Centrbēdzes sūkņu lāpstiņritenu formas. Centrbēdzes sūkņu ierīce un darbības princips. Centrbēdzes sūkņu lāpstiņriteņu veidi

PAMATVĒRTĪBA

CENTRIFUGĀLA SŪKNIS

Šķidrums centrbēdzes sūkņa lāpstiņritenī veic sarežģītu kustību.

W ir centrbēdzes spēku radītā relatīvās kustības ātrums pa asmeni

u - perifērais ātrums

c ir šķidruma absolūtais ātrums

u \u003d ωR \u003d

Vertikālo sūkņu priekšrocība ir tāda, ka tiem ir nepieciešama ļoti maza horizontāla telpa, kas padara tos neaizstājamus uz kuģiem, akām utt .; tomēr, lai nodrošinātu vieglu salikšanu un izjaukšanu, nepieciešama pietiekama vertikālā telpa.

Augstspiediena sūkņiem vertikālā konstrukcija parasti ir lētāka nekā horizontālai. Vertikālos sūkņus parasti izmanto jūrā, netīram ūdenim, kanalizācijai, apūdeņošanai, kondensatora cirkulācijai utt. Ja šis dziļums ir mazāks vai mazāks par iesūkšanas atveres diametru, uz tā centra virsmas, no kura sūknim tiek piegādāts gaiss, var izveidot virpuļus vai virpuļus, kā rezultātā tiek zaudēta plūsma un slikta darbība.

Teorētisko spiedienu nosaka pēc formulas:

N n t \u003d

  - L. Eulera vienādojums (1754)

Balstoties uz apstākļiem, kādos šķidrums neievada triecienu ritenī, lai izvairītos no lieliem spiediena zudumiem, šķidrumu parasti ievada ritenī radiālā virzienā, t.i.

1 =90 0 .

Centrbēdzes sūkņu lāpstiņriteņu veidi

Vārpstu, no kuras šie sūkņi ir uzstādīti, parasti ar regulāriem starplaikiem virza atsevišķi slīdgultņi, un to ieeļļo ar eļļu, smērvielu vai to pašu sūknējamo šķidrumu; pēdējā gadījumā vārpsta parasti atrodas vertikālās piedziņas caurules iekšpusē blakus motoram, kur to horizontāli novirza ar piemērotu elkoni.

Eļļošanas vai eļļas eļļošanas gadījumos vārpsta nonāk gultņu gultņu caurulē, un šī mezgls, savukārt, ir padeves caurules ārējais vai iekšējais. Cita risinājuma priekšrocība ir tā, ka tas prasa mazāk vietas, abos gadījumos iepakojums nav vajadzīgs, kas arī ir ļoti labvēlīgs apstāklis, ņemot vērā trūkumus, ko tas dažkārt rada.

1 \u003d 90 0, cos90 0 \u003d 0

N n t \u003d 8 ÷ 15

Faktiskais spiediens ir mazāks par teorētisko šādu iemeslu dēļ:

    daļa spiediena tiek tērēta, lai pārvarētu hidraulisko pretestību sūkņa iekšpusē;

    ne visas šķidruma daļiņas, kas ņemtas kanāla platumā starp divām blakus esošām lāpstiņām, pārvietojas ar vienādu ātrumu; tāpēc ātruma trīsstūri pie riteņa ieejas nav vienāds dažādiem trikus.

    Iegremdējamo sūkņu priekšrocība ir tā, ka tie aizņem minimālo horizontālo vietu, kas nepieciešama tikai vertikālā motora uzstādīšanai un piedziņai, pat dažreiz tas atrodas pazemē. Hidrauliskās priekšrocības ir acīmredzamas, kad visas sūkšanas problēmas izzūd, kas ir galvenais trūkums centrbēdzes sūkņu darbībā.

    Darbratu veidi

    No mehāniskā viedokļa šis izkārtojums atspoguļo galvenos trūkumus attiecībā pret horizontāli. Sūkņi sākotnēji ir dārgāki, un to uzturēšana ir daudz augstāka, jo jebkura remonta gadījumā sūknis ir jādemontē, lai to paceltu uz virsmas.

Spiediena zudumi, lai pārvarētu hidraulisko pretestību, tiek ņemti vērā ar hidraulisko efektivitāti

η t \u003d 0,8 ÷ 0,95

Spiediena kritumu otrā iemesla dēļ ņem vērā koeficients κ.

N n d \u003d

VEIDLAPAS VEIDA IETEKME UZ ATTĪSTĪTO GALVU

Atlikušie centrbēdzes sūkņu komponenti

Iegarena vārpsta, pakļaujot gultņus smagam darbam, it īpaši, ja tos eļļo ar ūdeni vai šķidrumiem bez lielām eļļošanas īpašībām, padara to kalpošanas laiku īsu un neparedzamu. Svarīgākie vertikālo iegremdējamo sūkņu veidi ir vertikāli vai dziļi urbumu turbīnu sūkņi, skrūvju sūkņi un zemūdens ritināšanas sūkņi.

