SU823640A1 - Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ - Google Patents

Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ Download PDF

Info

Publication number
SU823640A1
SU823640A1 SU792791049A SU2791049A SU823640A1 SU 823640 A1 SU823640 A1 SU 823640A1 SU 792791049 A SU792791049 A SU 792791049A SU 2791049 A SU2791049 A SU 2791049A SU 823640 A1 SU823640 A1 SU 823640A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
stand
cavitation
pressure
pump
pumps
Prior art date
Application number
SU792791049A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Арсентьевич Асафов
Василий Никитович Ермашкевич
Виктор Иванович Семенченко
Original Assignee
Институт Ядерной Энергетики Ан Белорусскойсср
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 Ядерной Энергетики Ан Белорусскойсср filed Critical Институт Ядерной Энергетики Ан Белорусскойсср
Priority to SU792791049A priority Critical patent/SU823640A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU823640A1 publication Critical patent/SU823640A1/ru

Links

Description

(54) СТЕНД ДЛЯ КАВИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
НАСОСОВ
I
Изобретение относитс  к гидромашиностроению , а конкретнее - к исследованию кавитационных характеристик насосов, работающих на низкокип щих жидкост х переменного состава.
Известен стенд дл  кавитационных испытаний , содержащий расходную емкость, подсоединенную к всасывающему и напорному трубопроводам испытываемого насоса, регул тор давлени  и теплообменник, установленный на всасывающем трубопроводе 1.
Недостатком известного насоса  вл етс  невозможность проведени  испытаний на низкокип щих жидкост х. .
Известен также стенд дл  кавитационных испытаний насосов, содержащий расходную емкость, подсоединенную к всасывающему и напорному трубопроводам испытываемого насоса и с помощью перепускной магистрали с запорным органом - к дополнительной емкости, подключенной к регул тору давлени  2 .
Однако известный стенд не позвол ет обеспечить необходимую точность при исследовании кавитационных характеристик насосов, работающих на низкокип щих жидКОСТЯХ переменного состава, например NjO«, со сверхстехиометрическими добавками растворенной окиси азота NO. Наличие сверхстехиометрического состава химически реагирующей системы (NaPi,2NO2+Oj) + + NO может возникнуть как в процессе работы контура, так и вслед твие добавки избытка NO в стехиометрическую смесь с целью, например, снижени  температуры кипени , уменьщени  скорости коррозии металла или других причин.
Параметры на входе насоса (Р Т) взаимосв заны. С изменением Ти измен етс  также и Р в соответствии с изменением давлени  насыщенного пара Р рабочей жидкости.
Превышение входного давлени  над давлением насыщенного пара может быть получено наддувом воздухом, азотом или другим неконденсируемым газом. Это приводит к тому, что рабоча  жидкость насыщаетс  газом наддува, что в значительной степени вли ет на вид кавитационной характеристики насоса и величину допустимого кавита .ционного запаса, т. е. снижает точность испытаний . Цель изобретени  - повышение точности при проведении испытаний на низкокип щих жидкост х переменного состава. Поставленна  цель достигаетс  тем, что стенд снабжен двум  теплообменниками, один из которых установлен на напорном трубопроводе, а другой - на перепускной магистрали. На чертеже представлена схема стенда. Стенд дл  кавитационных испытаний насосов содержит расходную емкость 1, подсоединенную к всасывающему 2 и напорному 3 трубопроводам испытываемого насоса 4 и с помощью перепускной магистрали 5 с запорным органом 6 - к дополнительной емкости 1, подключенной к регул тору 8 давлени , выполненного, например, в виде баллона со сжатым газом и редуктора. Стенд снабжен двум  теплообменниками 9 и 10, один из которых установлен на напорном трубопроводе 3, а другой - на перепускной магистрали 5, а также трубопроводом 11 заправки с запорным элементом 12 регул тором 13 расхода и измерительными приборами 14. Стенд работает следующим образом. Контур, состо щий из насоса 4, теплообменника 9 расходной емкости 1, трубопроводов 2 и 3, заполн етс  рабочей жидкостью снизу вверх при открытом запорном элементе 12 и закрытом запорном органе 6, обеспечива  тем самым полное удаление из контура воздуха. Затем закрывают запорный элемент 12, открывают запорный орган 6 и продолжают заполнение рабочей жидкостью дополнительной емкости 7 до по влени  необходимого уровн. После этого заполнение контура рабочей жидкостью прекращаетс . Возможно заполнение вначале дополнительной емкости 7 четырехокисью азота без добавок NO, а затем упом нутого контура рабочей жидкостью требуемого состава. При помощи регул тора 8 давлени  создаетс  давление в дополнительной емкоети 7, обеспечивающее требуемое превыщение входного давлени  над давлением насыщенного пара рабочей жидкости при заданной температуре опыта. Испытываемый насос 4 запускаетс  и при помощи теплообменника 9 осуществл етс  достижение заданной величины температуры TBXВ начальный период работы производитс  стабилизаци  температуры на заданном значении. При этом, вследствие расщирени  жидкости в контуре, часть ее перетекает в дополнительную емкость 7, выполн ющую также функции демпфера. Благодар  подсоединению дополнительной емкости 7 к нижней части расходной емкости 1 через перепускную магистраль 5 теплообмен между циркулирующей рабочей жидкостью и жидкостью в дополнительной емкости практически отсутствует . Теплообменник- 10 снимает часть тепла, поступающего с жидкостью в дополнительную емкость 7 на переходных режимах работы и поддерживает стабильную температуру жидкости в ней. При этом создаетс  возможность иметь температуру жидкости ниже температуры окружающей среды, что особенно важно, так как при сбросе избыточного давлени  из дополнительной емкости 7 с газом наддува улетучиваетс  минимальное количество паров рабочей жидкости. Сн тие частной кавитационной характеристики производитс  следующим образом . Регул тором 8 давлени  ступенчато уменьшают давление на входе в насос 4 вплоть до его кавитационного срыва. При этом на определенном этапе снижени  Pg в расходной емкости 1 по вл етс  газова  фаза, состо ща  из насыщенных паров только циркулирующей рабочей жидкости, что позвол ет весьма точно определить кавитационный запас по столбу жидкости между уровнем поверхности раздела фаз в расходной емкости -1 и уровнем оси насоса 4. Таким образом, предлагаемый стенд позвол ет существенно повысить качество испытаний при сн тии кавитационных характеристик насосов, работающих на низкокип щих жидкост х переменного состава в щироком диапазоне величин надкавитационного подпора, вплоть до работы насоса на жидкости, имеющей параметры насыщени . (формула изобретени  Стенд дл  кавитационных испытаний насосов, содержащий расходную емкость, подсоединенную к всасывающему и напорному трубопроводам испытываемого насоса и с помощью перепускной магистрали с запорным органом - к дополнительной емкости , подключенной к регул тору давлени , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  точности при проведении испытаний на низкокип щих жидкост х переменного состава, стенд снабжен двум  теплообменниками , один из которых установлен на напорном трубопроводе, а другой - на перепускной магистрали. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Яременко О. В. Испытани  насосов. М., «Мащиностроение, 1976, с. 57-58, рис. 29. 2.Авторское свидетельство СССР №672531, кл. F 04 В 51/00, 1977.

