RU2016251C1 - Способ регулирования режима работы центробежного насоса - Google Patents

Способ регулирования режима работы центробежного насоса Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Пилипенко
Ю.А. Семенов
В.А. Дрозд
Original Assignee
Институт технической механики АН Украины
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 Институт технической механики АН Украины filed Critical Институт технической механики АН Украины
Priority to SU4822119 priority Critical patent/RU2016251C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016251C1 publication Critical patent/RU2016251C1/ru

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=βл1л- arctg
Figure 00000001
, (1), где βл - угол установки лопастей шнека;
β1 - угол натекания потока на лопасти шнека;
C1=
Figure 00000002
; U=ω
Figure 00000003
; ω =
Figure 00000004
; 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.
Figure 00000005
=
Figure 00000006
-
Figure 00000007

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)

  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.
SU4822119 1990-05-03 1990-05-03 Способ регулирования режима работы центробежного насоса RU2016251C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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