Cтраница 2
![]() |
Насосно-инжекторная технологическая схема с расположением инжектора в подземном резервуаре ( а или вне его ( б. [16] |
При проектировании сепаратор необходимо располагать таким образом, чтобы обеспечивать бескавитационную работу насоса. Перекачка сжиженного газа по данной схеме происходит следующим образом. Насосом отбирают жидкость из сепаратора и подают на наполнение сосудов, при этом поток инжектирует пары из сепаратора, в котором давление снижается. Жидкая фаза из резервуаров базы хранения под давлением паров поступает в сепаратор, где давление меньше. [17]
РВХ mm - минимальное давление на входе КНС, определяемое бескавитационной работой насосов; Рвх max - максимальное давление на входе КНС, определяемое прочностью трубопроводов и арматуры; ртр - максимальное давление, определяемое прочностью напорных водоводов и арматуры. [18]
![]() |
Характеристики прямодействующего поршневого насоса.| Паровые поршневые насосы для питательной воды котельных и нефтепродуктов. [19] |
Гидравлические характеристики насоса ЦВН-8 на горячей воде представлены на рис. 5.21. Для бескавитационной работы насоса должен быть обеспечен подпор ДАдоп сверх упругости паров перекачиваемой жидкости. [20]
![]() |
Паровые поршневые насосы для питательной воды котельных и нефтепродуктов. [21] |
Гидравлические характеристики насоса ЦВН-8 на горячей воде представлены на рис. 5.21. Для бескавитационной работы насоса должен быть обеспечен подпор ДАДОП сверх упругости паров перекачиваемой жидкости. [22]
От правильного выбора диаметра всасывающего трубопровода и проверки надежности всасывания в значительной мере зависит бескавитационная работа насосов, что для таких легкокипящих жидкостей, как углеводородные смеси, достигается при особых условиях. [23]
При больших скоростях вращения роторов, кроме перечисленных ранее геометрических факторов, на условия бескавитационной работы насосов влияет недостаточность времени нахождения междузубовой впадины в зоне всасывания, в результате чего каждая рабочая пара зубьев роторов уходит из камеры всасывания с недозаполненным междузубовым пространством. [24]
В некоторых случаях на стендах, выполненных по рис. 30, не удается обеспечить бескавитационную работу насоса. Помочь может установка на конце входного трубопровода дополнительного струйного насоса, который будет увеличивать давление перед насосом. Вода под давлением к струйному насосу в этом случае подается от выходного трубопровода. При наличии дополнительного струйного насоса усложняется управление стендом. [25]
Геометрические размеры проточной части первой и второй ступеней насоса и гидротурбины должны быть выбраны такими, чтобы обеспечивалась бескавитационная работа насоса в широком диапазоне подач. При постоянной частоте вращения первой и второй ступеней насоса уменьшение подачи насоса ведет к снижению как мощности турбины, так и мощности первой ступени, так как последняя имеет малую быстроходность, при которой ее мощность уменьшается с уменьшением подачи. [26]
Кавитационный запас показывает, какой минимальный напор надо добавить к энергии насыщенных паров перекачиваемой жидкости, чтобы обеспечить бескавитационную работу насоса. При работе на нефтях и нефтепродуктах меняются давление насыщенных паров, а также значение кавитационного запаса. Значения давления насыщенных паров для разных нефтей даны в прил. [27]
Минимальное давление в баке реактора, что является преимуществом натриевого теплоносителя, требует специальных мер по обеспечению, в частности, бескавитационной работы насосов первого контура. При интегральной компоновке основное оборудование первого контура ( промежуточные теплообменники, насосы) устанавливается в горловинах бака реактора, заполненного натрием. [28]
![]() |
Технологическая схема головной насосной станции. [29] |
Головная насосная станция, в отличие от аналогичных станций, перекачивающих стабильные жидкости, оснащается узлом частичной стабилизации конденсата, а также системой обеспечения бескавитационной работы насосов. Оба этих звена насосной станции состоят из нескольких параллельно работающих аппаратов. Кроме своего прямого назначения, узел дегазации конденсата выполняет также функции буфера, обеспечивающего относительно неизменный расход в конденсатопроводе при неравномерном поступлении конденсата с промысла на головные сооружения. [30]