Cтраница 4
![]() |
Сверхвысоковакуумный агрегат. [46] |
Предельное остаточное давление агрегата составляет 10 - 10 Па, быстрота действия по водороду в диапазоне давлений 10 - 4 - К) - Па в 2 8 раза больше, чем по азоту. Такая разница в быстроте действия по этим газам объясняется главным образом более высокой проводимостью входного патрубка насоса по водороду. [47]
Марка насоса отражает наиболее характерные его конструктивные и эксплуатационные особенности. Например, марка насоса 16ФВ - 18 расшифровывается следующим образом: 16 - диаметр входного патрубка насоса, уменьшенный в 25 раз; Ф - фекальный; В - вертикальный; 18 - коэффициент быстроходности колеса насоса, уменьшенный в 10 раз. [48]
Марка насоса отражает наиболее характерные его конструктивные и эксплуатационные особенности. Например, марка насоса 1ВФВ - 18 расшифровывается следующим образом: 16 - диаметр входного патрубка насоса, уменьшенный-в 25 раз; Ф - фекальный; В - вертикальный; 18 - коэффициент быстроходности колеса насоса, уменьшенный в 10 раз. [49]
На входе в насос давление p s, как правило, является отрицательной величиной. Сравнивая выражение ( NPSH) с формулой, описывающей кавитационный запас, легко убедиться, что оно отличается только наличием члена zb который учитывает разность геометрических высот центра тяжести входного патрубка насоса и рабочего колеса. Для больших насосов эта величина может быть существенной. [50]
Крепление спиральных корпусов к опорным стойкам насосов в разных моделях производится по-разному. В небольших и средних по величине насосах этого типа ( моделях от СН25 до СН80 - 26) спиральный корпус / не имеет отъемной крышки на стороне всасывания, и входной патрубок насоса выполнен за одно целое со спиральным корпусом ( см. фиг. [51]
На входе в насос давление р а, как правило, является отрицательной величиной. Сравнивая выражение ( NPSH) с формулой, описывающей кавитационный запас, легко убедиться, что оно отличается только наличием члена Zi, который учитывает разность геометрических высот центра тяжести входного патрубка насоса и рабочего колеса. Для больших насосов эта величина может быть существенной. [52]
Этот насос одноступенчатый с напорным и всасывающим патрубками, расположенными в осевом направлении насоса. Корпус имеет напорную полость большого объема, внутри которой проходит канал, подводящий жидкость к всасывающей воронке колеса. Входной патрубок насоса расположен выше оси рабочего колеса и снабжен обратным клапаном в виде хлопушки 9, который во время остановки насоса закрывается и препятствует опорожнению. [53]
Как указывалось ( раздел 10), преждевременное развитие кавитации в насосе может явиться следствием добавочных потерь энергии во всасывающей линии. В связи с этим на всасывающей линии следует применять возможно короткие трубопроводы определенных диаметров, избегать резких поворотов и особенно - расположения колен в различных плоскостях. Если конструкция входного патрубка насоса вызывает повышенное закручивание потока перед входом в рабочее колесо, то при неизменном давлении на входе кавитацион-ные качества насоса ухудшаются и уменьшается максимальная подача. [54]
Устройство стенда весьма простое. К входному и выходному патрубкам насоса крепятся два отрезка трубы. Длина подводящего отрезка равна 5 - 6 внутренним диаметрам входного патрубка насоса. На конце этого отрезка герметично крепится диафрагма для измерения расхода воздуха, а на некотором расстоянии от нее рекомендуется поставить выравнивающую сетку с ячейками приблизительно 2x2 мм. На выходном отрезке трубопровода ( его длина около двух диаметров) устанавливается задвижка. Разрежение за диафрагмой и напор насоса измеряются двумя микроманометрами. [56]
![]() |
Узел подключения аммиачного герметичного насоса. [57] |
При подключении насоса к циркуляционному ресиверу необходимо, чтобы сопротивление всасывающего трубопровода было как можно меньше. Для этого трубопровод выполняют с возможно минимальным числом изгибов и переходов. Диаметр всасывающего трубопровода обычно выбирают на один размер больше диаметра входного патрубка насоса. Подключение к нему осуществляется коническим переходом. [58]
В качестве примера опишем гидротехнический узел машинного водоподъема одной оросительной насосной станции ( рис. 148), в которой установлено пять вертикальных осевых насосов типа ОПВ. Как видно из рисунка, здание насосной станции блочного типа. Подводящая труба имеет криволинейную ось и переменное сечение: при входе прямоугольное и у входного патрубка насоса круглое. Из рисунка 148 можно видеть, что аванкамера насосной станции в плане имеет форму трапеции с основаниями 2 5 и 22 5 м и длиной 35 м; на расстоянии 5 85 от входных бычков аванкамера имеет уклон 0 2 к входным отверстиям. Бычки сопрягаются с открылками - железобетонными контрфорсными стенками, расположенными под углом 45 к оси аванкамеры. Насосы заглублены под уровень воды на 2 9 м при самом низком горизонте воды в подводящем канале у здания насосной станции. [59]