Параллельная работа насосов

Содержание

Слайд 2

Параллельной работой насосов называется одновременная подача перекачиваемой жидкости несколькими насосами в

Параллельной работой насосов называется одновременная подача перекачиваемой жидкости несколькими насосами в

общий напорный трубопровод.

Необходимость в параллельной работе возникает в следующих случаях:
при невозможности обеспечения требуемого расхода воды подачей одного насоса;
при ступенчатой работе насосной станции.

Слайд 3

1. Параллельная работа нескольких насосов с одинаковыми характеристиками, расположенных на одной насосной станции

1. Параллельная работа нескольких насосов с одинаковыми характеристиками, расположенных на одной

насосной станции
Слайд 4

Н Э Н Э Н Э

Н

Э

Н

Э

Н

Э

Слайд 5

Порядок построения: 1. Переносим из каталога характеристики насоса Q-H, Q-N, Q-η, Q-ΔhД.

Порядок построения:

1. Переносим из каталога характеристики насоса Q-H, Q-N, Q-η,

Q-ΔhД.
Слайд 6

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2+3 Q-Н1+2 N,кВт Q-N η,% Q-η Δhд,м а

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2+3

Q-Н1+2

N,кВт

Q-N

η,%

Q-η

Δhд,м

а

б

в

Q-Δhд

a’

б’

в’

a’’

б’’

в’’

Слайд 7

2. Построим характеристику двух одинаковых параллельно работающих насосов. Для этого выберем

2. Построим характеристику двух одинаковых параллельно работающих насосов.
Для этого выберем

на напорной характеристике Q-H1 три произвольные точки а, б, в и удвоим их абсциссы.
Получаем точки а′, б′, в′.
Соединяем их кривой и получаем характеристику двух параллельно работающих насосов Q-H1+2.
3. Аналогично строим характеристику трех насосов.
Слайд 8

Q H,м Q1+2+3 Q-h2d Q-Н1 Hст III Q-Н1+2+3 Q-Н1+2 N,кВт Q-N

Q

H,м

Q1+2+3

Q-h2d

Q-Н1

Hст

III

Q-Н1+2+3

Q-Н1+2

N,кВт

Q-N

η,%

Q-h1d

Q-η

Δhд,м

Q-Δhд

Q1

1

HIII

Слайд 9

4. По данным расчетов построим характеристику одного трубопровода. Удвоив абсциссы точек

4. По данным расчетов построим характеристику одного трубопровода.
Удвоив абсциссы точек на

характеристике одного трубопровода, получим характеристику двух одинаковых параллельных водоводов.
5. На пересечении характеристик Q-H1+2+3 и Q-h2d получаем режимную точку III, координаты которой определяют напор HIII и подачу Q1+2+3 при работе трех насосов на два водовода.
Слайд 10

Q H,м Q1+2+3 Q-h2d Q-Н1 Hст III Q-Н1+2+3 Q-Н1+2 N,кВт Q-N

Q

H,м

Q1+2+3

Q-h2d

Q-Н1

Hст

III

Q-Н1+2+3

Q-Н1+2

N,кВт

Q-N

η,%

Q-h1d

Q-η

Δhд,м

Q-Δhд

Q1

1

HIII=H1

Слайд 11

6. Параметры каждого насоса при их совместной работе определяются следующим образом:

6. Параметры каждого насоса при их совместной работе определяются следующим образом:


из режимной точки III проводим горизонтальную линию до пересечения с характеристикой одного насоса Q-H1 в точке 1, координаты которой определяют напор H1 и подачу Q1 каждого насоса при их одновременной работе.
Для нахождения мощности, коэффициента полезного действия, допустимого кавитационного запаса из точки 1 проводим вертикальную линию до пересечения с соответствующими кривыми.
Координаты точек пересечения дают значения мощности N1, коэффициента полезного действия η1, допустимого кавитационного запаса Δh1 каждого насоса при их параллельной работе.
Слайд 12

Q H,м Q1+2+3 I II Q-h2d Q-Н1 Hст III Q-Н1+2+3 Q-Н1+2

Q

H,м

Q1+2+3

I

II

Q-h2d

Q-Н1

Hст

III

Q-Н1+2+3

Q-Н1+2

Q1+2

QI

N,кВт

Q-N

η,%

Q-h1d

Q-η

Δhд,м

Q-Δhд

HIII

HII

HI

Q1

1

Слайд 13

7. При работе двух насосов режим работы определяется режимной точкой II.

7. При работе двух насосов режим работы определяется режимной точкой II.


