Файл: Чарей В.Е. Гидравлические машины учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.04.2024

Просмотров: 48

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

- 6 -

 

 

из

грех

насосов одиночного действия,

а

насос ч е т в е р н о ­

г о

д е й с т в и я

представляет

собой сдвоенный насос

двойного

действия.

 

 

 

 

В

д и ф ф е р е н ц и а л ь н о м

н а с о с е

(рис. 3) при движении плунжера вправо в камеру А засасывается жидкость, нагнетание кв происходит как при движении плунжера вправо, так и влево. При движении плунжера влево жидкость вы­ тесняется в камеру В и напорный трубопровод. Дифференциальный насос, делая нагнетание столь же равноценным, как насос двой­ ного действия, имеет то преимущество, что у него только два клапана вместо четырех.

шток

Рис. 3, Схема дифференциального плунжерного насоса.

Производительность дифференциального насоса такая же, как у насоса одиночного действия, и определяется по формуле ( I ) . Эти насосы на практике встречаются сравнительно редко ..

Горизонтальные приводные и прямодействующие насосы

Приводные насосы

Приводным поршневым насосом называют насос, который при­ водится от двигателя при помощи кривошипно-шатунного механиз­ ма (рис. 4 ). По закону движения кривошипно-шатунного механизма

Рис. 4. Схема приводного порш­ невого насоса.


- 7 -

скорость ого движения меняется от нуля в мертвых точках до мак­ симума в средних положенияхи определяется по формула

 

 

 

C=0)tScnoC/

(3)

где

С

-

скорость

поршня;

 

со

-

угловая

скорость;

 

г

-

радиус кривошипа;

 

сС

-

угол поворота

кривошипа

Из формулы (3) следует, что скорость поршня изменяется в

зависимости от синуса угла оС

. Таким образом,

ее графически

можно изобразить в виде синусойды

(рис. 5 ), если

по оси X от­

кладывать угол ос или время Т,

пропорциональное углу« вслед­

ствие равномерного вращения вала,

а по оси У - скорость поршня

С, соответствующую этому углу.

 

 

 

Секундный объем жидкости, подаваемый в данный «mjawnr, ра­

вен скорости поршня в этот момент,

умноженный на

его площадь

Qtirn~FC=F(x>'cSirwL (Д)

Следовательно, мгновенная подача жидкости также может быть

Рис. 5. Графическое изображение скорости поршня.

Если подачу жидкости представить графически, то для насоса простого действия график будет иметь характер, изображенный на рис. 6. Подача жидкости, как видно, будет происходить неравно­

мерно.

О0

 

ч ш йьйш у'

 

-S=2x _____ __ _

 

-*---------/ а oSnpom — • i

Рис. 6. График подачи

жидкости на­

 

С т е п е н ь ю

сосом простою

действия.

подачи

н е р а в н о м е р н о с т и


 

 

 

 

 

-

8 -

 

насосе

т.

называют отношение

максимальной подачи Q„

к

средней

подаче

Qc

за

один полный оборот

 

 

 

 

п г = ~ ^

 

 

(5)

 

Из формулы

(4)

видно,

что

секундная подача будет равна:

 

 

цн

60

 

 

 

 

 

 

Qc- Л* To = f 2W = -'w

 

f ( по Ф р н уле О ,

 

 

 

т -

R m -

T n t F30

 

 

 

 

 

Qc ~ 3 0 п гГ ~Т*3,1Ч

 

 

 

 

 

Таким образом, степень неравномерности подачи поршневого насоса одиночного действия равна m - 3,14.

Для насоса двойного действия график подачи изображен на

 

 

Рис. 7. График подачи жидкости на­

 

 

сосом двойного

действия.

Степень неравномерности у насоса

двойного

действия в два

раза

меньше,

чем у насоса одиночного

действия,

и равна:

п

» 1,57.

Для двухцилиндрового насоса

двойного действия

степень неравномерности подачи близка к I .

Для выравнивания скорости движения жидкости, а оледова - тельно, и неравномерной подачи насосов применяют воздушные колпаки, установленные на всаоывающих и нагнетательных тру -

бопроводах.

Прямодействующив насосы

Прямодействующим поршневым насосом называют насос, приво­ димый от двигателя непосредственно, без промежуточных меха - низмов. Например, паровые насосы, в которых паровой и водяной


- 9 -

поршень соединены общим штоком. Перовой'поршень, двигаясь впра­ во и влево через шток, приводит в движение водяной поршень

 

 

I

паровой цилиндр;

2 - поршень;

 

 

 

3 - парораспределительный золотник;

 

 

 

h -

шток; 5 - водяной цилиндр;

 

 

 

6 - нагнетательный трубопровод;

 

 

 

7

-

водяной поршень;

8 - всасываю­

 

 

 

 

 

щийтрубопровод.

 

 

Йаровые насосы

просты в

обслуживании,

сравнительно легкие

и

дешевые, но имеют очень

низкий к .п .д .

Они расходуют до 50

кг

и более пара на I л .с . в час. Эти насосы могут быть рекомен­

дованы для

небольших установок при отсутствии электроэнергии

и наличии

местного топлива

(уголь, дров и д р .). Оки хороши

для перекачки

нефтепродуктов, имеющих большую вязкость, изме­

няющуюся от температуры. В этих случаях при повышении вязко­ сти насос автоматически уменьшает число ходов, т .е . уменьшает производительность, но зато увеличивает давление (напор), не­ обходимое для того, чтобы продавить по трубопроводу вязкий нефтепродукт.

Расход пара паровым поршневым наоооом можно определить ио

формуле

 

 

R*C,

PQH

( 6)

п

205

 

где Q - производительность насоса,

ма/час;

Ч- полная высота подачи насоса, м. вод. ст;

Сп - расход пара наоооом, кг на I квг/чао (от 14 до 70кг на I квт/чао);

р- плотность жидкости.

Вертикальные поршневые насосы

У вертикальных насосов поршень движется в вертикальной


 

 

- 10 -

 

плоскости. К

Я5Ш относятсятак называние

артезианские .порш-

л-лрь:о ытапговао насосы

(рис. 9). Здесьпоршень I соедаыеи ...

с дгдгателец

при поиовя

итонгл 2,- которая,

поднимаясь и опу-

скзьсь, заставляет яораонь всасывать и нагнетать жидкость.

V

,2

?кс. 9. С-хзн-а артезианского' порш­ невого. насоса.

Эти насоса обычно применяя! при подаче жидкости с глубины 30-50 к на высоту 50-70 ы. Производительность насосов бывает до 50 зй3/час. Коэффициент полезного действия ^ = 0,6.

Поршневые- (плунжерные) насоси применяются в народном хо­ зяйстве для перекачки воды, горючих и смазочных материалов , кислот, пульпы и т .п ., а также в гидростатических передачах (обвдшасс). Техническая характеристика некоторых поршневых насосов приведена в таблица I .

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

 

Керка

Произго-

ДеллеЧисло Диаметр

Ход

Число

Мощ~

Мас­

насоса

дотоль-

взе Щи цй-

• - цилинд-

поры-

двой-

ноеть са

ноетC.T6,»,

 

ВОД.СТ. ЛИНДрз

НЯ

инххо-

М ш и

я?,кг

 

Ц Н'*/\час

 

ров

i?j т

S i m

д0В в

 

 

 

 

 

 

 

 

минуту

 

 

K-2I 10-16

 

3

I

150

200

29-45

3

425

НПШ--30 20-30

.160-225

2

100-82

150

125 -

. 16

1426^

ТГ-30

50

 

200

3

90

150

125

20,5

1085