Starp iegremdējamiem sūkņiem vissvarīgākie ir dziļi urbumi, skanīgas vai vertikālas turbīnas, kas izstrādātas urbumiem urbšanai un urbšanai ar mazu diametru. Šis apstāklis \u200b\u200bnoteikti ierobežo katra posma augstumu, kas noved pie daudzšūnu sūkņu koncepcijas, lai samazinātu vietu.

Centrbēdzes sūknī izliekumā attiecībā pret riteņa griešanās virzienu var izmantot trīs asmeņus:

1. noliekta mugura;

2. radiāli saliekts;

3. noliecies uz priekšu

R1, R2, n \u003d const

u 2 \u003d

Ar vienādu riteņu ātrumu un izmēru uz priekšu izliektie asmeņi dod vislielāko absolūto ātrumu, tāpēc vislielāko teorētisko spiedienu rada uz priekšu izliektie asmeņi. Tomēr, ja šķidruma ātrums sūkņa izejā ir liels, tad hidrauliskie zaudējumi palielinās proporcionāli ātruma kvadrātam. Tāpēc riteņiem ar uz priekšu izliektiem asmeņiem ir zemāka efektivitāte nekā ar atpakaļ izliektiem asmeņiem.

Vienkāršs sūkšanas lāpstiņritenis var būt radiāls vai pa diagonāli atkarībā no darbības apstākļiem un tā slēgtā vai pusatvērtā dizaina. Tomēr daļēji atvērtiem lāpstiņriteņiem papildus lielākam aksiālajam vilces spēkam, kas ir par 50% lielāks, montāžas laikā nepieciešama rūpīgāka vertikālā regulēšana.

Sūkņa korpusa un pievada caurules difuzora bloks karājas no galvas, uz kuras ir uzstādīts motors, veidojot piedziņas novirzes elkoni. Dažreiz difuzori ir pārklāti ar iekšējo emalju, kas samazina liešanas raupjumu un sekojošos hidrauliskos zaudējumus, palielinot ražu, nodrošinot noteiktu mezglu vienveidību, nodrošinot labāku izturību pret koroziju un nodilumu.

Turklāt kanāli starp lāpstiņām, kas saliekti atpakaļ, izplešas vienmērīgāk nekā tad, kad lāpstiņas ir saliektas uz priekšu. Tāpēc sūkņiem vienmēr izmantojiet riteņus ar atpakaļ izliektām lāpstiņām, jo tie nodrošina vislielāko efektivitāti pumpis.

Sūkņa spiediens, ko nosaka, izmantojot instrumentus

Sūkni attiecībā pret šķidruma līmeni var uzstādīt divos veidos:

Centrbēdzes sūknis: vispārējs skats

Šo sūkņu dizains ļauj iestatīt vēlamo posmu skaitu, kas var sasniegt 20 vai vairāk, vienkārši pievienojot difuzorus un līdzīgus lāpstiņriteņus viens otram virsū, kas piešķir zināmu elastību lietojumiem ar no tā izrietošajām standartizācijas priekšrocībām, rezerves daļu pieejamību utt .; tomēr šiem sūkņiem ir iepriekšminētie trūkumi vertikālajiem zemūdens sūkņiem, lai tie būtu dārgi un prasītu augstas uzturēšanas izmaksas.

Vertikālie turbīnu sūkņi ir sasnieguši ievērojamu izcilību ar lielu jaudu un dažām hidrauliskām priekšrocībām; lai arī tos sāka izmantot tikai urbumu apūdeņošanai un urbšanai, to rūpnieciskais pielietojums pieaug arvien vairāk nekā lauksaimniecība, iemesls, kāpēc dziļo aku sūkņu nosaukums pazūd, lai pielāgotos vienam no vertikālajiem turbīnu sūkņiem. Šajā tipā var atšķirt sūkņus ar iegarenu vārpstu, ko darbina zemūdens motors, kas atrodas tieši zem sūkņa, vai ūdenslīdēju sūkņus.

    sūknis atrodas virs rezervuāra šķidruma līmeņa

   M

Sūkņa galvu nosaka pēc formulas:

H n \u003d 10Rm + 10Rv +

z M.V. [m]

kur: R m, R manometra un vakuuma mērītāja liecībās, izteikta kgf / cm 2;

ω 2, ω 1 - šķidruma ātrums sūkņa izejā un ieplūdē;

Z m. - attālums starp manometra atzīmēm un mērierīci.

Jebkuru darbības traucējumu gadījumā sūknis apstājas, pārbaude un traucējummeklēšana

Šajos sūkņos vārpsta iet caur padeves caurules iekšpusi, tukša, ja tā ir ieeļļota ar eļļu, vai aizsargcaurules iekšpusē, ja to ieeļļo ar ūdeni no ārēja avota. Darbratu komplekts un ass, ko atbalsta vilces gultņi, atrodas tajā pašā galvā vai motora augšējā daļā, ja tā ass un viens no sūkņiem ir stingri savienoti.

