RU2016251C1 - Способ регулирования режима работы центробежного насоса - Google Patents
Способ регулирования режима работы центробежного насоса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2016251C1 RU2016251C1 SU4822119A RU2016251C1 RU 2016251 C1 RU2016251 C1 RU 2016251C1 SU 4822119 A SU4822119 A SU 4822119A RU 2016251 C1 RU2016251 C1 RU 2016251C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- screw
- flow rate
- pump
- oscillations
- auger
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: возвратно-поступательно перемещают предвключенный шнек по валу относительно рабочего колеса при изменении расхода жидкости на входе в насос. При увеличении расхода шнек перемешают в направлении движения жидкости, при уменьшении расхода - в противоположном направлении. Перемещение шнека осуществляют при изменении мгновенного значения расхода жидкости относительно среднего его значения на режиме кавитационных автоколебаний с частотой, равной частоте колебаний, и фазой, совпадающей с фазой колебаний. 2 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике и гидравлике и может быть использовано при разработке и реконструкции гидравлических систем, содержащих кавитирующие шнекоцентробежные насосы, для повышения устойчивости работы последних по отношению к кавитационным автоколебаниям.
Известен способ регулирования работы шнекоцентробежного насоса, включающий регулирование его производительности. Сущность способа состоит в том, что в процессе изменения расхода рабочей жидкости через насос изменяют шаг винтовой поверхности шнекового преднасоса. При увеличении расхода жидкости через насос шаг шнека увеличивают, а при уменьшении - шаг шнека уменьшают. Известный способ обеспечивает автоматическое регулирование насоса в широком диапазоне изменений расхода.
Однако, способ имеет существенный недостаток, состоящий в ухудшении прочностных характеристик шнекового преднасоса в устройствах, реализующих известный способ.
Известен способ регулирования шнекоцентробежного насоса, включающий возвратно-поступательное перемещение предвключенного шнека по валу относительно центробежного колеса при изменении расхода на входе в насос. При увеличении расхода шнек перемещают в направлении движения жидкости, а при уменьшении расхода - в противоположном направлении. Положительный эффект от использования способа состоит в улучшении антикавитационных качеств шнекоцентробежного насоса.
Недостаток состоит в том, что в процессе регулирования он не обеспечивает постоянства угла атаки потока жидкости на входе в шнековый преднасос при изменениях расхода. В этом случае в гидросистеме с кавитирующим лопастным насосом возможно возникновение кавитационных автоколебаний. Опасность возникновения этого вида неустойчивости резко снижает надежность работы гидросистемы.
Цель изобретения - повышение устойчивости работы гидросистемы со шнекоцентробежным насосом по отношению к кавитационным автоколебаниям путем поддержания близкого к постоянному угла атаки потока жидкости на входе в шнековый преднасос. Частота кавитационных автоколебаний находится в диапазоне 5-50 Гц.
Указанная цель достигается тем, что способ регулирования работы шнекоцентробежного насоса включает возвратно-поступательное перемещение предвключенного шнека по валу относительно центробежного колеса при изменении расхода жидкости на входе в насос. При увеличении расхода шнек перемещают в направлении движения жидкости, а при уменьшении расхода - в противоположном направлении. Перемещения шнека осуществляют при изменении мгновенного значения расхода жидкости относительно среднего его значения на режиме кавитационных автоколебаний с частотой, равной частоте упомянутых колебаний, и с фазой, совпадающей с фазой последних. В этом случае возвратно-поступательные движения, совершаемые шнековым колесом, приводят к уменьшению углов атаки потока жидкости при входе на лопасти, делают углы атаки близкими к постоянным, а это, в свою очередь, снижает амплитуду колебаний объема кавитационных каверн на всасывающих сторонах лопастей и повышает устойчивость работы гидросистемы с таким шнекоцентробежным насосом по отношению к кавитационным автоколебаниям.
На фиг. 1 представлен продольный разрез шнекоцентробежного насоса; на фиг. 2 и 3 - совмещенные колебания расхода жидкости, осевой скорости на входе в насос, а также скорости перемещений шнекового преднасоса.
Насос содержит корпус 1, в котором на валу 2 последовательно установлены осевой шнек 3 и центробежное колесо. Шнек 3 на валу 2 размещен с возможностью возвратно-поступательных перемещений относительно центробежного колеса. В процессе работы шнекоцентробежного насоса возвратно-поступательные перемещения шнека 3 по валу 2 осуществляют так, что при увеличении расхода рабочей жидкости через насос шнек 3 перемещают в направлении движения жидкости, а при уменьшении расхода - против направления ее движения. Перемещения шнека 3 осуществляют при изменении мгновенного значения расхода жидкости относительно среднего его значения. Частота перемещений шнека 3 равна частоте кавитационных колебаний, а их фаза совпадает с фазой изменений мгновенного значения расхода жидкости.
Для осуществления возвратно-поступательных перемещений шнека 3 вдоль вала 2 насос должен быть оснащен специальным узлом. Последний для оказания силового воздействия на шнек 3 может использовать упругие свойства газа или пружины. При колебаниях расхода жидкости, обусловленных кавитационными явлениями, происходят изменения величины осевой, действующей с выхода шнека на вход. Усилие, создаваемое узлом для перемещений шнека 3, должно быть соизмеримо с величиной осевой силы, воздействующей на шнек, а направление перемещения определяется превышением одной силы над другой.
