RU2016238C1 - Способ кавитационных испытаний лопастного насоса - Google Patents

Способ кавитационных испытаний лопастного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2016238C1
RU2016238C1 SU4940353A RU2016238C1 RU 2016238 C1 RU2016238 C1 RU 2016238C1 SU 4940353 A SU4940353 A SU 4940353A RU 2016238 C1 RU2016238 C1 RU 2016238C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
cavitation
flow rate
inlet pressure
stall
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Гуров
А.И. Иванов
И.П. Косицын
Е.В. Щербакова
Original Assignee
Гуров Валерий Игнатьевич
Иванов Александр Иванович
Косицын Иван Петрович
Щербакова Елена Владимировна
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гуров Валерий Игнатьевич, Иванов Александр Иванович, Косицын Иван Петрович, Щербакова Елена Владимировна filed Critical Гуров Валерий Игнатьевич
Priority to SU4940353 priority Critical patent/RU2016238C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016238C1 publication Critical patent/RU2016238C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Использование: насосостроение, в частности в технологических процессах определения кавитационных характеристик лопастных насосов, преимущественно предназначенных для работы на криогенной жидкости. Сущность изобретения: способ кавитационных испытаний включает прокачивание жидкости переменной температуры через испытуемый насос при постоянной частоте вращения вала, уменьшение расхода прокачиваемой жидкости и вывода насоса на режим кавитационного срыва, при этом уменьшение расхода прокачиваемой жидкости осуществляют до полного прекращения подачи насоса и при сохранении бескавитационного режима работы снижают входное давление и выводят насос на режим кавитационного срыва, после чего поддерживают достигнутый уровень входного давления постоянным и одновременно увеличивают расход жидкости до исходного значения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в технологических процессах определения технических показателей насосов, преимущественно предназначенных для работы на криогенных жидкостях.
Известно техническое решение, в котором последовательно изменяют температуру в различных кольцевых слоях потока жидкости на входе в рабочее колесо насоса и определяют кавитационный запас насоса в зависимости от этого изменения.
Недостатком изобретения является низкая точность результатов измерения, обусловленная, главным образом, необходимостью измерения температур в зоне всасывания насоса при его испытаниях в стендовых условиях, а также большие затраты времени на проведение кавитационных испытаний лопастного насоса. Применительно к криогенным жидкостям эти недостатки могут привести к невозможности проведения кавитационных испытаний лопастных насосов по указанному способу.
Известное техническое решение, принятое за прототип, включает прокачивание жидкости переменной температуры через испытуемый насос при постоянной частоте вращения вала и вывод насоса на режим кавитационного срыва путем уменьшения расхода прокачиваемой жидкости при постоянном входном давлении. Появление при этом кавитационных явлений связано с увеличением доли утечек жидкости в основном расходе по мере его снижения. Температура утечек существенно выше температуры потока жидкости, всасываемой из расходной емкости, особенно при работе насоса на криогенной жидкости. Это приводит к повышению температуры жидкости на входе испытуемого насоса и к усилению неравномерности распределения температуры в кольцевых слоях потока, что снижает запас входного давления против кавитации. Кавитационный срыв работы насоса фиксируется по скачкообразному повышению частоты вращения вала. В результате реализации технического решения по прототипу достигается поставленная цель повышения точности и упрощения испытаний насоса на криогенной жидкости. Однако недостатком технического решения по изобретению, принятому за прототип, является узкий диапазон применимости, в частности, исключающий возможность достижения кавитационного срыва в случаях с малой неравномерностью распределения температуры в кольцевых слоях потока, а также не охватывающий обратного хода определения характеристик насоса: от кавитационного срыва к устойчивому режиму работы.
Целью изобретения является расширение диапазона исследований.
