RU2225534C1 - Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса - Google Patents

Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2225534C1
RU2225534C1 RU2002116102/06A RU2002116102A RU2225534C1 RU 2225534 C1 RU2225534 C1 RU 2225534C1 RU 2002116102/06 A RU2002116102/06 A RU 2002116102/06A RU 2002116102 A RU2002116102 A RU 2002116102A RU 2225534 C1 RU2225534 C1 RU 2225534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
cooler
hydraulic circuit
heat exchanger
working fluid
Prior art date
Application number
RU2002116102/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002116102A (ru
Inventor
К.К. Климовский
И.М. Пинке
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2002116102/06A priority Critical patent/RU2225534C1/ru
Publication of RU2002116102A publication Critical patent/RU2002116102A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2225534C1 publication Critical patent/RU2225534C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к гидромашиностроению и авиационно-космической технике. Способ определения КПД насоса заключается в том, что в состав замкнутого гидравлического контура вводят теплообменник и прокачивают с помощью исследуемого насоса фиксированный объем рабочего тела через теплоизолированный замкнутый гидравлический контур с регулируемым дросселем и расширительным бачком. В каждом испытании измеряют перепад давления на насосе и температуру рабочего тела на входе в насос в течение фиксированного промежутка времени, измеряют температуру подогрева охладителя и расход охладителя, пропускаемого через теплообменник, и измеряют частоту вращения вала исследуемого насоса. КПД исследуемого насоса вычисляют с учетом предварительного определения значения гидравлического сопротивления замкнутого гидравлического контура по расчетным формулам. Изобретение направлено на повышение точности определения КПД насоса непосредственно в процессе его эксплуатации без демонтажа с объекта и упрощение системы измерения испытательных стендов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидромашиностроению, авиационно-космической технике и может быть использовано для экспериментального определения КПД насосов, как в стендовых условиях, так и в системах диагностики силовых и энергетических установок различного назначения.
Известен классический способ экспериментального определения КПД насоса по “ГОСТу 6134-87. Насосы динамические. Методы испытаний”, в котором с помощью измерителей крутящего момента ведут измерение скорости вращения и величины крутящего момента на валу насоса.
Основным недостатком данного способа является сложность в использовании и дороговизна измерителей крутящего момента.
Известен “Способ диагностики объемных гидромашин”, патент РФ № 2027907 от 29.08.91 г., в котором измеряют перепад давления в линиях высокого и низкого давления гидромашины, измеряют разность температур рабочей жидкости между потоком утечек и потоком в линии низкого давления, определяют величину расхода в одном из потоков, который объединяют с потоком утечек и контролируют температуру рабочей жидкости. Для определения общего и объемного КПД гидромашины определяют величину расхода утечек, вычисляемую из условия теплового баланса потока, поступающего к гидромашине, и потока, поступающего на слив после объединения с потоком утечек.
Основным техническим недостатком данного способа является необходимость применения дополнительного насоса для восполнения расхода рабочей жидкости гидромашины, конструктивная сложность организации отбора расхода утечек рабочей жидкости в условиях эксплуатации гидравлических машин, низкая точность косвенного определения величины расхода избыточного расхода рабочей жидкости дополнительного насоса и величины расхода рабочей жидкости гидромашины на основе использования уравнений теплового баланса смешиваемых потоков рабочей жидкости.
Наиболее близким техническим решением заявляемому способу является “Способ диагностирования технического состояния насоса”, авторское свидетельство № 1513196 от 17.10.86 г., при котором измеряют перепад давлений на насосе, температуру жидкости на входе в насос, производят прокачивание фиксированного объема жидкости через байпасную магистраль с регулируемым дросселем, устанавливают одинаковыми перепад давления и количество циклов прокачивания. В качестве диагностического параметра принимают прирост температуры на входе в насос после заданного числа циклов прокачивания.
Основным техническим недостатком данного способа является то, что диагностирование насоса ведется без учета теплоотвода в окружающую среду, что снижает точность диагностирования, при этом параметр диагностирования, прирост температуры, не отражает напрямую главную энергетическую характеристику насоса - его КПД.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности определения КПД насоса с возможностью проведения испытаний непосредственно в процессе его эксплуатации без демонтажа с объекта и упрощение системы измерения испытательных стендов.