Колебания расхода Q рабочей жидкости при работе насоса на режиме кавитационных автоколебаний вызывают изменения угла атаки αпотока на входе в шнек
α=βл-β1=βл- arctg , (1), где βл - угол установки лопастей шнека;
β1 - угол натекания потока на лопасти шнека;
C1= ; U=ω ; ω = ; F и Dш - соответственно площадь проходного сечения питающего трубопровода и диаметр шнека;
n - частота вращения вала насоса.
α=βл-β1=βл- arctg , (1), где βл - угол установки лопастей шнека;
β1 - угол натекания потока на лопасти шнека;
C1= ; U=ω ; ω = ; F и Dш - соответственно площадь проходного сечения питающего трубопровода и диаметр шнека;
n - частота вращения вала насоса.
В выражении (1) β1= const и U = const, а С1 изменяется в соответствии с колебаниями величины среднего расхода Q на входе в насос, т.е. на входе в шнековое колесо.
В соответствии с предлагаемым способом для повышения устойчивости работы гидросистемы с таким насосом по отношению к кавитационным автоколебаниям путем обеспечения угла атаки на входе в шнек, близкого к постоянному, осуществляем возвратно-поступательные перемещения шнекового преднасоса. Скорость перемещений шнека обозначена Сп. При наличии таких перемещений со скоростью Сп результирующая скорость С течения жидкости на входе в шнек равна алгебраической сумме осевой скорости жидкости С1 и скорости Сп возвратно-поступательных перемещений шнека, т.е. =-
Как показано на фиг. 2, выбором величины скорости Сп и направления перемещений шнека, адекватных изменениям осевой скорости С1 и обусловленных колебаниями расхода Q рабочей жидкости, обеспечивается близкая к постоянной величина скорости С натекания жидкости на лопасти шнекового колеса, т.е. устраняется первопричина кавитационных колебаний.
Как показано на фиг. 2, выбором величины скорости Сп и направления перемещений шнека, адекватных изменениям осевой скорости С1 и обусловленных колебаниями расхода Q рабочей жидкости, обеспечивается близкая к постоянной величина скорости С натекания жидкости на лопасти шнекового колеса, т.е. устраняется первопричина кавитационных колебаний.
Claims (1)
- СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА, включающий возвратно-поступательное перемещение предвключенного шнека по валу относительно рабочего колеса при изменении расхода жидкости на входе в насос, причем при увеличении расхода шнек перемещают в направлении движения жидкости, а при уменьшении расхода - в противоположном направлении, отличающийся тем, что перемещение шнека осуществляют при изменении мгновенного значения расхода жидкости относительно среднего его значения на режиме кавитационных автоколебаний с частотой, равной частоте упомянутых колебаний, и с фазой, совпадающей с фазой последних.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4822119 RU2016251C1 (ru) | 1990-05-03 | 1990-05-03 | Способ регулирования режима работы центробежного насоса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4822119 RU2016251C1 (ru) | 1990-05-03 | 1990-05-03 | Способ регулирования режима работы центробежного насоса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016251C1 true RU2016251C1 (ru) | 1994-07-15 |
Family
ID=21512482
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4822119 RU2016251C1 (ru) | 1990-05-03 | 1990-05-03 | Способ регулирования режима работы центробежного насоса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2016251C1 (ru) |
-
1990
- 1990-05-03 RU SU4822119 patent/RU2016251C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1118807, кл. F 04D 29/66, 1982. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2016251C1 (ru) | Способ регулирования режима работы центробежного насоса | |
US6120272A (en) | Pump-motor for fluid with elliptical members | |
RU197931U1 (ru) | Свободновихревой погружной насос | |
WO1983002320A1 (en) | Improvements in non-return valves | |
SU1596133A1 (ru) | Способ регулировани поворотно-лопастного насоса | |
JP2844496B2 (ja) | 閉鎖形管系の中のうず巻ポンプの揚液量の調整装置 | |
RU2162166C2 (ru) | Лопастное колесо | |
Ladouani et al. | Influence of Reynolds number on net positive suction head of centrifugal pumps in relation to disc friction losses | |
SU1765527A1 (ru) | Высоконапорный насосный агрегат | |
SU929892A2 (ru) | Инерционный электронасос | |
ATE26745T1 (de) | Turbomaschine als kompressor oder pumpe mit mitteln zum verbessern der wirkung im teillastbereich. | |
RU1784749C (ru) | Насосна установка | |
EP0104080A2 (en) | Continuous flow positive displacement pumps | |
SU987207A1 (ru) | Способ перекачивани жидких и двухфазных сред | |
SU1020644A1 (ru) | Осевой насос | |
Burton et al. | Induced flow reciprocating pumps Part 2 | |
SU1008493A1 (ru) | Центробежный насос | |
RU2014509C1 (ru) | Осевихревой насос | |
RU27650U1 (ru) | Погружная насосная установка | |
SU1135926A1 (ru) | Герметичный электронасос | |
SU1751435A1 (ru) | Электрогидравлический насос | |
SU992794A1 (ru) | Направл ющий аппарат ковшовой гидротурбины | |
KR890002612Y1 (ko) | 펌핑용 벤튜리관 | |
SU830007A1 (ru) | Центробежный насос | |
SU1516619A1 (ru) | Шнекоцентробежный насос |