Cтраница 1
Канализационная насосная станция с двумя вертикальными насосами 4ФВ - 5м. [1] |
Расход перекачиваемой жидкости измеряют индукционными расходомерами, установленными на напорных трубопроводах. [2]
Расход перекачиваемой жидкости измеряют электромагнитными расходомерами, установленными на напорных трубопроводах. Расход можно измерять также с помощью расходомеров переменного перепада, приняв в качестве сужающих устройств трубы Вен-тури. [3]
Если расход перекачиваемой жидкости снизится до нуля, то поршни 2 во всех цилиндрах 1 будут оставаться в мертвой точке, ближней к приводу, или даже будут несколько смещаться за мертвую точку в сторону привода, проходя путь, произведение которого на площадь поршня 2 равно произведению площади штока 3 на длину его хода. [4]
На насосных станциях рекомендуется контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой жидкости; уровни в приемном резервуаре; уровни в дренажном приямке; давление в напорных трубопроводах; давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; температуру подшипников. Кроме того, следует предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию. При отсутствии обслуживающего персонала предусматривается дополнительная сигнализация на диспетчерский пункт или на пункт с круглосуточным дежурством. [5]
Соответственно изменению напора станций изменяется напор по длине трубопровода и расход перекачиваемых жидкостей. [6]
Первая группа рассматривает аэратор по аналогии с рабочим колесом центробежного насоса, используя понятия расхода перекачиваемой жидкости и статического напора, заимствованные из теории гидравлических машин. Наиболее характерными для данной группы методов являются исследования Криста ( 1964) и В.Н.Журова, которые широко использовали теорию центробежного насоса не только для геометрического построения рабочего органа, но и для определения энергетических параметров механического аэратора дискового типа. [7]
Запорная арматура ( задвижки) служит для полного перекрытия сечения трубопровода, регулирующая ( регуляторы давления) - для изменения давления или расхода перекачиваемой жидкости, предохранительная ( обратные и предохранительные клапаны) - для защиты трубопроводов и оборудования при превышении допустимого давления, а также предотвращения обратных токов жидкости. [8]
Напор, создаваемый насосом при перекачивании раствора из абсорбера в кипятильник, должен составлять 150 - 160 м вод. ст.; поэтому применение центробежных насосов ограничено расходом перекачиваемой жидкости. [9]
Теоретические характеристики струйного насоса. [10] |
Напор, развиваемый струйным насосом, согласно ( 9 - 1) представляет собой разность удельных энергий в выходном сечении Ill-Ill и во входном 0 - 0 для расхода Q перекачиваемой жидкости. Однако если потери не учитываются и находится идеализированный напор Нс. [11]
Общий вид датчика расходомера. [12] |
Принцип действия расходомера основан на измерении скорости потока жидкости при помощи легкой крыльчатки, устанавливаемой на пути движения жидкости. Скорость вращения крыльчатки ( число оборотов) прямо пропорциональна расходу перекачиваемой жидкости. В расходомере такого типа [53] четырех-лопастная крыльчатка изготовляется из ферромагнитного материала и устанавливается в кожухе из немагнитного материала ( немагнитная нержавеющая сталь) на шарикоподшипниках. Опорами шарикоподшипников являются струевыпря-мители. [13]
Принцип действия расходомера основан на измерении скорости потока жидкости при помощи легкой крыльчатки, устанавливаемой на пути движения жидкости. Скорость вращения крыльчатки ( число оборотов) прямо пропорциональна расходу перекачиваемой жидкости. В расходомере такого типа [53] четырех-лопастная крыльчатка изготовляется из ферромагнитного материала и устанавливается в кожухе из немагнитного материала ( немагнитная нержавеющая сталь) на шарикоподшипниках. [14]
Наиболее современным является регулирование с помощью преобразователей частоты, которые позволяют плавно регулировать частоту вращения электродвигателя насоса и поддерживать давление в гидросистеме при разных расходах перекачиваемой жидкости. При малых расходах жидкости двигатель насоса вращается с малой скоростью, необходимой только для поддержания номинального давления, и не расходует лишней энергии. При увеличении расхода жидкости преобразователь увеличивает частоту вращения электродвигателя, повышая производительность насоса при сохранении заданного давления. [15]