Расчет насосной установки типа 2К80-65-160. Курсовая работа (т). Другое.

Расчет насосной установки типа 2К80-65-160. Курсовая работа (т). Другое.




💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻



























































Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Расчет насосной установки типа 2К80-65-160
Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

АЛМАТИНСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ


Кафедра
тепловых энергетических установок






















По
дисциплине: Вспомогательное оборудование ТЭС


. Определение параметров рабочей
точки насоса


. Определение минимального диаметра
всасывающего трубопровода из условия отсутствия кавитации


. Регулирование подачи насосной
установки


- напорный резервуар, 2 - насос, 3 - открытый
водоем, 4 - приемная коробка (фильтр), 5 - регулировочный вентиль (кран)


Рисунок 1.1 - Схема установки насоса




Описание схемы: насос 2 (тип по таблице 1.1) с
характеристикой изображенной в Приложении А, подает воду, температура которой t°C
в цилиндрический напорный резервуар 1. Жидкость поступает в насос через
приемную коробку (фильтр) 4 из открытого приёмного резервуара 3, расположенного
ниже оси установки насоса. Для изменения подачи насоса на напорной линии
установлен регулировочный вентиль (кран). Разность абсолютного давления на
выходе из насоса и атмосферного давления (величину рмо) фиксирует манометр 5.


Горизонтальные электронасосные агрегаты с
центробежным консольным одноступенчатым насосом с односторонним подводом
жидкости к рабочему колесу для перекачивания чистой воды (кроме морской) с
рН=6-9, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической
активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная
концентрация которых не превышает 0,1%.


Температура перекачиваемой среды от -10 до +120
С.


Подшипники смазываются жидкой смазкой. Камера
подшипников имеет принудительное охлаждение.


Материал проточной части - чугун СЧ20.


Уплотнение вала - торцовое или двойное
сальниковое.


Климатическое исполнение и категория размещения
при эксплуатации - У3.1 или Т2 по ГОСТ 15150.


Патрубки фланцевые прямоугольной формы Ру-16.


В насосном агрегате типа 2K80-65-160
электродвигатели соединены посредством упругой муфты.


Основные технические характеристики для
консольного насоса 2K80-65-160


Максимальная потребляемая мощность - 9.10 кВт


Допускаемый кавитационный запас - 4.00 м


Консольные насосы 2K80-65-160 по желанию
заказчика - поставляются как с электродвигателями, так и без них.


Консольные горизонтальные насосы типа 2К
выпускаются отечественными насосными заводами по международному стандарту
ИСО2858.







Длина
всасывающего трубопровода l1, м

Диаметр
всасывающего трубопровода d1, м

Длина
нагнетательного трубопровода l2, м

Диаметр
нагнетательного трубопровода d2, м

Манометрическое
давление рмо газа на поверхности жидкости в резервуаре 1, МПа

2. Определение параметров рабочей точки насоса




Определение параметров рабочей точки насосной
установки производиться в следующей последовательности:


Составляем уравнение гидравлической сети по
приведенной схеме установки насоса (см. рисунок 1.1).


Строим графическое изображение уравнения
гидравлической сети в координатах Q - H.


Строим характеристики насоса на графике
гидравлической сети в координатах Q - H (характеристики насосов даны в
Приложении А).


Определяем координаты точки пересечения напорной
характеристики насоса и характеристики сети (координаты рабочей точки).


Составление уравнения гидравлической сети


. Выбираем два сечения: н-н и к-к (см. рисунок
1.1), перпендикулярные направлению движения жидкости и ограничивающие поток
жидкости. Сечение н-н проходит по свободной поверхности жидкости в резервуаре
3, а сечение к-к - по поверхности жидкости в закрытом резервуаре 1.


