Cтраница 1
Колебания давления жидкости приводят к изменениям коэффициента трения в осевой опоре, а следовательно, и зон устойчивой работы, особенно в левой части внешней характеристики турбобура за счет потерь момента на трение. [1]
![]() |
Схема роторного насоса.| Схема центробежного насоса. [2] |
Колебание давления жидкости, нагнетаемой роторным насосом, совершенно незначительно, поэтому необходимость в установке воздушного компенсатора отпадает. [3]
![]() |
Устройство для автоматического включения и выключения основного водопитателя. [4] |
Колебания давления жидкости в трубопроводе и силы тока в электрической цепи вызывают отказы в работе системы в целом. Низкие показатели надежности и высокая инерционность приведения системы в работу практически исключают возможность их применения. Для устранения указанных недостатков разработано устройство для автоматического включения и выключения подачи жидкости ( рис. 12.5), использование которого позволяет уменьшить рабочее давление ( в режиме ожидания) и существенно сократить утечки через неплотности соединений труб и арматуру. [5]
Выравнивание колебаний давления жидкости в трубопроводах, присоединенных к поршневым насосным установкам, обычно принято осуществлять воздушными колпаками, которые устанавливают непосредственно на насосах или рядом с ними. Однако применение воздушных колпаков при такой схеме установки во многих случаях сопровождается значительными осложнениями и не всегда возможно. Например, при перекачке нефтепродуктов с высокой температурой воздух в колпаке может служить причиной взрыва. Поэтому в горячих насосных воздушные колпачки для выравнивания потока, как правило, не применяются, нагнетательные установки работают без гасителей пульсаций. [6]
Возникновение колебаний давления жидкости в трубопроводе при такой схеме движения существенно отличается от обычно принятой схемы: поршневой насос - воздушный колпак-трубопровод, конец которого открыт или присоединен к резервуару с постоянным давлением. [7]
Амплитуда колебаний давления жидкости в трубопроводе при наличии воздушного колпака практически не возрастает по мере увеличения среднего давления. [8]
![]() |
Схемы специальных гасителей пульсации газа. 504. [9] |
Для сглаживания колебаний давления жидкости в напорных трубопроводах насосов при относительно невысоких давлениях устанавливают воздушные колпаки. В момент повышения давления в трубопроводе волна давления поступает в колпак, сжимает там воздух и теряет часть энергии. Сильфон надет на мембрану, полость между мембраной и гофрами силь-фона заполняется воздухом под давлением, примерно равным давлению жидкости. При резком изменении давления сильфон предохраняет мембрану от повреждений. [10]
![]() |
Схемы сильфонных гасителей пульсации жидкости. [11] |
Для сглаживания колебаний давления жидкости в напорных трубопроводах насосов при относительно невысоких давлениях устанавливают воздушные колпаки. Сильфон надет на мембрану, а полость между мембраной и гофрами сильфона заполнена воздухом под давлением примерно равным давлению жидкости. Сильфон предохраняет мембрану от повреждений при резком изменении давления. [12]
![]() |
Схемы специальных гасителей пульсаций газа. [13] |
Для сглаживания колебаний давления жидкости в напорных трубопроводах насосов при относительно невысоких давлениях устанавливают воздушные колпаки. В момент повышения давления в трубопроводе волна давления поступает в колпак, где сжимает воздух и теряет часть энергии. Сильфон надет на мембрану, полость между мембраной и гофрами сильфона заполняется воздухом под давлением, примерно равным давлению жидкости. При резком изменении давления сильфон предохраняет мембрану от повреждений. [14]
![]() |
Схемы специальных гасителей пульсации газа. 504. [15] |