Lowara LNEEH 40-250/22/P45RCS4 [160/168] Гидравлические потери можно определить по таблицам приведённым на стр 66 67 для того чтобы уменьшить их до минимума особенно в случаях большой высоты всасывания более 4 5 м мы рекомендуем использовать всасывающую трубу с диаметром больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса в любом случае наиболее рационально размещать насос как можно ближе к точке водозабора

Lowara LNESH 40-160/05/S45RCS4 [160/168] Гидравлические потери можно определить по таблицам приведённым на стр 66 67 для того чтобы уменьшить их до минимума особенно в случаях большой высоты всасывания более 4 5 м мы рекомендуем использовать всасывающую трубу с диаметром больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса в любом случае наиболее рационально размещать насос как можно ближе к точке водозабора
160
Минимальные рабочие значения, которые могут
быть достигнуты на всасе насоса, должны быть
ограничены во избежание начала кавитации.
Кавитация -- это процесс образования и
последующего схлопывания пузырьков вакуума
в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и
гидравлическими ударами, образование в жидкости
полостей (кавитационных пузырьков, или пустот),
которые могут содержать разреженный пар.
Повреждения, причиняемые кавитацией, могут
усугубляться электрохимической коррозией и
локальным повышением температуры вследствие
пластической деформации стенок. Наивысшую
стойкость к тепловому воздействию и коррозии
демонстрируют легированные стали, особенно
аустенитные. Условия, запускающие кавитацию,
могут быть определены путем расчета NPSH, в
технической литературе обозначаемой сокращением
NPSH (Net Positive Suction Head).
NPSH это разница между атмосферным давлением,
высоты всасывания насоса и давления насыщенных
паров.
Чтобы вычислить высоту hz, используйте следующую
формулу:
hp + hz (NPSHr + 0.5) + hf + hpv
где
Hp - это абсолютное давление, действующее
на жидкость в резервуаре, из которого вода
поступает в насос, в метрах водяного столба; hp
- это отношение между атмосферным давлением
и плотностью жидкости плотностью жидкости;
hz – высота всасывания, т.е. разность отметок
оси насоса и свободной поверхности воды в
резервуаре, из которого вода поступает в насос;
значение hz отрицательное, когда уровень воды
ниже, чем ось насоса;
hf – гидравлическое сопротивление во всасывающем
трубопроводе и его принадлежностях, а именно
фитингах, донных клапанах, шиберных затворах,
коленях и т. п. ;
hpv – давление насыщенных паров жидкости при
рабочей температуре, в метрах водяного
столба. hpv – это отношение между давлением
насыщенных паров (Pv) и плотностью (удельной
массой) жидкости;
0,5 – коэффициент запаса.
Максимальный возможный напор всасывания
установки зависит от величины атмосферного
давления (т. е. высоты над уровнем моря, на
которой установлен насос) и температуры
жидкости.
Таблица ниже показывает падение уровня
всасывания для разных температур и высот
над уровнем моря по отношению к эталонной
температуре воды (4° C).
Гидравлические потери можно определить по
таблицам, приведённым на стр. 66-67. Для того
чтобы уменьшить их до минимума, особенно в
случаях большой высоты всасывания (более 4-5
м), мы рекомендуем использовать всасывающую
трубу с диаметром больше, чем диаметр
всасывающего патрубка насоса.
В любом случае наиболее рационально размещать
насос как можно ближе к точке водозабора
Пример расчёта:
Жидкость: вода ~15°C, γ = 1 кг/дм
3
.
Требуемая подача: 25 м
3
/ч.
Требуемый напор: 70 м.
Высота всасывания: 3,5 м.
Выбираем насос 33SV3G075T, у которого
требуемое значение NPSH,
при 25 м
3
/ч, равно 2 м.
При температуре воды 15°C имеем
hp = Pa / γ = 10,33 м, hpv = Pv / γ = 0,174 м (0,01701
бар)
Гидравлическое сопротивление Hf во
всасывающем трубопроводе при наличии
приёмного обратного клапана принимаем равными
~ 1,2 м. Подставив числовые значения в формулу
приведенную выше, получаем:
10,33 + (-3,5) (2 + 0,5) + 1,2 + 0,17
Откуда следует: 6,8 > 3,9
Таким образом, неравенство подтверждается.
Температура
воды (°C) 20 40 60 80 90 110 120
Потеря
всасывания (м) 0,2 0,7 2,0 5,0 7,4 15,4 21,5
Высота над уровнем
моря (м) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Потеря
всасывания (м) 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75 3,3
NPSH
1
1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Содержание

Похожие устройства

Скачать