. Применяем в общем виде закон сохранения
энергии для сечений н-н и к-к с учетом того, что жидкости добавляется энергия в
насосе, равная потребному в данной сети напору Hпотр:




где zн и zк - вертикальные отметки
центров тяжести сечений;



, Jк - средние
скорости движения жидкости в сечениях;


рн - давление на поверхности
открытого резервуара;



и aк -
коэффициенты Кориолиса;н-к - потери напора.


Для определения величин вертикальных
отметок центров тяжести сечений: zн и zк выбираем горизонтальную плоскость
сравнения 0-0


(см. рисунок 1.1). Для удобства ее
обычно проводят через центр тяжести одного из сечений. В нашем случае плоскость
0-0 совпадает с сечением н-н.


Давление на поверхности открытого
резервуара равно атмосферному (рн = рат), а в закрытом резервуаре или в трубе
(рк = рмо + рат) - сумме атмосферного давления и показания прибора
(манометрическое давление берется со знаком плюс, вакуумметрическое - со знаком
минус).


. Согласно закону сохранения
количества вещества через любое сечение потока проходит один и тот же расход
жидкости:


где Q1 и Q2 - расходы в сечениях
всасывающего и напорного трубопроводов. Учитывая, что Q = J×* w, вместо (2.2) получим:




Jн×* wн =J1×* w1 = J2×* w2=.......= Jк×* wк,




где wн, w1,
w2, wк - площади соответствующих
сечений.


Поскольку площади сечений
резервуаров значительно больше площадей сечений труб, скорости Jн и Jк очень малы по сравнению со
скоростями в трубах J1 и J2, и величинами aнJн2/2g и aкJк2/2g можно пренебречь (aн и aк - коэффициенты Кориолиса: a=2 при ламинарном режиме
движения, a=1 при
турбулентном режиме). Принимаем: Jн»0; Jк » 0.


. Потери напора hн-к при движении
жидкости от сечения н-н к сечению


к-к складываются из потерь во
всасывающем и нагнетательном трубопроводах, причем в каждом трубопроводе потери
разделяются на потери по длине и местные:


н-к = h1 + h2= hф + hдл.1 + hпов.1 + hдл.2 +
hкр. + 3*hпов.+ hвых.




- потери в приемной коробке
(фильтре)


xф-
коэффициент сопротивления фильтра (см. таблицу 2.1);


 - потери по длине на всасывающем
трубопроводе;


 - потери на поворот во всасывающем
трубопрово-де, где xпов -
коэффициент сопротивления при повороте на угол 90° (см. таблицу 2.1);


 - потери по длине на нагнетательном
трубопроводе;


- потери в кране, где xкр - коэффициент
сопротивления крана (зависит от степени открытия крана nзадв (см. таблицу
2.1));


 - потери на поворот в
нагнетательном трубопрово-де, где xпов
- коэффициент сопротивления при повороте на угол 90° (см. таблицу 2.1);


 - потери при выходе из трубы в
резервуар, где


xвых
- коэффициент сопротивления на выходе из трубы (см. таблица 2.1).




Таблица 2.1 - Значения усредненных коэффициентов
местных сопротивлений x (квадратичная зона)


с
острыми кромками выступающий внутрь резервуара

Приемная
коробка трубы с клапаном и сеткой при dтр, мм

С учетом вышеприведенных зависимостей, уравнение
(2.4) примет вид:




С учетом уравнения (2.5) формула
(2.1) примет вид:




. Выразив скорости J1 и J2 через расход жидкости (J1=Q/w1=4Q/p×d12;


J2
= Q/w2=4*Q/p*×d22) и
упростив уравнение (2.6) запишем уравнение для напора Hпотр:




Остальные данные приведены в таблице
2.4


Формула (2.7) представляет собой
уравнение гидравлической сети представленной схемы и показывает, что напор
насоса расходуется на подъем жидкости на высоту (hвс+hн), на преодоление
противодавления рмо в резервуаре 1 и на преодоление гидравлических
сопротивлений.