Технологический результат определения КПД насоса основан на использовании принципа сохранения энергии и заключаются в том, что затрачиваемая на привод насоса энергия полностью переходит в тепловую энергию потока, циркулирующего по замкнутому, теплоизолированному от внешней среды, гидравлическому контуру.
Для решения данной технической задачи в способе определения КПД насоса в состав замкнутого гидравлического контура вводят теплообменник, прокачивают с помощью исследуемого насоса фиксированный объем рабочего тела через теплоизолированный замкнутый гидравлический контур с регулируемым дросселем и расширительным бачком. В каждом испытании измеряют перепад давления на насосе и температуру рабочего тела на входе в насос в течение фиксированного промежутка времени, измеряют температуру подогрева охладителя и расход охладителя, пропускаемого через теплообменник, также в каждом испытании измеряют частоту вращения вала исследуемого насоса. При этом КПД исследуемого насоса вычисляют с учетом предварительного определения значения гидравлического сопротивления замкнутого гидравлического контура.
На чертеже изображена схема замкнутого гидравлического контура с исследуемым насосом, реализующего предлагаемый способ определения КПД насоса.
Замкнутый гидравлический контур 1 содержит исследуемый насос 2, входной патрубок 3, выходной патрубок 4, регулируемый дроссель 5, теплообменник 6 с входным краном 7 и выходным краном 8 и расширительный бачок 9. На входном патрубке 3 насоса 2 установлен датчик 10 температуры (T1) рабочего тела и штуцер 11 для (p1) отбора давления рабочего тела на входе в насос 2. На выходном патрубке 4 насоса 2 установлен штуцер 12 для отбора давления (р2) рабочего тела на выходе из насоса 2. К штуцерам 11 и 12 подключен датчик 13 для измерения перепада полного давления (Δр*) на насосе 2. Замкнутый гидравлический контур 1 имеет краны 14 и 15. Кран 14 служит для заполнения замкнутого гидравлического контура 1 фиксированным объемом рабочего тела перед испытанием исследуемого насоса 2, а кран 15 - для слива рабочего тела из замкнутого гидравлического контура 1 после испытания насоса 2. На валу насоса 2 установлен датчик 16 частоты вращения (n) вала насоса 2. Перед выходным краном 8 в магистрали 17 подвода охладителя к теплообменнику 6 установлен расходомер 18 для измерения расхода охладителя (mx) через теплообменник 6. На магистрали 17, перед теплообменником 6, имеются входной патрубок 19 и выходной патрубок 20 для установки чувствительных элементов, для измерения температуры охладителя соответственно - (T1x и T2x), дифференциального датчика 21, измеряющего подогрев охладителя (ΔТх) в теплообменнике 6. Выходные электрические сигналы датчиков 10, 13, 16, и 21 поступают на командно-вычислительное устройство 22. На вход командно-вычислительного устройства 22 подключены задатчик 23 температуры (Т) на входе в насос 2 и датчик 16 частоты вращения (n) вала насоса 2. Все элементы замкнутого гидравлического контура 1 покрывают теплоизоляционным материалом 24 для предотвращения тепловых потерь в окружающую среду при работе насоса 2 во время проведения испытаний.
Способ определения КПД насоса осуществляется следующим образом.
Путем предварительной автономной проливки замкнутого гидравлического контура 1 рабочим телом от штуцера 12 на выходе из насоса 2 до штуцера 11 на входе в насос 2 определяют коэффициент гидравлического сопротивления (ξ) замкнутого гидравлического контура 1 во всем диапазоне измерения регулирующего органа - дросселя 5. По результатам проливки вычисляют техническую характеристику (П) замкнутого гидравлического контура 1 по формуле:
Figure 00000001
где F2 - площадь сечения выходного патрубка исследуемого насоса, м2;
ρ - плотность прокачиваемого через исследуемый насос рабочего тела, кг/ м3;
ξ - коэффициент гидравлического сопротивления замкнутого гидравлического контура (безразмерная величина).
Найденные значения ξ и П заносят в “Паспорт” замкнутого гидравлического контура.
Определив техническую характеристику (П) замкнутого гидравлического контура, последний подсоединяют к исследуемому насосу 2. Входящие в состав замкнутого гидравлического контура 1 исследуемый насос 2, регулируемый дроссель 5, теплообменник 6, расширительный бачок 9 и соединяющие их трубопроводы покрывают теплоизоляционным материалом 24.