Šie sūkņi var sasniegt 200 m.s. bet problēmas, ko rada vārpstas taisnības nepilnības, kas būtiski ietekmē gultņu kalpošanas laiku un vibrāciju, ievērojami palielinās līdz ar vārpstas garumu. Lai izvairītos no trūkumiem, ko rada vārpstas pārmērīgais garums, iegremdējamie sūkņi ir izstrādājuši motorus, kas spēj strādāt, savukārt, tos ieskauj šķidrums un tādi izmēri, ka tos var uzstādīt urbuma iekšpusē.

2 Sūknis atrodas “zem līča”, t.i. sūkšanas pārspiediens

N n \u003d 10Rm 2 - 10Rm 1 +

Z m.2m1 - attālums starp manometru atzīmēm;

P m1, P m2 - manometra rādījumi.

PROPORCIONALITĀTES TIESĪBAS

Tiek izsaukta attiecība, kas raksturo plūsmas ātruma un jaudas atkarību no ātruma samērīguma likums.

Tādējādi, novietojot motorus tieši zem sūkņa, pazūd nepieciešamība pēc vārpstas, gultņiem un aizsargcaurules, lai kolonnai varētu būt mazāks diametrs līdzīgiem slodzes zudumiem. Motorus var darbināt sausā veidā ar aizzīmogotiem vai appludinātiem, tādā gadījumā izolācijai jābūt ar ļoti īpašām īpašībām. Zemūdens motora priekšrocības kļūst pamanāmas, it īpaši dziļos urbumos, kas garāki par 30 m, vai slīpi vai izliekti. Nepieciešamā virsma acīmredzami ir minimāla un pat tukša ar pazemes izlādi.

n 1 - ν 1, W 1, u 1

n 2 - ν 2, W 2, u 2


Sūkņa plūsma ir proporcionāla izejas ātruma radiālajai komponentei.

Tilpuma efektivitāte (η 0) gandrīz nemainās, kad ātrums mainās 50% robežās.

No šīs formulas redzams, ka u 2, ν 2 katrs ir atkarīgs no apgriezienu skaita

Trūkumi ir zemāka veiktspēja un mazāks motora darbības laiks un neizbēgama nepieciešamība pēc pilnīgas demontāžas, veicot jebkādu sūkņa vai motora remontu vai remontu. Lai kontrolētu lielas plūsmas ar nelielu augstumu, propellera sūkņus bieži izmanto vertikālā un iegremdētā režīmā. Šo sūkņu vienkāršība dažreiz kļūst maksimāla, un tos veido tikai atvērts asis lāpstiņritenis, kas aprīkots ar vertikālu vārpstu, kas rotē kolonnas vai piedziņas caurules iekšpusē.

Dažreiz tiem var būt difuzors vai dažas vadotnes; Vienam no šiem sūkņiem var būt arī virziena lāpstiņas, lai novērstu vai samazinātu sūkšanas šķidruma vēnas pārmērīgu sākotnējo rotāciju, kas var izraisīt virpuļu vai virpuļu veidošanos uz šķidruma virsmas.


  kur κ 2 un η g ar apgriezienu skaita izmaiņām 50% robežās paliek nemainīgi, tāpēc formula ir šāda:

LĪDZĪGAS TIESĪBAS

Izstrādājot un darbinot centrbēdzes sūkņus, viņi izmanto to līdzības likumus un, pirmkārt, šo sūkņu lāpstiņriteņu līdzību. Atšķirt ģeometriski  un lāpstiņritenu kinemātiskā līdzība.

Vārpstu var ieeļļot ar eļļu, un tādā gadījumā tā atrodas atbilstošās aizsargcaurules ar gultņiem iekšpusē. Lāpstiņritenis var būt ar konsoļu stiprinājumu vai tam var būt zemāks gultnis, kam, kaut arī tas ir neliels šķērslis iesūkšanai, ir liela loma, ņemot vērā šauro radiālo devu starp lāpstiņriteni un apkārtējo cauruli.

Dažos šāda veida sūkņos vārpstu un lāpstiņriteni var demontēt no augšas, nenoņemot kolonnu, kas atvieglo piekļuvi un apkopi, kas, iespējams, ir visnopietnākais iegremdējamo sūkņu trūkums. Visus centrbēdzes vai centrbēdzes sūkņus mēs uzskatījām par centrbēdzes sūkņiem, kuros enerģija uz šķidrumu tiek novirzīta centrbēdzes spēka ietekmē līdz aksiālam, kurā enerģija neieplūst šķidrumā ar impulsu, ko uz tā veic asmens.

Ģeometriskā līdzība ir to plūsmas daļas atbilstošo izmēru (d, lāpstiņu platums, lāpstiņu izliekuma rādiuss utt.) Proporcionalitāte.

Kinemātiskā līdzība nosaka vienādu ātruma vektoru virzienu līdzīgos plūsmas punktos.

Ja riteņu d 2 un d 1 ģeometriskā līdzība griežas ar vienādu ātrumu, iegūst šādas atkarības.