Поставленная цель достигается тем, что в способе кавитационных испытаний лопастного насоса, включающего прокачивание жидкости переменной температуры через испытуемый насос при постоянной частоте вращения вала и вывод насоса на режим кавитационного срыва путем уменьшения расхода прокачиваемой жидкости при постоянном входном давлении, причем в случае достижения полного прекращения подачи насоса с сохранением бескавитационной работы насоса выводят насос на режим кавитационного срыва уменьшением входного давления, прекращают уменьшение входного давления при достижении кавитационного срыва и увеличивают расход перекачиваемой жидкости при постоянном входном давлении.
На чертеже представлена схема установки, реализующей предлагаемый способ кавитационных испытаний лопастного насоса.
Она включает расходную емкость 1, к которой подсоединен всасывающий трубопровод 2 испытуемого насоса 3. Нагнетательная линия 4 насоса 3 подсоединена к потребителю 5 энергии давления жидкости, который снабжен регулятором 6 расхода жидкости. Приводом насоса 3 может служить турбина 7 с системой 8 регулирования подачи рабочей среды. Установка снабжена устройствами 9-11 для измерения расхода жидкости, частоты вращения вала 12 и кавитационного запаса насоса 3. Расходная емкость 1 снабжена системой 13 уменьшения давления в емкости 1.
Способ кавитационных испытаний лопастного насоса осуществляют следующим образом.
Прокачивают жидкость переменной температуры через испытуемый насос 3 при постоянной частоте вращения вала 12, поддерживаемой с помощью турбины 7 и системы 8 и выводят насос 3 на режим кавитационного срыва, причем упомянутый вывод осуществляют путем уменьшения расхода прокачиваемой жидкости при постоянном входном давлении. Уменьшение расхода Q жидкости достигается с помощью регулятора 6 расхода жидкости, сопряженного с потребителем 5 энергии жидкости, установленным в нагнетательной линии 4. По мере снижения расхода Q жидкости увеличивается доля утечек жидкости в основном расходе и из-за этого повышается температура жидкости на входе в испытываемый насос 3 с одновременным усилением неравномерности распределения температуры в кольцевых слоях потока. Однако в некоторых случаях указанные явления могут не привести к появлению кавитационного срыва даже при прекращении подачи насоса. В таком случае кавитационный срыв достигается путем уменьшения входного давления до срывного давления с помощью системы 13, установленной в расходной емкости 1, связанной всасывающим трубопроводом 2 с насосом 3. Частота вращения вала 12 при этом регистрируется устройством 10 и поддерживается постоянной при проведении процесса до кавитационного срыва путем регулирования подачи рабочей среды на турбину 7 с помощью системы 8, интегрированной с устройством 10. Изменение расхода жидкости регистрируется устройством 9, а изменение входного давления, а также кавитационного запаса насоса 3 с помощью устройства 11. Кавитационный срыв обнаруживается по скачкообразному повышению частоты вращения вала 12. После достижения кавитационного срыва при уменьшении входного давления до срывного давления последнее поддерживается постоянным с помощью обеспечения постоянного давления в расходной емкости 1 с использованием системы 13 и одновременно увеличивают расход жидкости регулятором 6 от нулевого до исходного расхода, соответствующего бескавитационному режиму работы насоса.
Наибольшее применение предлагаемое техническое решение может найти при испытании насосов на криогенных жидкостях как в технологических целях (определение кавитационных характеристик), так и в целях исследовательских. Относительно последнего очевидно, что работа насоса при прекращении подачи (нулевом расходе) позволяет наиболее просто проявить "чистое" влияние утечек на кавитационное качество насоса, сравнивая между собой по этому показателю различные испытуемые объекты. Кроме того, по степени изменения кавитационного запаса при небольшом нарастании расхода перекачиваемой жидкости по отношению к нулевому расходу можно судить о влиянии неравномерности температурного поля на характеристики насоса.
Важное значение при использовании предлагаемого технического решения приобретает возможность изучения влияния на кавитационные явления как прямого, так и обратного процесса исследования: от бескавитационного состояния к кавитационному, и наоборот. Это позволяет обнаружить гистерезисные явления и судить о наличии разницы в процессах зарождения кавитации и ее подавления, что расширяет представления о свойствах исследуемых объектов.