После проведения подготовительных операций включают привод (на схеме не показан) исследуемого насоса 2. При этом с задатчика 23 температуры (Т) и датчика 16 частоты вращения (n) вала насоса 2 на вход командно-вычислительного устройства 22 подаются сигналы, соответствующие параметрам, заданным температуре рабочего тела (T1) на входе в насос 2 и частоты вращения (n) вала насоса 2, при которых требуется определить значение КПД исследуемого насоса 2.
В процессе проведения испытаний командно-вычислительное устройство 22 работает в режиме непрерывной регистрации выходных сигналов: датчика 10 температуры (T1) рабочего тела на входе в насос 2, датчика 13 измерения перепада полного давления (Δр*) рабочего тела на насосе 2, датчика 16 частоты вращения (n) вала насоса 2, расходомера 18, для измерения расхода охладителя (mx) через теплообменник 6 дифференциального датчика 21, для измерения температуры подогрева охладителя (Тх) в теплообменнике 6 через чувствительные элементы 19 и 20 (T1x и Т), и по результатам их обработки, в темпе проведения испытаний, командно-вычислительное устройство 22 выдает команду на соответствующее изменение расхода 2 охладителя (mx) через теплообменник 6.
При достижении стационарного режима работы исследуемого насоса 2 при заданных значениях температуры (Т) рабочего тела на входе в насос испытания заканчивают и на экран монитора командно-вычислительного устройства 22 выводится искомое значение КПД, исследованного насоса, вычисляемое по формуле:
Figure 00000002
где П - техническая характеристика замкнутого гидравлического контура, м3,5 кг0,5;
Δр* - перепад полного давления на насосе, Па;
Ср - теплоемкость охладителя, Дж/кг•сек;
ΔТх- температура подогрева охладителя, град;
mx - расход охладителя, кг/сек,
при этом Δр*=р2-p1, Па;
ΔТx-ΔТ2x-ΔT1x, град,
где p1 - давление рабочего тела на входе в насос, Па;
р2 - давление рабочего тела на выходе из насоса, Па;
T1x - температура охладителя на входе в теплообменник, град;
Т- температура охладителя на выходе из теплообменника, град.
Если измеренное в данном испытании значение КПД исследуемого насоса окажется ниже допустимого значения при зафиксированной в ходе испытания частоте вращения вала насоса, то это свидетельствует о необходимости прекращения эксплуатации насоса.
Предлагаемый способ определения КПД насоса основан на использовании принципа сохранения энергии, заключающийся в том, что затрачиваемая на привод насоса энергия полностью переходит в тепловую энергию потока, циркулирующего по замкнутому, теплоизолированному от внешней среды, гидравлическому контуру. При этом, если не применять теплообменник, то будет возрастать температура рабочего тела в гидравлическом контуре, и, в частности, будет возрастать температура рабочего тела на входе в насос, вплоть до возникновения кавитационного срыва работы насоса.
В случаях, когда в качестве охладителя можно использовать рабочее тело исследуемого насоса, например, при испытаниях насоса на воде, то в схеме, реализующей предлагаемый способ определения КПД насоса, целесообразно применять массотеплообменник. Конструктивно массотеплообменник выполнен проще, а коэффициент регенерации тепла у него выше, чем у теплообменника. При этом определение технических параметров для расчета КПД исследуемого насоса с использованием теплообменника в составе замкнутого гидравлического контура соответствует определению технических параметров и расчету КПД исследуемого насоса с использованием массотеплообменника в составе замкнутого гидравлического контура. Наличие теплообменника или массотеплообменника обеспечивает регулирование температуры рабочего тела в замкнутом гидравлическом контуре, саморазогрев которого происходит за счет механической энергии, приводимой к валу насоса.