Radiālajos centrbēdzes sūkņos šķidruma plūsmu pārbauda radiālās plaknēs, aksiālās plaknes uz cilindriskām virsmām ap rotācijas asi un pa diagonālēm tiek pārbaudītas radiāli un aksiālā virzienā, ko sauc arī par jauktu plūsmu. Sūkņa veidu saskaņā ar šo pirmo klasifikāciju, kas attiecas uz lāpstiņriteņa hidraulisko konstrukciju, norāda ar tā īpatnējo ātrumu raksturīgās līknes maksimālās izejas punktā.

Katram lāpstiņritenim ir noteikts specifiskais ātrums, kaut arī tas ir atkarīgs arī no difuzora sistēmas. Ģeometriski līdzīgas, kaut arī tām var būt nelielas novirzes no izejas leņķa, asmeņa formas utt. Īpaša ātruma veiktspēja. Noplūdes ir arī lieliskas.

Padeve ir proporcionāla lāpstiņriteņa izejas sekcijas laukumam un izejas ātruma radiālajai komponentei. Ja lāpstiņriteņi ir līdzīgi, tad izejas šķērsgriezuma laukums ir proporcionāls d 2, bet izejas ātrums ir proporcionāls d, tāpēc:


Ātruma koeficients  - lāpstiņriteņa apgriezienu skaits minūtē, kas ir ģeometriski līdzīgs attiecīgajam ritenim un, kad šķidrums tiek piegādāts, Q \u003d 75 l / s, nodrošina spiedienu H \u003d 1 m.

Aksiālā nobīdes indikators tiek noņemts

Palielinoties īpatnējam ātrumam, produktivitāte uzlabojas līdz noteiktai vērtībai, virs kuras lielāki difūzijas zudumi un nepietiekamais šķidruma virziens liek atkal samazināties, kaut arī saudzīgāk. Tas, ka sūkņiem ar vienādu īpatnējo ātrumu var būt atšķirīga ražība, kas ir zemāka zemākam plūsmas ātrumam, ir izskaidrojams ar to, ka hidrauliskās līdzības likumi nav gluži precīzi ieviesti, ņemot vērā esošo ģeometrisko līdzību.

Vārpstas atjaunošanas tehnoloģija

Pašlaik līknes virzās pakāpeniski uz augšu, jo tehnika kļūst arvien sarežģītāka. Ņemot vērā tā mehānisko vai konstrukcijas dizainu, var atšķirt trīs veidu lāpstiņriteņus. Šī klasifikācija nav atkarīga no vispārīgākā, kas ir saistīta ar hidrauliskās konstrukcijas veidu, tāpēc šajā jaunajā klasifikācijā var būt centrbēdzes un jauktas plūsmas, atvērti, daļēji atvērti vai slēgti lāpstiņriteņi.

n s \u003d 3,65

  kur n ir apgriezienu skaits vienā minūtē.
  Q [m 3 / s]

Piezīme: sūkņiem ar divvirzienu šķidruma padevi lāpstiņritenī formula ir aizvietota ar Q / 2.

n s \u003d 50 - 80 zema ātruma sūkņi;

n s \u003d 80 - 150 normāla ātruma sūkņi;

Slēgts divstāvu daļēji atvērts āra. Aksiālie lāpstiņriteņi to struktūrā var būt tikai daļēji atvērti vai aizvērti, jo to lāpstiņas var uzskatīt par balstītām uz sāniem uz rotācijas asi, kas kalpo par lāpstiņriteņa rumbu, it kā tā būtu radiālā un diagonāļu aizmugurējā siena.

Atvērti lāpstiņriteņi. Atvērtā lāpstiņritenī kailie asmeņi ir piestiprināti tikai pie šarnīra ass un pārvietojas starp divām fiksētām sānu sienām, kas pieder pie sūkņa korpusa, ar šaurām sānu pielaidēm, lai izvairītos no noplūdes. Praksē netiek atdalīti atvērti un daļēji atvērti lāpstiņriteņi, kas nozīmē gan atvērtu, gan slēgtu. Atvērtus lāpstiņriteņus izmanto dažos mazos radiālos sūkņos un abrazīvu šķidrumu sūknēšanai.

n s \u003d 150 - 300 ātrgaitas sūkņi.

Palielinoties ātrumam, lāpstiņriteņa diametra attiecība pret lāpstiņriteņa ieejas diametru samazinās no 3-2,5 (mazs ātrums) līdz 1,8 - 1,4 (liels ātrums).

n s ↓ - Q ↓ H

AXIĀLĀS PIEPŪLES UN VEIDI, kā to samazināt

Notikumu shēma

Aksiālais spiediens:

2-lāpstiņritenis;

3 un 4 spraugas starp

   P1 D2 lāpstiņritenis

Un sūkņa korpuss.

Uz centrbēdzes sūkņa lāpstiņriteņa ar vienvirziena šķidruma ieplūdi

ir aksiāls spēks, kas vērsts pret ieeju. Tas rodas spiediena spēku nevienmērības dēļ, kas darbojas pa labi un pa kreisi uz lāpstiņriteni.

Dobumā starp korpusu un lāpstiņriteni, kas piepildīts ar sūknētu šķidrumu, spiediens ir vienāds ar spiedienu lāpstiņriteņa izejā.

