче-

 

ской

составляющей

по-

 

требного

напора может

 

быть

вызвано

изменени-

 

ем длины и

 

диаметров

 

трубопроводов, шерохо-

 

ватости

их

внутренней

 

поверхности,

 

количества

Рис. 3.9. Влияние количества

местных

сопротивлений

потребителей на работу насоса

(кранов, фильтров,

др.),

 

а также

изменением

их характеристик (например, закрывается

кран, загрязняется фильтр и т.п.).

Пусть в начальный момент открыты два крана и из них течет вода в объеме Q1 +Q2 (см. рис. 3.9) и характеристика сети

Hпотр (1+2). Если закроим один из кранов, т.е. увеличим сопротивле-

ние, то кривая потребного напора сети пойдет круче Hпотр (1) (пунктирная линия) и производительность насоса уменьшится.

Рассмотрим пример, как количество потребителей тепла влияет на работу насоса, работающего в замкнутом контуре (рис. 3.10).

65

Источник: https://studfile.net/preview/16708905/