Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КАСАТКИН.docx
Скачиваний:
181
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
4.52 Mб
Скачать

4. Центробежные насосы

139

Совместная работа иасосов. На практике иногда применяют параллельное или после- довательное соединение насосов, работающих на данную сеть

При п а рал л е л ь н о м соединении общую характеристику насосов получают сло- жением абсцисс характеристик каждого из насосов для данного напора. На рис. II1-9, а показана характеристика двух одинаковых насосов, работающих параллельно. Совмещение характеристики сети с общей характеристикой насосов показывает, что рабочая точка В в этом случае соответствует производительности 0.2 большей, чем производительность одного насоса (точка А). Однако общая производительность всегда будет меньше суммы произ- водительностей насосов, работающих отдельно друг от друга, что связано с параболической формой характеристики сети. Чем круче эта характеристика, тем меньше приращение про- изводительности. Поэтому параллельное включение насосов используют для увеличения производительности насосной установки, когда характеристика сети является достаточно пологой. Увеличение напора при этом незна-

чительно.

При последовательном соеди- нении насосов общую характеристику полу- чают сложением напоров насосов для каж- дого значения производительности.

Рис. 111-9. Совместная работа насосов: параллельное соединение; б =• последовательное соединение.

На рис. II1-9, б представлена общая характеристика двух одинаковых насосов, соеди­ненных последовательно. Точка пересечения этой характеристики с характеристикой сети (рабочая точка В) соответствует суммарным напору и производительности (Я2 и Q2) после­довательно соединенных насосов, работающих на данную сеть. При таком соединении насо­сов удается значительно увеличить напор, еслн характеристика сети является достаточно крутой. ;

Коэффициент быстроходности. Этот коэффициент, называемый также удель ным числом оборотов ns, представляет собой число оборотов такой геометрически подобной модели колеса, которая при одинаковом к. п. д. и производительности 0,075 м3!сгк развивает напор 1 м. Коэффициент быстроходности является основной характеристикой серии подобных насосов, имеющих одинаковые углы а2 и Р3 (см. рис. II1-5) й коэффици­енты 8 и т\г (см. стр. 136).

Коэффициент быстроходности ns (мин -1) можно определить по уравнению

3,65« V"Q

«s 4 _ -

V нз

где п — число оборотов насоса, мин_1; Q — производительность насоса при максимальном к. п. д., м3/сек; Н — полный напор насоса, м.

Из приведенного уравнения следует, что при постоянном числе оборотов колеса п коэффициент быстроходности ns возрастает с увеличением производительности и уменьше­нием напора. Поэтому в общем случае тихоходные колеса применяют для получения повы­шенных напоров при малой производительности, а быстроходнее — для достижения высо­ких производительностей при небольших напорах.

Колеса центробежных насосов в зависимости от значения коэффициента быстроход - ности ns делятся на три основных типа:

Тихоходные 40—80

Нормальные 80—150

Быстроходные 150—300

У насосов некоторых конструкций величина ns больше. Так, например, у осевых (пропеллерных) насосов ns = 600—1200.