Spiediena spēks, kas vērsts pa labi:

F 1 \u003d p 1

Spiediena spēks tiek virzīts pa kreisi:

F 2 \u003d p 2

F \u003d F 2-F 1 \u003d (p 2-p 1)

Aksiālo spiedienu var līdzsvarot vairākos veidos.

    2 x trešo personu riteņu izmantošana, kas simetrijas dēļ neizraisa asu spēku; fiksēt vārpstu aksiālā virzienā un nejaušu aksiālo spēku uztverei jāpieliek leņķiskie kontakta gultņi;

    papildu blīvējuma gredzenu uzstādīšana un rumbas izkraušanas atveru urbšana, kuras dēļ spiediens, kas darbojas uz abām lāpstiņriteņa pusēm, ir gandrīz pilnībā izlīdzināts;

    hidrauliskā papēža uzstādīšana sekciju tipa daudzpakāpju sūkņos.

KAVITĀCIJA

SŪKŅA APTURĒŠANAS AUGSTUMS

Parasti, kad sūknis darbojas, tā sūkšanas pusē tiek radīts paaugstināts spiediens. Ja tas ir tāds vakuums, ka spiediens lāpstiņriteņu ieejas malās ir zemāks par sūknētā šķidruma tvaika spiedienu noteiktā temperatūrā, tad šķidruma iztvaikošana notiek lāpstiņriteņa dobumā. Tiek saukta parādība, kas notiek šajā gadījumā (erozija, korozija, vibrācija, troksnis, spiediena kritums) kavitācija.

Tāpēc ir nepieciešams, lai sūkšanas spiediens būtu lielāks par šķidruma tvaika spiedienu noteiktā temperatūrā.

Kavitācijas parādība spēcīgi ietekmē čugunu un oglekļa tēraudu. Visstabilākie šajā ziņā ir nerūsējošais tērauds un bronza. Nesen, lai aizsargātu pret kavitācijas parādībām, visjutīgākās kavitācijas daļas ir pārklātas ar cietiem aizsargājošiem sakausējumiem.

Lai novērstu kavitācijas parādību, ir nepieciešams pareizs sūkņa uzstādīšanas augstums, ko var noteikt pēc šādas formulas:

N vak. \u003d N m.v. + N bp +

Katram sūknim raksturlielums norāda līniju H vac. pievienot. , tāpēc N vac. N vak. pievienot. .

CENTRIFUGAL SŪKŅA RAKSTUROJUMS

Tiek saukta galveno tehnisko indikatoru (spiediena, jaudas, efektivitātes, Δh pievienošanas) grafiskā atkarība no padeves ar lāpstiņriteņa ātruma, šķidruma viskozitātes un blīvuma nemainīgām vērtībām. sūkņa raksturojums .

Atšķirt sūkņu teorētiskos un eksperimentālos (reālos, darba) raksturlielumus.

Teorētiskos raksturlielumus iegūst, izmantojot centrbēdzes sūkņa pamata vienādojumus, kas ievieš korekcijas sūkņa agregāta faktiskajos darba apstākļos. Tā kā sūkņa darbību ietekmē liels skaits faktoru, kurus ir grūti un kurus dažreiz nav iespējams ņemt vērā, sūkņu teorētiskās īpašības ir neprecīzas un praktiski netiek izmantotas.

Centrbēdzes sūkņa parametru patiesās attiecības tiek noteiktas eksperimentāli sūkņa vai tā modeļa rūpnīcas (stenda) pārbaužu rezultātā.

Pēc sūkņa iedarbināšanas plūsmas ātrumu kontrolē, mainot vārsta atvēruma pakāpi spiediena līnijā. Tādējādi tiek noteiktas vairākas barošanas vērtības un izmērītas spiediena un enerģijas patēriņa vērtības, kas atbilst šīm vērtībām.

Saskaņā ar datiem, kas iegūti eksperimentu rezultātā, tiek sastādīti grafiki - sūkņu raksturojums.

2 - cauruļvada raksturojums ar slēgtu vārstu;

3 - sūkņa raksturojums.

Faktisko šķidruma padevi nosaka cauruļvada īpašību un sūkņa īpašību krustojums.

PARĀLS UN SEKVENĀLI

SŪKŅA DARBS

Termoelektrostacijās bieži notiek divu vai vairāku darba sūkņu kopīga darbība, savukārt sūkņi var ieslēgties gan paralēli, gan virknē. Termostacijās paralēli ieslēdz divus vai vairākus sūkņus gadījumos, kad viens sūknis nenodrošina nepieciešamo padevi. Lai palielinātu spiedienu, sūkņi tiek ieslēgti virknē. Lai analizētu sūkņu kopējo darbību, tiek uzbūvēts to kopējais raksturojums.

Centrbēdzes sūkņu darbība ar paralēlu (a) un sērijas (b) savienojumu:

1 - pirmā sūkņa raksturojums;

2 - otrā sūkņa raksturojums;

3 - cauruļvada raksturojums; Divu sūkņu 4-summu raksturojums

Veidojot sūkņu kopējās īpašības, jums jāatceras:

kad sūkņi tiek ieslēgti paralēli, plūsmas tiek pievienotas ar vienādiem spiedieniem, bet, savienojot tos virknē, spiedienus pievieno ar vienādām plūsmām.