Построение графического изображения
уравнения гидравлической сети в координатах Q - H


Для построения характеристики сети
задаемся несколькими значениями расхода жидкости из рабочего диапазона насоса и
вычисляем значения соответствующих напоров Hпотр, в следующей
последовательности:


Определяем при заданной температуре
t плотность r и вязкость h воды (см. таблицу 2.2).




Таблица 2.2 - Зависимость плотности r и кинематического
коэффициента вязкости n воды от
температуры


2  Определяем коэффициента трения l
для этого:


-  вычисляем число Рейнольдса по формуле:





Остальные данные приведены в таблице
2.4


исходя, из величины Рейнольдса определяем
коэффициент трения l:


-  если Re
> 2300, Þ l = 0,11×(68/Re
+ Dэ/d)
0,25


l12 = 0,11×(68/58919,78 +
0,00005/0,15) 0,25 =0,021602


l22 = 0,11×(68/73649,73 +
0,00005/0,12) 0,25 =0,021046


Остальные данные приведены в таблице 2.4


где Dэ - величина
абсолютной шероховатости трубопровода


Таблица 2.3 - Значения эквивалентной
шероховатости для различных труб


Вычисляем значения напоров Hпотр по формуле
(2.7). Заносим все расчетные характеристики в таблицу 2.4.


По расчетным данным таблицы 2.4 строим
характеристику сети (см. рисунок 2.1).


Построение характеристики насоса на графике
гидравлической сети в координатах Q - H


Для построения характеристики насоса на графике
гидравлической сети необходимо:


. По заданным значениям расхода из рабочего
диапазона насоса определить соответствующие значения напоров, электрической
мощности и КПД насоса (см. Приложение А), которые заносятся в таблицу 2.4.


. По данным значениям таблицы 2.4 стоим
характеристику насоса на графическом изображении уравнения гидравлической сети.




Таблица 2.4 - Пример расчетной таблицы для
определения рабочей точки насоса


Необходимый
напор гидравлической сети Hпотр, м

Определение координаты точки рабочей точки
насоса


Точка, в которой пересекаются характеристики
насоса и системы, является рабочей точкой системы и насоса (см. рисунок 2.1).
Это означает, что в этой точке имеет место равновесие между полезной мощностью
насоса и мощностью, потребляемой трубопроводной сетью. Напор насоса всегда
равен сопротивлению системы. От этого зависит также подача, которая может быть
обеспечена насосом.




Рисунок 2.1 - Определение рабочей точки насоса




Выводы: Рабочая точка насоса имеет следующие
параметры:к = 0,0195 м3/с, Hк = 29 м , Nэ=8,4
кВт, hk
= 0,61.




. Определение минимального диаметра всасывающего
трубопровода из условия отсутствия кавитации




Явление кипения жидкости при давлениях меньших
атмосферного и нормальных температурах, сопровождающееся схлопыванием пузырьков
пара в областях повышенного давления, называется кавитацией.


Кавитация приводит к разрушению материала
поверхностей насоса.


Для условий не допуска явления кавитации
необходимо, чтобы в сечениях потока, где давление меньше атмосферного, было
выдержано условие - давление в жидкости должно быть больше давления насыщенного
пара (р > pн.п).




В предложенной схеме насосной установки (см.
рисунок 1.1) жидкость поступает в насос из резервуара, расположенного ниже оси
установки насоса (см. рисунок 2.2). Из условия отсутствия явления кавитации
минимальный диаметр всасывающего трубопровода должен определяется из условия,
что давление в сечении 2-2 равно давлению насыщенного пара.


Тогда уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2
примет вид:




Преобразовав уравнение (2.9): в
левой части группируются слагаемые, не зависящие от диаметра, а в правой части
- зависящие от диаметра, получим следующую зависимость:




Определение диаметра по уравнению
(2.10) сводится к решению трансцендентного уравнения, поскольку при разных
значениях диаметра может быть различный режим движения в трубопроводе (Re=J*×d/n), а значит и различные
значения коэффициента гидравлического трения l.


