Cтраница 1
Частная кавитационная характеристика представляет собой совокупный график последовательного захода компонентов жидкости в метастабильную область. Чем больше Д / i, тем меньше глубина захоДа, так как давление на входе, а значит, и в каверне будет больше. Вначале в нефтях выделяются в паровую фазу лишь растворенные газы и легкие углеводороды. Мольная доля их в жидкости невелика, процесс парообразования идет пока с малой интенсивностью. С ростом глубины захода в метаста-бильное состояние ( уменьшением Д / г) все большее число Компонентов смеси переходит в пар, процесс парообразования ускоряется. Таким образом, по мере уменьшения ДЯ процесс парообразования в многокомпонентных углеводородных смесях типа нефтей происходит с постепенным нарастанием его интенсивности, что и отражается плавным характером частных кавитационных характеристик. [1]
Частная кавитационная характеристика представляет собой графическую зависимость напора и КПД насоса от кавитаци-снного запаса при постоянных значениях подачи частоты вращения, физических свойств жидкости. [2]
![]() |
Характеристика магистрального центробежного насоса НМ10000 - 210. [3] |
Частная кавитационная характеристика представляет собой зависимость напора и КПД насоса от кавитационного запаса при постоянных значениях подачи, частоты вращения, физических свойств жидкости. [4]
Рассмотрим сначала частные кавитационные характеристики магистральных центробежных насосов при перекачке маловязкйх товарных нефтей. При перекачке маловязких нефтей срыв напора по сравне - - нию с холодной водой происходит при меньшем ДЛК и более плавно. Сопоставление характеристик, изображенных на рис. 36, типично. Также ведут себя насосы при перекачке многих высоковязких нефтей и нефтепродуктов, если они подогреты до температуры выше 40 - 50 С. Вязкость таких жидкостей в этом случае падает, а влияние термодинамических свойств усиливается. [5]
При снятии частных кавитационных характеристик разрежение должно создаваться вакуум-насосом. При этом гидравлическое сопротивление стенда остается неизменным, и по показанию дифференциального манометра расходомера легко уловить начало кавитации. [6]
Снятие каждой частной кавитационной характеристики должно начинаться при давлении на входе, исключающем кавитацию, и заканчиваться при таком давлении, когда еще можно сохранить кинематическое подобие потока на входе в, насос. [7]
Рассмотренная закономерность изменения частных кавитационных характеристик справедлива как для основных, так и для подпорных насосов. Большая скорость движения жидкости в зоне кавитации в основных насосах влияет лишь на кавитационный запас A / I, а не на форму характеристики. [8]
Причины плавного изменения частных кавитационных характеристик при перекачка маповязких нефтей и нефтепродуктов следует по-видимому, искать в особых свойствах рассматриваемых жидкостей, представляющих растворы различных углеводородов. В углеводородных смесях, где парообразующие фракции составляют небольшой Процент всего объема жидкости, пар диффундирует черв 1 всю парообразующую толщу, что тормооит процессы парообразования. [9]
В случае регулируемых насособ-р л частные кавитационные характеристики должны быть получены не менее чем при пяти положениях регулировочных органов, в том числе при номинальном, При каждом режиме должны измеряться те же величины, что и при получении напорной и энергетической характеристик, однако крутящий момент ( или мощность) на валу или электрическую мощность измерять не обязательно. [10]
Плавный монотонно падающий характер имеют частные кавитационные характеристики при перекачке указанных жидкостей и подпорные насосы. При перекачке высоковязких углеводородов плавный характер кави-тационных характеристик не наблюдается. На рис. 1.7 представлены честные кавитационные характеристики модельного насоса 16 НД 10x1 для воды и нигрола, перекачиваемого при различных температурах. [11]
Для этого в координаты Q-Я с частных кавитационных характеристик переносится значение напора насоса при соответствующей подаче для выбранного надкавитационного напора. [12]
Шум и вибрация должны измеряться при снятии частных кавитационных характеристик. [13]
Q) получают в эксперименте путем снятия частных кавитационных характеристик N, H, n ] f ( Ah или Явак) при постоянной подаче насоса. Число значений кавитационного запаса на частной характеристике должно быть не менее 16, причем в области от начала кавитации до полного срыва не менее восьми. [14]
Кавитационную характеристику динамических насосов получают в результате снятия частных кавитационных характеристик, соответствующих максимальной, номинальной и минимальной подачам рабочего интервала. Снятие каждой частной кавитационной характеристики должно начинаться при давлении всасывания, исключающем кавитацию, и кончаться при полном срыве, причем число опытных точек должно быть не мене. [15]