Ieteicams paralēli darboties sūkņiem ar maigu cauruļvada raksturojumu, t.i. vismazākā pretestība. Šim nolūkam, projektējot, tiek pieņemti nedaudz lielāki cauruļvadu diametri.

Sūkņu secīga darbība ir ieteicama ar stāvu cauruļvada raksturojumu, t.i. vislielākā pretestība. Šim nolūkam, projektējot, tiek pieņemti nedaudz samazināti cauruļvadu diametri.

Sūkņa galvu, ko noteica projektēšanas laikā

H n \u003d 1,2 (H g.v. + H g.n. + h sviedri.ar. + H sviedru slodze. + H sviedri.) [M]

kur: H m.v. - šķidruma ģeometriskais augstums;

N. BC - ģeometriskais izlādes augstums;

N g \u003d N m.v. + N g.n.

H sviedri - kopējie zaudējumi sūkšanas līnijā;

h sviedri - spiediena zudumi izplūdes vadā.

Gadījumos, kad patērētājam ir jābūt šķidrumam zem spiediena, var būt divas iespējas:

    nepieciešamo spiedienu pie patērētāja rada sūknis, šķidrums, kas tiek piegādāts no cauruļvada vai rezervuāra;

    sūknis tiek uzstādīts papildus pie patērētāja.

Galvenie sūkņa darbības traucējumi un to novēršana

Pārbaudes braucienos vai ierīces darbības laikā tās darbībā var rasties dažādi darbības traucējumi nepareizas uzstādīšanas vai apkopes vai dabiska detaļu nodiluma dēļ. Visām problēmām ir raksturīgas iezīmes, pēc kurām tās atpazīst. Parasti saraksts ar biežākajiem sūknēšanas agregātu darbības traucējumiem un to novēršanas metodēm ir apkopots tabulā, kuru izmanto apkalpojošais personāls.

Galvenās problēmas ir šādas:

Sūkņa un piedziņas nepareiza iestatīšana, kamēr sūknis neieslēdzas; sūknis nepiesūc šķidrumu (to var izraisīt filtra ekrāna aizsērēšana, gaisa ieplūšana sūknī, vienvirziena vārsta darbības traucējumi sūkņa sūkšanas līnijā utt.); sūknis nenodrošina nepieciešamo padevi, kad spiediena vārtu vārsts ir pilnībā atvērts), tas var būt saistīts ar spiediena līnijas aizsērēšanu, kā arī hidraulisko zudumu palielināšanos sūknī, kad tas ir nodilis, aizsērējis vai sabojājis lāpstiņriteni, vai arī motora barošanas sprieguma kritums); paaugstināta vibrācija, triecieni un troksnis var rasties lāpstiņriteņu aizsērēšanas vai nevienmērīga nodiluma, kavitācijas, sliktas ieplūdes un izplūdes vadu piestiprināšanas un citu iemeslu dēļ.

Neļaujiet sūknim nepārtraukti darboties kavitācijas režīmā.

Sūkņu plūsmas daļas korozija var rasties erozijas rezultātā kavitācijas laikā un sūkņu darbības laikā uz elektrolītiem vai agresīvām vielām.

Sūkņu plūsmas daļas detaļas un komponenti, kas darbojas saskarē ar agresīvām vielām, ir izgatavoti no korozijizturīgiem materiāliem (augstas leģētajiem tēraudiem, austenīta hroma-niķeļa, ar silīcija un molibdēna piedevām, lai palielinātu to izturību pret koroziju, kā arī no ļoti leģēta čuguna ar silīcija, hroma, niķeļa piedevām un varš).

Jebkuru darbības traucējumu gadījumā sūknis apstājas, tiek veikta pārbaude un problēmu novēršana.

Darbības traucējumi

Labot

Pēc ieslēgšanas sūknis nepiegādā šķidrumu.

Pārbaudiet cauruļvadus un labojiet problēmu.

Atkārtojiet sūkņa uzpildīšanu ar ūdeni.

Darbības laikā šķidruma plūsma no sūkņa samazinās.

Pārbaudiet un nofiksējiet motoru.

Pievelciet vai nomainiet eļļas blīvējumu iepakojumu.

Pārbaudiet visus vārstus.

Pārbaudiet iesūkšanas cauruli.

Spiediena kritums sūkņa darbības laikā.

Pārbaudiet motoru, iesūkšanas cauruli.

Nomainiet bojātās daļas.

Motora pārkaršana.

Pārbaudiet motoru un elektrisko sistēmu.

Atveriet spiediena caurules vārstu.

Vibrācija sūkņa darbības laikā.

Pārbaudiet ierīces uzstādīšanu.

Pārbaudiet un notīriet riteni.

Drošības noteikumi centrbēdzes sūkņu apkopei.