Такие уравнения решаются графическим
способом или численными методами с помощью ПК.


Для решения уравнения (2.10)
графическим методом разбиваем левую и правую части уравнения:




Остальные данные приведены в таблице 2.5


где рат - атмосферное давление, Па;


рм - манометрическое давление на поверхности
жидкости во всасывающем резервуаре (рм = 0,01 МПа);


рн.п. - давление насыщенного пара при
температуре воды, Па


(см. рисунок 2.3);к - подача насоса,
соответствующая параметрам рабочей точки, м3/с;


a1 - коэффициент Кориолиса (a=2
при ламинарном режиме движения, a=1 при турбулентном
режиме).


l1 - коэффициент гидравлического трения (l1=64/Re
при ламинарном режиме; l1=0,11*×(68/Re+Dэ/d1)0,25
при турбулентном режиме);- длина всасывающего трубопровода, м;


xф - коэффициент сопротивления фильтра;


xпов - коэффициент сопротивления поворота.




Рисунок 2.3 - Зависимость давления
насыщенного пара воды от температуры




Определение минимального диаметра
всасывающего трубопровода из условия отсутствия кавитации графическим методом
производится в следующей последовательности:


Задаемся несколькими значениями
диаметра d1.


Вычисляем значение левой части
уравнения (2.10) по формуле (2.11).


Вычисляем значение функции f(d1) по
формуле (2.12) и заносим их в таблицу 2.5.


Строим график функции f(d1) (см.
рисунок 2.4).


Наносим на графике по оси ординат
вычисленное значение по формуле (2.11).


Определяем величину минимального
диаметра всасывающего трубопровода, которая находится на пересечении двух линий
- левой и правой частей уравнения (2.10).







Рисунок 2.4 - К определению
минимального диаметра всасывающего трубопровода




Таблица 2.5 - Пример расчетной
таблицы для определения минимального диаметра всасывающего трубопровода из
условия отсутствия кавитации


Значение
левой части уравнения (2.10)

7. Делаем заключение о присутствии явления
кавитации во всасывающем трубопроводе предложенной схемы (см. рисунок 1.1.).


Для
этого необходимо сравнить заданное значение d1 с dmin: при d1 > dmin явление
кавитации отсутствует, если d1 <
dmin в насосной
установке имеет место кавитация.=0,15мmin=0,115м


.
Регулирование подачи насосной установки




Изменение
подачи насоса можно осуществить двумя способами: изменяя характеристику сети
при неизменной характеристике насоса или изменяя характеристику насоса при
неизменной характеристике сети.


В
рамках курсовой работы необходимо провести сравнительные расчеты регулирования
подачи насосной установки по двум приведенным способам и предоставить выводы о
выборе одного из метода с точки зрения эффективности.


Определение
минимального диаметра всасывающего регулирование подачи насосной установки
изменением характеристики сети


Регулирование
подачи насоса при изменении характеристики сети можно осуществить путем
установки крана на напорной магистрали.


При
этом при открытии крана подача насоса увеличивается, и характеристика сети
становится более пологой.


В
рамках курсовой работы (исходные данные - расчеты п. 2.1) определим степень
открытия крана 5, при которой расход жидкости в системе уменьшается: при nзадв ³ 0,75 на 20
%.


Определение
параметров регулирования подачи насоса посредством изменения характеристики
сети производится в следующей последовательности: определяется коэффициент
сопротивления регулировочного крана, и далее определяется степень открытия
крана (см. таблицу 2.6).


Определение
коэффициента сопротивления регулировочного крана производиться в следующей
последовательности:


1 Определяем необходимый расход жидкости в
системе при заданных условиях:при nзадв ³ 0,75: Qк1 = Qк *
0,8=0,0195*0,8=0,0156


2 Отмечаем на характеристике насоса новую
рабочую точку К1 (см. рисунок 2.5).


