Cтраница 3
Для приведения в действие гидроструйных насосов и других гидроструйных аппаратов требуется подавать в их рабочее сопло жидкость под определенным давлением. В результате совместного применения гидроструйного и другого насоса может быть создана автономная установка. Такая установка может иметь новый комплекс характеристик, которыми не обладают в отдельности струйный насос и насос, создающий рабочее давление у активного сопла струйного аппарата. [31]
Уравнение расхо дно-напорной характеристики бездиффузорных гидроструйных насосов с центральным соплом может быть получено из характеристики струйного насоса с диффузором. [32]
Конструктивные размеры при замене односоплового гидроструйного насоса многосопловым определяют, принимая равными площади поверхностей смешивания рабочего и подсасываемого потоков. [33]
Таким образом, длина многосоплового гидроструйного насоса в т / - п раз меньше длины односоплового насоса. [34]
Схемы таких установок с гидроструйными насосами для преобразования характеристик центробежных ( а также других типов) насосов приведены на рис. 5.3. Установки, изображенные на рис. 5.3, а, б ( с отбором жидкости после струйного насоса), позволяют увеличить полезную подачу 2иол по сравнению с подачей центробежного насоса QHac a установки с отбором жидкости до струйного ( после центробежного) насоса ( рис. 5.3, в, г) дают возможность увеличить полезный напор по сравнению с напором центробежного насоса. [36]
Это может существенно ухудшить характеристики гидроструйных насосов, а при расчетах потребовать введения поправок на вязкость жидкости. [37]
Возникновение кавитации изменяет гидродинамические характеристики гидроструйных насосов. Образующиеся в жидкости паровые или газовые пузырьки будут заполнять часть поперечного сечения камеры смешения, что уменьшает соответственно объем подсасываемой жидкости. Обычно в гидроструйных насосах кавитационные явления возникают на границах раздела струй активной и подсасываемой жидкостей, и только в редких случаях пузырьки заполняют все сечение камеры смешения. Поэтому в гидроструйных насосах в меньшей степени приходится опасаться кавитационного разрушения проточного тракта, чем в лопастных насосах. [38]
Перекачка структурных жидкостей с помощью гидроструйных насосов в большинстве случаев нецелесообразна, так как значительная вязкость таких гидросмесей существенно снижает КПД струйных аппаратов, поэтому в дальнейшем структурные жидкости в книге не рассматриваются. [39]
Заливка насосов путем отсасывания воздуха гидроструйным насосом осуществима при достаточно высоком давлении в напорном трубопроводе. Перед пуском гидроструйного насоса задвижку на напорном трубопроводе закрывают, а насос включают тогда, когда гидроструйный насос начинает откачивать вместо воздуха перекачиваемую жидкость. В некоторых случаях на насосных станциях, оборудованных крупными насосами, для питания гидроструйных насосов специально устанавливают вихревой или центробежно-вихревой насос. [40]
![]() |
Схемы сблокированных струйных щелевых насосов. а - по а. с. 180290 ( СССР. б - по а. с. 800434 ( СССР. [41] |
Необходимо отметить, что конструктивное усовершенствование гидроструйных насосов в определенной мере идет за счет создания регулируемых аппаратов. [42]
Такое же давление создается у сопла гидроструйного насоса. При достаточно высоком значении рнас соотношение рр / рн может превысить значение, при котором возникает кавитация в гидроструйном насосе. [43]
![]() |
Нормальные безразмерные гидравлические характеристики струйных насосов для гидротранспортирования твердых веществ в режиме сухой загрузки ( аш 0. [44] |
На рис. 2.4 оптимальные режимы работы гидроструйных насосов обозначены штриховыми линиями. Из рассмотрения рис. 2.4 можно видеть, что с увеличением рт оптимальные значения отношения основных размеров струйного насоса dr / dc смещаются в сторону больших значений. [45]