Jāatzīmē, ka drošības noteikumus regulē attiecīgas instrukcijas, norādījumi, pasākumi. Visi no tiem tiek detalizēti apskatīti speciālā kursā.

Prasības, kuru izpilde ir nepieciešama drošu darba apstākļu radīšanai, apkalpojot sūknēšanas agregātu.

Mūsdienīgā termoelektrostacijā galvenās sūknēšanas vienības apkalpo autovadītājs, kurš ir nokārtojis īpašu eksāmenu par tiesībām apkalpot sūkņus. Personām, kurām nav sertifikāta par šāda eksāmena nokārtošanu, nav atļauts strādāt ar sūknēšanas vienībām.

Sūknim jābūt brīvi pieejamam pārbaudei un apkopei. Instalācijas kustīgās daļas jāaizsargā ar speciāliem noņemamiem pārsegiem. Visām padziļinājumiem sūkņu stacijas telpā, ejām un tiltiem jābūt margām, kuru augstums ir vismaz 1 m.

Pirms sūkņa palaišanas vadītājam jāpārbauda, \u200b\u200bvai aprīkojums ir labā darba kārtībā un vai tas atbilst šāda veida sūknēšanas iekārtas tehniskās apkopes instrukcijām.

Nav atļauts veikt esošā sūknēšanas agregāta remontu.

Sūkņu stacijas apgaismojumam jābūt pietiekamam, lai droši uzturētu agregātu.

Jānodrošina aizsardzība pret iespējamu elektriskās strāvas iedarbību.

Centrbēdzes sūkņu darbības laikā ir nepieciešams:

    Pārliecinieties, vai eļļošanas gredzeni brīvi griežas uz ass.

    Uzturiet eļļas līmeni gultņos.

    Savlaicīgi pievelciet dziedzerus.

Sūkņa bloks tiek izslēgts tikai tajos gadījumos, kad tā darbība kļūst neefektīva. Drošības prasības ietver arī attāluma saglabāšanu starp vienībām, nodrošinot nepieciešamo

apgaismojums, ventilācija utt.

Informācijas avoti

    Andreevskaya A.V. "Hidraulikas problēma" M .: Enerģija 1970

    BruchanovON., KorobkoVI., Melik-ArakelyanAT. Hidraulikas un aerodinamikas pamati M. INFRA-M 2004

    Jabots V.V .; Uvarov V.V. “Hidraulika un sūkņi”. M .: Energoatomizdat 1984

    Lobačovs P. V. “Sūkņi un sūkņu stacijas”. M .: Stroyizdat 1978

    Altshul A.D. "Hidraulisko aprēķinu piemēri." M .: Stroyizdat 1976

    Rabinovičs E.Z .; Evgeniev A.E. "Hidraulika". M .: Nedra 1987

    Semidubersky M.S. "Sūkņi, kompresori, ventilatori." M .: 1974. gada "Augstskola"

    Čerkasskis V.M. "Sūkņi, ventilatori, kompresori." M .: 1984. gads

Centrbēdzes sūkņu plaša izmantošana mājās un rūpniecībā ir saistīta ar to augsto veiktspēju un dizaina vienkāršību. Lai pareizi izvēlētos uzstādīšanu, apsveriet centrbēdzes sūkņa ierīci un galvenos veidus.

Sūkņa ierīce

Iekārtas spirāles gadījumā uz ass atrodas lāpstiņritenis (vai vairākiem pakāpju sūkņiem). Tas apzīmē priekšējos un aizmugurējos diskus (vai tikai aizmugurējos), starp kuriem ir asmeņi.

Ar sūkšanas (uztveršanas) caurules palīdzību sūknētais šķidrums tiek padots riteņa centrālajā daļā. Vārpstu darbina elektromotors. Centrbēdzes spēka dēļ ūdens tiek virzīts no lāpstiņriteņa centra līdz tā perifērijai. Tādējādi riteņa centrā tiek izveidota reta telpa - zema spiediena apgabals. Tas veicina jaunu ūdens pieplūdumu.

Gluži pretēji, lāpstiņriteņa perifērijā: zem spiediena ūdens mēdz izplūst caur izlādes (izlādes) cauruli cauruļvadā.