Определяем по графику величину дополнительных
потерь напора в кране при его закрытии: Dhкр=6 м.


Определяем дополнительный коэффициент
сопротивления крана при его закрытии (формула Вейсбаха):




Рисунок 2.5 - Определение новой
рабочей точки К1





5. Так как перед регулированием
системы на новый расход по исходным данным кран уже был частично закрыт
(nзадв), определяем суммарный коэффициент сопротивления:




xкрå =Dxкр + xкр =0,15+150,4222=150,5722




где xкр - коэффициент сопротивления крана при
исходном варианте (см. таблицу 2.1).


. Далее из рисунка 2.6 по xкрå, определяем
степень открытия nзадв=0,1 крана, при которой в данной сети будет проходить
расход Qк1.




Рисунок 2.6 - График к определению
степени открытия крана




Регулирование подачи насосной
установки изменением характеристики насоса


Необходимую характеристику насосной
установки можно получить, изменяя частоту вращения вала насоса, или используя
несколько насосов, соединенных вместе определенным образом.


В курсовой работе рассмотрены
вопросы регулирования подачи посредством изменения частоты вращения вала
насоса.


Изменение частоты вращения вала
насоса вызывает изменение его характеристики и, следовательно, изменение
рабочего режима.


Для осуществления регулирования
изменением частоты вращения для привода насоса необходимо использовать
двигатели с переменным числом оборотов. Такими двигателями являются двигатели
внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины и электродвигатели постоянного
тока.


В рамках курсовой работы (исходные
данные - расчеты п. 2.1) определим обороты вала насоса, при которых его подача
уменьшится:


Определение характеристик насоса при
изменении частоты вращения вала производится в следующей последовательности:


. На исходной характеристике насоса
при известной частоте вращения вала и расчетной (п.2.1) характеристике
гидравлической сети определяем величину требуемой подачи насоса: при nзадв ³ 0,75: Qк1 =
Qк * 0,8=0,0156.


. Поскольку характеристика сети не
меняется, отмечаем на характеристике сети новую рабочую точку насоса К2, через
которую должна пройти новая характеристика насоса.


. Определяем параметры
соответствующие рабочей точки насоса К2:= 0,014м3/с, H2 =29 м, h2 =0,71.


. Для построения новой
характеристики насоса при изменении расхода посредствам регулирования частоты
вращения вала определяем параметры подобных режимов по следующему уравнению:




Hп1 = H2 * Q2 /Q2 2
=29*0,005562/0,0142=4,574 м




Остальные данные приведены в таблице
2.6


где Q - значения
расхода жидкости из рабочего диапазона насоса


(исходные значения см. таблицу 2.4).


. Расчетные значения заносим в
таблицу 2.6 и строим кривую подобных режимов (см. пример на рисунке 2.7).


. Определяем на графике абсциссу
точки пересечения кривой подобных режимов и характеристики насоса: Q1 = 0,0154
м3/с.


. Определяем новое расчётное число
оборотов вала насоса, соответствующее измененному значению подачи Q2 по закону
подобия:


= n * Q2 / Q1=(2900*0,014)/0,0154=2636
об/мин




где n - частота вращения вала при
исходной характеристике насоса.


. При изменении частоты вращения n2
необходимо пересчитать характеристику насоса по следующим формулам:




Остальные данные приведены в таблице
2.6


где Q и Н - значения
расхода и напора жидкости из рабочего диапазона насоса (см. таблицу 2.4).


. Строим новую характеристику насоса
по расчетным показателям


Q2 и Н2 через
точку К2 (см. рисунок 2.7).