Испытания лопастного насоса подтвердили эффективность предлагаемого способа по отношению к известным способам, а также по отношению к прототипу. В частности, показано, что ни во всех случаях при постоянном входном давлении достигается кавитационный срыв насоса даже при достижении нулевого расхода: необходимо для достижения кавитационного срыва ведение процесса по технологии предлагаемого технического решения.

Claims (1)

  1. СПОСОБ КАВИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЛОПАСТНОГО НАСОСА, включающий прокачивание жидкости переменной температуры через испытуемый насос при постоянной частоте вращения вала, уменьшение расхода прокачиваемой жидкости и вывод насоса на режим кавитационного срыва, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона кавитационных испытаний в зоне нулевого расхода при одновременном исследовании явлений гистерезиса, уменьшение расхода прокачиваемой жидкости осуществляют до полного прекращения подачи насоса и при сохранении бескавитационного режима работы, снижают входное давление и выводят насос на режим кавитационного срыва, после чего поддерживают достигнутый уровень входного давления постоянным и одновременно увеличивают расход жидкости до исходного значения, соответствующего бескавитационному режиму работы насоса.
SU4940353 1991-05-30 1991-05-30 Способ кавитационных испытаний лопастного насоса RU2016238C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4940353 RU2016238C1 (ru) 1991-05-30 1991-05-30 Способ кавитационных испытаний лопастного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4940353 RU2016238C1 (ru) 1991-05-30 1991-05-30 Способ кавитационных испытаний лопастного насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016238C1 true RU2016238C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21576693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4940353 RU2016238C1 (ru) 1991-05-30 1991-05-30 Способ кавитационных испытаний лопастного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016238C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1257286, кл. F 04B 51/00, 1986. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6648606B2 (en) Centrifugal pump performance degradation detection
US20030129062A1 (en) Pump operating state without the use of traditional measurement sensors
US5537857A (en) Leak indicator for vacuum systems and a method of searching for leaks in vacuum systems
US5152167A (en) Method and apparatus for measuring leakage in a fluid system
US20110046902A1 (en) Method for Detection of a Fluid Leak Related to a Piston Machine
RU2016238C1 (ru) Способ кавитационных испытаний лопастного насоса
Budris et al. Effects of entrained air, NPSH margin, and suction piping on cavitation in centrifugal pumps
SU1257286A1 (ru) Способ кавитационных испытаний лопастного насоса
CN109404303B (zh) 基于压力脉动的叶片泵驼峰点及不稳定流动的检测方法
GB2430496A (en) Measuring input power and flow rate in a pipline for determining a leakage or blockage condition
Alpan et al. Suction reverse flow in an axial-flow pump
RU154842U1 (ru) Универсальный стенд для испытаний насосных агрегатов и их систем
SU465573A1 (ru) Стенд дл испытаний центробежного насоса
SU826079A1 (ru) Способ определения критического кавитационного запаса лопастного насоса
GB2429786A (en) Pressure testing apparatus
SU1078130A1 (ru) Стенд дл испытаний насосов
SU1244379A1 (ru) Способ динамических испытаний насоса
RU2225534C1 (ru) Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса
SU1006795A1 (ru) Способ определени кавитационного запаса лопастного насоса
SU620664A1 (ru) Способ кавитационного испытани лопастного насоса
SU901626A1 (ru) Способ определени критического кавитационного запаса лопастного насоса
SU1163040A1 (ru) Способ динамических испытаний лопастного насоса
SU1341385A1 (ru) Способ определени перетечек газа из нагнетательной камеры во всасывающую через рабочую камеру винтовой машины
CN109185275A (zh) 负载敏感泵高低温试验装置及其使用方法、检测方法
SU383856A1 (ru) Стенд для определения гидродинамических сопротивлений гидроаппаратов