Centrbēdzes sūkņu veidi


  1. Pēc lāpstiņriteņu skaita  (pakāpieni) centrbēdzes atšķir:
    • vienpakāpe - modeļi ar vienu darba soli (riteni);
    • daudzpakāpju - ar vairākiem riteņiem uz ass.
  1. Pēc lāpstiņriteņa disku skaita:
    • ar priekšējiem un aizmugurējiem diskiem - tos izmanto zema spiediena tīkliem vai biezu šķidrumu sūknēšanai;
    • tikai ar aizmugurējo disku.
  1. :
    • horizontāli
    • vertikāli.
  1. Pēc izveidotā ūdens spiediena lieluma  centrbēdzes sūkņi ir:
    • zems (līdz 0,2 MPa) spiediens;
    • vidējais (0,2–0,6 MPa) spiediens;
    • augsts (no 0,6 MPa spiediena).
  1. Pēc iesūkšanas sprauslu skaita un izvietojuma:
    • ar vienpusēju absorbciju;
    • ar divpusēju absorbciju.
  1. Pēc uzstādīšanas griešanās ātruma:
    • ātrgaitas (ātrgaitas) - šajos modeļos lāpstiņritenis atrodas uz rumbas;
    • normāls kurss;
    • lēni pārvietojas.
  1. Ar šķidruma izņemšanas metodi:
    • modeļi ar spirālveida izeju - tajos ūdens masas tiek noņemtas tieši no asmeņu perifērijas;
    • ar asmeņu izeju - šķidrums iziet caur virzošo aparātu ar asmeņiem.
  1. Atbilstoši tā mērķim:
    • kanalizācija;
    • santehnika utt.
  1. Saskaņā ar metodi, kā savienot ierīci ar piedziņas motoru:
    • izmantojot skriemeli vai pārnesumu;
    • izmantojot savienojumus.
  1. Pēc uzstādīšanas vietas darbības laikā:
    • virszemes (ārējie) sūkņi - ekspluatācijas laikā tie atrodas uz zemes virsmas, un ūdens ņemšanas uzmava tiek nolaista tvertnē (cesspool, bedre utt.);
    • iegremdējami centrbēdzes modeļi - šādas ierīces ir paredzētas iegremdēšanai sūknētajā šķidrumā;

Centrbēdzes sūkņa lāpstiņriteņu veidi


Darbrats ir viena no centrbēdzes sūkņa svarīgajām sastāvdaļām. Atkarībā no vienības jaudas un darba vietas tie atšķiras:

  1. pēc materiāla:
    • čuguns, tērauds, varš tiek izmantoti riteņu ražošanai, kas darbojas neagresīvā vidē;
    • keramika un līdzīgi materiāli - ja sūknis darbojas ķīmiski aktīvā vidē;
  1. saskaņā ar ražošanas metodi:
    • kniedētas (izmanto mazjaudas sūkņiem);
    • cast;
    • apzīmogots;
  1. asmeņu formā:
    • ar taisniem asmeņiem;
    • saliekts uz pusi, kas ir pretēja lāpstiņriteņa griešanās virzienam;
    • saliekts lāpstiņriteņa griešanās virzienā.

Lāpstiņu forma ietekmē ūdens izveidoto ūdens spiedienu.

Darba vārpsta


Šī ir visjutīgākā instalācijas daļa, kas ekspluatācijas laikā var sabojāt. Viņam nepieciešama precīza līdzsvarošana un centrēšana. Materiāli, no kuriem izgatavota vārpsta:

  • kalts tērauds;
  • leģētais tērauds (uzstādīšanai ar paaugstinātu slodzi);
  • nerūsējošais tērauds (izmantošanai agresīvā vidē).

Vārpstas veidi:

  • grūti (normālai darbībai);
  • elastīgs (paaugstinātam ātrumam);
  • savienots ar piedziņas motora vārpstu (izmanto mājsaimniecības sūkņu modeļiem).

Centrbēdzes sūkņa darbības princips, kā arī centrbēdzes sūkņa izkārtojums ir vienāds visu veidu agregāti. Tas ir balstīts uz rotējošu lāpstiņu spēka darbību uz sūknētā šķidruma plūsmu ar mehāniskās enerģijas pārnešanu uz to no darba mehānisma. Augu veidu atšķirības ir to spēkos, izveidotajā ūdens spiedienā un dizainā.

 
Raksti autors  tēma:
Akas ūdens attīrīšanas sistēma privātmājai
   Samazinot dzelzi no 16 līdz 0,1 un noņemot krāsu un smaržu, es domāju, ka IMHO nav lietderīgi to sarežģīt arī ar ozonu. Patiesībā es gribētu dažus skaidrojumus par shēmu, darba ciklu.No urbuma, pēc sūkņa, ūdens tiek sadalīts 100 mm caurulē, daļa nonāk pie atgāzētāja
Kas ir ūdens attīrīšana?
  Kas ir ūdens attīrīšana? Ūdens apstrāde ir sistēma, ar kuru apstrādā ūdeni no dabīga ūdens avota, lai tā kvalitāte atbilstu tehnoloģiskajām prasībām. Šī ir daudzpakāpju sarežģīta sistēma, kas ir profesionāla
Mašīnu tehniskās apkopes un remonta uzlabošana sporta kompleksā
Pirms izjaukšanas motors ir rūpīgi jāiztīra no netīrumiem. Motora demontāžu, kā arī montāžu ieteicams veikt uz statīva, kas ļauj motoru uzstādīt tādās pozīcijās, kas demontāžas laikā nodrošina ērtu piekļuvi visām detaļām un ar
Modulāras ūdens attīrīšanas iekārtas raksturojums
Pilsētā vai ciematā, savā dzīvoklī vai privātmājā un bez ūdens cilvēks nespēs izdzīvot. Ūdens jau sen ir dzīvības avots. Lai gan patiesībā cilvēks bez ūdens izdzīvos ilgāk nekā bez miega. Bet ūdens ir vissvarīgākā dzīves sastāvdaļa