Таблица 2.6 - Пример расчетной таблицы для
построения характеристики насоса при регулировании расхода изменением частоты
вращения вала


Параметры
соответствующие рабочей точки насоса К2

Значения
для построения кривой подобных режимов

Рис.9 - Определение новой характеристики насоса
при изменении частоты вращения вала




Сравнение приведенных способов регулирования
подачи насосной установки


Для определения более эффективного из
предложенных способов регулирования подачи насосной установки необходимо:


Определить мощности приводного двигателя для
двух вариантов: при изменении степени открытия крана и при изменении частоты
вращения вала:




где Qк , Hк , hк - расход, напор и КПД
рабочей точки насоса.


Определить снижение мощности
приводного двигателя при более эффективном способе регулирования подачи
насосной установки по формуле:




где Nб и Nм - большее
и меньшее значение мощности приводного двигателя, определенные для двух
способов регулирования по формуле (2.20).


Видно, что регулирование подачи
насосной установки изменением характеристики насоса более выгодна, чем
изменением характеристик самой сети, так как в первом случае мы добились
сокращение потребляемой электрической мощности насоса на 22,375%, что даст в
будущем экономию капитальных затрат на оплату покупаемой электроэнергии,
какого-либо предприятия.







1. Черкасский В.М. Насосы,
вентиляторы, компрессоры. - М.: Энергия, 1977.- 424 с.


2.     Поляков В.В. Скворцов Л.С.
Насосы и вентиляторы. - М.: Стройиздат, 1990.- 336 с.


.       Шлипченко З.С. Насосы,
компрессоры и вентиляторы.- Киев: Техника, 1976.-369 с.


.       Генбач А.А., Кибарин А.А.
Тепловые двигатели и нагнетатели. Конспект лекций для студентов всех форм
обучения специальности 050717 - Теплоэнергетика. А.: АИЭС, 2007. - 53 с.


.       Соколов А.И.
Вспомогательное оборудование ТЭС. Насосы и вентиляторы. Конспект лекций: А.:
АИЭС, 2005. - 81 с.


6.     Генбач А.А., Жаркой
М.С., Ходанова Т.В. Тепловые двигатели и нагнетатели.
Часть 1. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов
всех форм обучения специальности 050717 - Теплоэнергетика. А.: АИЭС, 2008. - 75
с.


.       Соколов А.И. Тепловые
двигатели и нагнетатели. Часть 2. Методические указания к
выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения специальности
050717 - Теплоэнергетика. А.: АИЭС, 2008. - 38 с.






Похожие работы на - Расчет насосной установки типа 2К80-65-160 Курсовая работа (т). Другое.
Гдз По Химии 10 Лабораторная Работа
Дипломная работа: Пространственно-временной континуум в творчестве К.С. Петрова-Водкина
Изучение Языка Онлайн Эссе
Реферат О Футболе Для Ученика 6 Класса
Курсовая работа по теме Изучение понятийного поля 'Angst' на основе трех триллеров немецкого автора Petra Hammesfahr 'DieLuge', 'DieMutter', 'DerPuppengraber'
Контрольная работа по теме Методы осуществления исполнительной власти
Реферат: Literary Analysis Of The Scarlet Letter Essay
Реферат Экг Диагностика Инфаркта Миокарда
Дипломная работа по теме Совершенствование мотивации персонала на примере ОАО 'Жировой комбинат'
Реферат На Тему Особенности Менталитета Средневекового Человека
Реферат по теме Методология и методика научных исследований
Курсовая работа по теме Характеристика коаксиального кабеля
Контрольная работа по теме Здоровье и здоровый образ жизни молодежи
Реферат по теме Смерть
Сочинение По Литературе Гринев В Белогорской Крепости
Реферат: Группы интересов в бизнесе и политике
Реферат по теме Україна в сучасному геополітичному просторі
Экономика Организации Реферат
Реферат: Минирование и подрывные работы. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа: Проектирование металлорежущих инструментов
Реферат: Вооруженные силы союзных держав и Турции перед Крымской войной
Контрольная работа: Александр II и реформы 60 70 годов XIX века
Похожие работы на - Анализ деятельности предприятия 'Бипэк-Авто'

Report Page