Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика выполнения РГР - Насосы и ТА АЭС.doc
Скачиваний:
167
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
2.47 Mб
Скачать

2.5. Треугольник скоростей на выходе

Для построения треугольника скоростей на выходе используем полученные в расчете величины u2; с2m; 2.

Относительная скорость на выходе

w2 = м/с. (2.29)

Абсолютная скорость перед выходом из рабочего колеса с2 и угол 2 :

с2 = ,

2 = аrctq . (2.30)

Абсолютная скорость жидкости после выхода из рабочего колеса c3 и угол 3:

c3 = м/с, (2.31)

где

c3m = , (2.32)

3 = аrctq . (2.33)

2.6. Параметры номинального режима

Гидравлический и объемный кпд определены в предыдущих параграфах.

Механический кпд

м = . (2.34)

Кпд насоса на номинальном режиме

 = о  г  м. (2.35)

Мощность, потребляемая насосом,

N = кВт. (2.36)

Для насосов с давлением на всасывании меньше атмосферного определяется вакуумметрическая высота всасывания

Hв = м. ст. перек. ж. (2.37)

2.7. Расчет характеристик насоса

Для расчета характеристик проектируемого насоса используют относительные характеристики, приведенные в [1] и [4]. Номера кривых выбирают по значению n и считают значения Н, N,  - для подачи равными 0; 25; 50; 75; 100 и 125 % от Qн. Реальные значения Н, N,  определяются по следующим формулам:

Нi = ; Ni = ; ηi = . (2.38)

где Нi, Ni, ηi - истинные значения напора, мощности и кпд рассчитанные для различных значений Q по формулам (2.38);

Нотн.i, Nотн.i, ηотн.i - относительные значения напора, мощности и кпд, снятые с относительных характеристик в соответствии с nsк и текущим значением Qi;

Нзад - определена в первой части РГР.

Для проектируемого насоса 100 % Qн задана, а 100 % Нзад определена в первой части РГР, соответствующие N и  получены в расчете.

В табличной форме рассчитывают размерные значения параметров и вычерчивают три графика характеристик.

2.8. Разгрузка насоса от гидравлических сил

2.8.1. Осевая сила При работе насоса на рабочие колеса действуют осевая и радиальная гидравлическая силы.

Осевая сила Р1 возникает из-за наличия отличных давлений в различных частях корпуса насоса и образуется с учетом вращения жидкости в пазухах между колесом и корпусом:

Р1 =  (2.39)

Осевая сила Р2 возникает в результате изменения количества движения в осевом направлении из-за поворота потока:

P2 = (2.40)

Суммарная осевая сила

Poc = P1 – P2. (2.41)

В формулах (2.38 - 2.41):

Ry - радиус переднего уплотнения, м, Dy  1,1 Do;

Н - статическая составляющая напора, м;

ρ - коэффициент реактивности, тогда

Нст = Н;  = 1 

Метод разгрузки осевой силы принимается при разработке схемы насоса, описывается его принцип действия, причины возникновения осевой гидравлической силы. На эскизе насоса необходимо указать элементы, предназначенные для разгрузки от осевой силы и описать их. Рr рассчитать для Q = 0.