Похожие презентации:
Л-7 Струйные насосы
1.
«Утверждаю»Заведующий кафедрой ПТУ
Доцент
=Мирошниченко С.Т.=
Лекция № 9
Струйные насосы
Вопросы лекции:
1.Назначение, классификация
2.Принцип действия
3.Основы теории СН
4.Выводы по лекции
Литература:
1.Горбачев Ю.Ф. и др. Насосы ч.2, ВМФ, 1986.
2. Чиняев И.А. Поршневые кривошипные насосы. Л:
Машиностроение, 1983.
3.Яценко В.П. и др. Корабельные вспомогательные
механизмы и системы, часть 1.
2.
СТРУЙНЫЕ НАСОСЫОбщие сведения
Струйным насосом называется динамический насос
трения, в котором поток перекачиваемой жидкости
перемещается в результате воздействия на него
рабочего потока с большей удельной кинетической
энергией.
Принцип действия струйных насосов основан на
непосредственном обмене энергией между частицами
потоков рабочей и перекачиваемой сред. Процессы
всасывания и приращения энергии перекачиваемой
среды обеспечиваются за счет кинетической энергии
среды.
3.
Особенности рабочих процессов, происходящих в струйныхнасосах, в значительной степени зависят от рода и агрегатного
состояния рабочей и перекачиваемой сред, которыми могут
быть пар, газ, жидкость и их смеси.
На рисунке 1,а представлена принципиальная схема струйного
насос. На рис.1, б представлено общее обозначение струйного
насоса.
Струйный насос состоит:
1 – сопло;
2 – приемная камера;
3 – камера смешения;
4 – диффузор.
4.
Рис.1.а) Принципиальная схема струйного насоса
1 – сопло, 2 – приемная камера; 3 – камера
смешения; 4 – диффузор.
б) Обозначение струйного
насоса на схемах, чертежах
5.
Рис. 2. Классификация струйных насосов6.
Струйные насосы еще называют струйными аппаратами, так как в них отсутствуютдвижущиеся части. Эти насосы применяются для удаления жидкости из одной ем- в
другую, либо для подачи (нагнетания) под давлением к центробежным насосам с
целью улучшения их всасывающей способности.
Достоинства струйных насосов:
1.Отсутствие в конструкции движущихся деталей.
2.Большие скорости рабочего потока и перекачиваемой среды обеспечивают
малый вес и габариты.
3.При соответствующих свойствах рабочих тел могут работать в любой среде, в
затопленном состоянии.
Недостатки:
1.Малая экономичность;
2.Зависимость от источника, сообщающего энергию рабочему телу.
ВОДОСТРУЙНЫЕ НАСОСЫ
Струйные насосы , в которых рабочей и перекачиваемой средой является вода,
называются водоструйными насосами.
7.
Водоструйные насосы в качестве водо-водяных эжекторов применяются для обеспечения действияводоотливных и осушительных систем кораблей, подачи масла в главный маслобак после ремонта или очистки в
системе смазки подшипников турбины АЭС, отсос пара из уплотнений турбины ПТА и т.д.
Струйные насосы, в которых рабочей средой является пар, а перекачиваемой - паровоздушная смесь называются пароструйными насосами.
Основным свойством этих насосов является то, что термодинамические процессы при их работе не играют
активной роли и ими можно пренебречь при рассмотрении процессов, происходящих в насосе.
Схема устройства и процессы, происходящие в водоструйном насосе.
Рассмотрим схему устройства водо-водяного струйного насоса (водо-водяного эжектора (ВВЭЖ), нашедшего
широкое применение на АЭС.
Достоинство ВВЭЖ:
1.Отсутствие движущихся частей, а следовательно, и системы смазки.
2.Простота конструкции.
3.Невысокая стоимость изготовления.
4.Высокая стабильность к сухому всасыванию
5.Компактность, небольшой вес и габариты.
6.Постоянная готовность к немедленному действию
7.Простота дистанционного и автоматического управления.
8.
На рис.3 представлена схема ВВЭЖ, состоящая из:1 – приемная камера, ограниченная приемным патрубком с фланцем для подсоединения к водоотливной
магистрали или осушаемому объему и сечением I–I.
2 – сопло, предназначенное для организации рабочего потока жидкости и преобразования потенциальной
энергии жидкости в в кинетическую энергии струи.
3 – камера смешения рабочей и откачиваемой воды, в которой происходит обмен энергиями между
рабочим и откачиваемым потоком, ограниченная I - i и II – II.
4 – горло, цилиндрическая часть камеры смешения
5 –диффузор, предназначенный для преобразования кинетической энергии потока воды из камеры
смешения в потенциальную энергию давления в отводящем трубопроводе.
Работа ВВЭЖ основана на непосредственной передаче энерги от рабочей струи воды , выходящей из
сопла, всасываемому потоку жидкости.
Струя рабочей воды, вытекающая из сопла со скоростью 35 – 50 м/с, обладает всасывающей способностью, следовательно, если приемную полость соединить с подводящим трубопроводом., то при пуске ВВЭЖ
последний будет сначала удалять воздух из подводящего трубопровода и камеры смешения, а потом и
воду.
В камеру смешения ВВЭЖ вода будет поступать в результате разности давлений (Ра − Р1 ), где Ра −
давление на поверхности откачиваемой жидкости и Р1 давление в камере смешения вызванное струей воды.
9.
Рис. 3. Водоструйный насоса) принципиальная схема водоструйного насоса;
б) графики скоростей и давлений в проточной части водоструйного
насоса
10.
Водоструйный насос, принципиальная схема которого представлена на Рис.3а, состоит из следующих основныхчастей: сопла 1,приемной камеры 2, камеры смешения 3 и диффузора 4.
м3
Рабочая среда подается под давлением рр.в = 0,8 − 1,6 МПа в количестве