Предлагаемый способ экспериментального определения КПД насоса может быть успешно использован как в стендовых условиях, благодаря чему существенно упрощаются системы измерения испытательных стендов, поскольку исключается необходимость использования сложных дорогостоящих измерителей крутящего момента на валу привода насоса, так и системах диагностики силовых и энергетических установок различного назначения, что дает возможность производить диагностику насосов непосредственно в процессе их эксплуатации без демонтажа с объекта.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса, заключающийся в том, что по замкнутому гидравлическому контуру с помощью исследуемого насоса прокачивают фиксированное количество рабочего тела, измеряют перепад давления на насосе и температуру рабочего тела на входе в насос, отличающийся тем, что в состав замкнутого гидравлического контура вводят теплообменник и весь контур теплоизолируют, определяют гидравлическое сопротивление замкнутого гидравлического контура, измеряют температуру подогрева охладителя и расход охладителя, пропускаемого через теплообменник, измеряют частоту вращения вала насоса, а КПД исследуемого насоса определяют по формуле
    Figure 00000003
    где П - техническая характеристика замкнутого гидравлического
    контура, м3,5 кг-0,5;
    Δр* - перепад полного давления на насосе, Па;
    Δр*=р21, Па;
    p1 - давление рабочего тела на входе в насос, Па;
    р2 - давление рабочего тела на выходе из насоса, Па;
    Ср - теплоемкость охладителя, Дж/кг•с;
    ΔТx - температура подогрева охладителя, град,
    ΔТx-ΔТ-ΔТ1x, град;
    T1x - температура охладителя на входе в теплообменник, град;
    T2x - температура охладителя на выходе из теплообменника, град;
    mx - расход охладителя, кг/с,
    при этом П определяют по формуле
    где F2 - площадь сечения выходного патрубка исследуемого насоса, м2;
    ρ - плотность прокачиваемого через исследуемый насос рабочего тела, кг/ м3;
    ξ - коэффициент гидравлического сопротивления замкнутого гидравлического контура.
RU2002116102/06A 2002-06-20 2002-06-20 Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса RU2225534C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116102/06A RU2225534C1 (ru) 2002-06-20 2002-06-20 Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116102/06A RU2225534C1 (ru) 2002-06-20 2002-06-20 Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002116102A RU2002116102A (ru) 2003-12-27
RU2225534C1 true RU2225534C1 (ru) 2004-03-10

Family

ID=32390485

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002116102/06A RU2225534C1 (ru) 2002-06-20 2002-06-20 Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2225534C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104154017A (zh) * 2014-07-29 2014-11-19 南通理工学院 一种水泵检测系统
CN106286368A (zh) * 2016-10-13 2017-01-04 上海市城市排水有限公司机修安装分公司 一种城市排水轴流泵养护试车控制装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104154017A (zh) * 2014-07-29 2014-11-19 南通理工学院 一种水泵检测系统
CN106286368A (zh) * 2016-10-13 2017-01-04 上海市城市排水有限公司机修安装分公司 一种城市排水轴流泵养护试车控制装置
CN106286368B (zh) * 2016-10-13 2018-01-23 上海市城市排水有限公司机修安装分公司 一种城市排水轴流泵养护试车控制装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102817695B (zh) 冷却液恒温恒压恒流装置
CN202041227U (zh) 一种空气源热泵热水器排水法性能检测系统
WO2021208171A1 (zh) 一种海水淡化泵能量回收一体机试验检测装置及试验方法
CN112229764A (zh) 一种流动式高温、高压自动钻井液参数测量系统及方法
CN104502231B (zh) 一种用于高温高压的双毛细管粘度计及其测试方法
RU2225534C1 (ru) Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса
CN103175658A (zh) 核电站管道泄漏率的试验方法及系统
CN106153161A (zh) 一种仪表检测装置
CN112102697A (zh) 离心泵故障自愈调控及过程控制多功能实验装置
RU185929U1 (ru) Стенд для испытаний масляных фильтров
CN109883540A (zh) 测试水泵噪声的装置
CN108444718B (zh) 泵与透平两用多相特性测试台及其测试方法
CN109884113A (zh) 一种油冷却器热交换性能试验装置及其试验方法
CN209541894U (zh) 测试水泵噪声的装置
RU2564475C1 (ru) Способ диагностирования технического состояния насоса
Bedotti et al. Condition monitoring based on thermodynamic efficiency method for an axial piston pump
CN105136342A (zh) 微温差条件下提高换热器换热量测量精度的系统及方法
RU2223416C2 (ru) Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса
CN114483252A (zh) 一种发动机台架机油更换精度控制系统与控制方法
RU2650727C1 (ru) Стенд для исследования процессов транспортировки тяжелой и битуминозной нефти
RU195707U1 (ru) Установка для охлаждения экспериментального оборудования
RU2027907C1 (ru) Способ диагностики объемных гидромашин
RU2244855C1 (ru) Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления
CN205981396U (zh) 一种仪表检测装置
RU2811042C1 (ru) Стенд для градуировки и первичной поверки поточных преобразователей плотности

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080621