Cтраница 1
Бескавитационная работа обеспечивается установкой перед входом в рабочее колесо ( с обеих сторон) литых предвключенных колес. [1]
Бескавитационная работа гидроструйного насоса в установке будет обеспечена, если отношение абсолютного давления у сопла гидроструйного насоса рр к абсолютному давлению на всасывании рн определить из условия равенства коэффициента подсоса и и кавитационного коэффициента подсоса ия. [2]
Необходимость обеспечения бескавитационной работы приводит к понижению допускаемой вакуумметрической высоты всасывания у центробежных насосов, по сравнению с поршневыми. [3]
Для обеспечения надежной бескавитационной работы рециркуляционных труб 4 экранов и котельных пучков верхние разделительные коллекторы этих поверхностей нагрева должны быть всегда заполнены водой. В обычных экранных контурах, включенных на выносные циклоны, питание контура происходит по трубам непосредственно из барабана. Благодаря этой связи с барабаном в циклонах таких контуров отсутствуют значительные колебания уровня воды, так как компенсация непрерывно изменяющегося объема набухания происходит за счет уравнительного водяного объема барабана. Для компенсации набухания водяного объема, а также для обеспечения надлежащего запаса питательной воды при перерыве в питании в коллекторных безбарабанных коглах необходимо обеспечивать установку горизонтальных емкостей 1 достаточного объема. Указанные емкости могут быть выполнены в виде одного или ряда отдельных коллекторов из труб большого диаметра обычного сортамента. Эти отдельные коллекторы должны быть связаны с циклонами и между собой соединительными трубами по пару и воде. Практически определение размеров уравнительной емкости с достаточной точностью может производиться исходя из подсчета размеров емкости, необходимой для обеспечения надлежащего водного запаса при перерыве в питании. [4]
Существует два режима бескавитационной работы конусного затвора - с трубопроводам того же диаметра и без него. Каждый из этих режимо в характеризуется своими гидродинамическими коэффициентами. [5]
Коэффициенты расхода ц и момента т для шарового затвора при его испытании. [6] |
Существуют два режима бескавитационной работы шарового затвора: работа с трубопроводом за ним, и истечение потока под уровень или в атмосферу. Первый режим характеризуется большими числовыми значениями гидродинамических коэффициентов. [7]
Предельная с точки зрения бескавитационной работы окружная скорость шестерен зависит от вязкости жидкости, уменьшаясь с увеличением последней и наоборот. [8]
У вертикальных подпорных насосов их нормальная бескавитационная работа обеспечивается без заглубления ниже нулевой отметки. [9]
В центробежных насосах из соображений бескавитационной работы направляющие лопатки могут быть установлены только на выходе из рабочего колеса. Хотя Q-Я - характеристики и при изменении угла поворота лопаток дают возможность регулировать производительность, характеристика мощности при этом почти не меняется и такой вид регулирования не дает выигрыша по сравнению с дроссельным регулированием. Исходя из этого регулирование с помощыо направляющего аппарата применяется лишь в тягодутьевых устройствах, но не в насосах. [10]
Создаваемый бустерным насосом напор обеспечивает бескавитационную работу главного насоса в рабочем диапазоне подач. Питательные насосы обеспечивают повышение давления от 0 685 МПа в деаэраторе до 6 4 МПа в парогенераторе и преодоление гидравлического сопротивления. Максимальное давление на выходе насоса составляет 10 МПа. Параллельно может быть установлено несколько питательных насосов. Для блоков большой мощности ( 500 МВт и более) разрешается установка насосного агрегата без резервирования. [11]
При применении насосов необходимо обеспечить их бескавитационную работу. [12]
Для проверочного гидравлического расчета трубопровода на бескавитационную работу необходимо знать коэффициенты местных сопротивлений и критические числа кавитации всех имеющихся в системе местных сопротивлений. [13]
При выборе насоса очень важно обеспечить его бескавитационную работу. Для этого необходимо убедиться, что выбранный насос по своим кавитационным качествам соответствует системе, в которую его устанавливают. [14]
Сопоставление расходной характеристики сегментного затвора при его бескавитационной работе на воде с его расходной характеристикой, полученной при испытании на аэростенде ( рис. 88), показало, что в обоих случаях экспериментальные точки коэффициентов ц совпадают. Такое совпадение коэффициентов i свидетельствует о полной пригодности результатов модельных испытаний сегментного затвора, полученных на воздушном потоке, для расчетов работы затвора на воде, когда отсутствует развитая кавитация. [15]