Claims (1)

  1. ,, Формула изобретения
    Стенд для кавитационных- испытаний насосов, содержащий расходную емкость, подсоединенную к всасывающему и напорному трубопроводам испытываемого насоса и с помощью перепускной магистрали с запорным органом — к дополнительной емкости, подключенной к регулятору давления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при проведении испытаний' на низкокипящих жидкостях переменного состава, стенд снабжен двумя теплообменниками, один из которых установлен на напорном трубопроводе, а другой — на перепускной магистрали.
SU792791049A 1979-07-05 1979-07-05 Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ SU823640A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792791049A SU823640A1 (ru) 1979-07-05 1979-07-05 Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792791049A SU823640A1 (ru) 1979-07-05 1979-07-05 Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU823640A1 true SU823640A1 (ru) 1981-04-23

Family

ID=20838368

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792791049A SU823640A1 (ru) 1979-07-05 1979-07-05 Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU823640A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997008530A1 (en) * 1995-08-28 1997-03-06 Teemu Paavola Method for determining the real cavitation point of material
WO2016034315A1 (de) * 2014-09-01 2016-03-10 Robert Bosch Gmbh Prüfablauf für hochdruckpumpen

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997008530A1 (en) * 1995-08-28 1997-03-06 Teemu Paavola Method for determining the real cavitation point of material
WO2016034315A1 (de) * 2014-09-01 2016-03-10 Robert Bosch Gmbh Prüfablauf für hochdruckpumpen
US10012198B2 (en) 2014-09-01 2018-07-03 Robert Bosch Gmbh Test procedure for high-pressure pumps

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Salemann Cavitation and NPSH requirements of various liquids
GB985530A (en) Improvements in or relating to closed-cycle gas-turbine plants
SU823640A1 (ru) Стенд дл кавитационных испытанийНАСОСОВ
Allen Jr Flow of a flashing mixture of water and steam through pipes and valves
AU645985B2 (en) Method and device for pumping liquid at a high temperature through a pipe
Wilcox et al. Performance of an Inducer-Impeller Combination at or Near Boiling Conditions for Liquid Hydrogen
RU2244855C1 (ru) Способ определения кавитационных характеристик насосов и стенд для его осуществления
KR850002311A (ko) 가압수형 원자로의 누출 탐지 방법
US1299540A (en) Method for measuring the rate of flow of aqueous fluids.
SU941673A1 (ru) Стенд дл кавитационных испытаний насосов
First et al. Design charts for two‐phase flashing flow in emergency pressure relief systems
McAssey Jr et al. Convective heat transfer of binary mixtures under flow boiling conditions
Costa et al. Critical flow experiments in a forced convection boiling sodium loop
SU840480A1 (ru) Способ кавитационных испытанийНАСОСОВ
SU775385A1 (ru) Стенд закрытого типа дл испытаний насосов на парожидкостной смеси
SU426152A1 (ru) Устройство для градуировки и поверки расходомеров
SU1139887A1 (ru) Стенд дл испытаний насосов
SU985425A1 (ru) Стенд дл кавитационных испытаний насосов
SU941873A1 (ru) Стенд дл испытани насосов
Nazario et al. Sizing pressure relief valves in flashing and two-phase service: an alternative procedure
SU1071802A1 (ru) Стенд дл испытаний насосов
SU368493A1 (ru) Способ градуировки и поверки расходомеров газа
Foote et al. EQUILIBRIUM IN THE SYSTEM AMMONIA: AMMONIUM NITRATE: AMMONIUM THIOCYANATE.
SU983315A1 (ru) Стенд дл кавитационных испытаний насосов
RU1778488C (ru) Стенд дл тепловых и гидравлических испытаний жидкостно-жидкостных теплообменников