8. При работе одного из рассматриваемых насосов параметры его работы определяются режимной точкой I.
Суммарная подача трех параллельно работающих насосов Q1+2+3 будет меньше, чем утроенная подача одного из них 3⋅QI, так как с увеличением расхода возрастают потери напора в трубопроводах.
Слайд 14

Слайд 15

Q H,м Q1+2+3 I II Q-h2d Q-Н1 Hст III Q-Н1+2+3 Q-Н1+2

Q

H,м

Q1+2+3

I

II

Q-h2d

Q-Н1

Hст

III

Q-Н1+2+3

Q-Н1+2

Q1+2

QI

N,кВт

Q-N

η,%

Q-h1d

Q-η

Δhд,м

а

б

в

Q-Δhд

a’

б’

в’

a’’

б’’

в’’

HIII

HII

HI

Q1

Слайд 16

Слайд 17

2. Параллельная работа нескольких насосов с разными характеристиками, расположенных на одной насосной станции

2. Параллельная работа нескольких насосов с разными характеристиками, расположенных на одной

насосной станции
Слайд 18

Н №1 Э Н №2 Э

Н №1

Э

Н №2

Э

Слайд 19

Порядок построения: 1. Переносим из каталога характеристики насосов Q-H, Q-N, Q-η, Q-Δhд.

Порядок построения:

1. Переносим из каталога характеристики насосов Q-H, Q-N, Q-η, Q-Δhд.

Слайд 20

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 N,кВт Q-N1 η,% Q-η1 Δhд,м а

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

N,кВт

Q-N1

η,%

Q-η1

Δhд,м

а

б

в

Q-Δhд

a’

б’

в’

a’’

б’’

в’’

Q-N2

Q-η2

М

Слайд 21

Порядок построения: Параллельная работа насосов с разными характеристиками возможна в том

Порядок построения:

Параллельная работа насосов с разными характеристиками возможна в том случае,

если напоры насосов будут равны. Второй насос развивает больший напор. Первый насос может начать работу параллельно со вторым лишь после того, как напор второго насоса уменьшится с увеличением подачи до максимального напора НМ, развиваемого первым насосом при закрытой задвижке.
Слайд 22

От точки М и должно быть начато построение суммарной характеристики Q-H1+2.

От точки М и должно быть начато построение суммарной характеристики Q-H1+2.
3.

Выберем точки а, б, в на напорной характеристике первого насоса Q-H1 и точки а’, б’, в’ на напорной характеристике второго насоса Q-H2. Причем точки а и а’, б и б’, в и в’ лежат на прямых, параллельных оси абсцисс. Это точки равных напоров.
Складываем абсциссы этих точек, получаем точки а’’, б’’, в’’. Соединяем их кривой и получаем характеристику двух параллельно работающих насосов Q-H1+2.
Слайд 23

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 N,кВт Q-N1 η,% Q-η1 Δh,м Q-Δh

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

N,кВт

Q-N1

η,%

Q-η1

Δh,м

Q-Δh

Q-N2

Q-η2

М

Hст

Q-h2d

R

Q1+2

H1+2

2

1

Q1

Q2

Слайд 24

4. На пересечении характеристик Q-H1+2 и Q-h2d получаем режимную точку R,

4. На пересечении характеристик Q-H1+2 и Q-h2d получаем режимную точку R,

координаты которой определяют напор H1+2 и подачу Q1+2 при работе двух насосов на два водовода.
Если пересечение произойдет выше точки М, то совместная работа этих насосов невозможна.
Слайд 25

5. Параметры каждого насоса при их совместной работе определяются следующим образом:

5. Параметры каждого насоса при их совместной работе определяются следующим образом:

из режимной точки R проводим горизонтальную линию до пересечения с характеристиками Q-H1 и Q-H2 в точках 1 и 2, координаты которых определяют напор и подачу каждого насоса при их одновременной работе.
Слайд 26

Для нахождения мощности, коэффициента полезного действия, допустимого кавитационного запаса проводим через

Для нахождения мощности, коэффициента полезного действия, допустимого кавитационного запаса проводим через

эти точки вертикальные линии до пересечения с соответствующими кривыми.
Координаты точек пересечения дают значения мощности N, коэффициента полезного действия η, допустимого кавитационного запаса Δh каждого насоса при их параллельной работе.
Слайд 27

6. Точки I и II определяют режим работы каждого насоса при одиночной работе.

6. Точки I и II определяют режим работы каждого насоса при

одиночной работе.
Слайд 28

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 N,кВт Q-N1 η,% Q-η1 Δh,м Q-Δh

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

N,кВт

Q-N1

η,%

Q-η1

Δh,м

Q-Δh

Q-N2

Q-η2

М

Hст

Q-h2d

R

Q1+2

H1+2

2

1

I

QI

QII

Q1

Q2

II

HI

HII

Слайд 29

3. Параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях

3. Параллельная работа насосов, расположенных на разных насосных станциях

Слайд 30

НC №1 НC №2 А Б

НC №1

НC №2

А

Б

Слайд 31

Порядок построения: 1. Для расчета системы необходимо построить характеристики параллельной работы

Порядок построения:

1. Для расчета системы необходимо построить характеристики параллельной работы насосов,

расположенных на каждой станции Q-H1 и Q-H2.
2. Для того чтобы можно было складывать эти характеристики, их необходимо привести к одной точке, т.е. учесть потери напора от насосных станций до точки соединения трубопроводов.
Слайд 32

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 а б в a’ б’ в’

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

а

б

в

a’

б’

в’

a’’

б’’

в’’

Q-h1-А

Q-h2-А

Q-Н’1

Q-Н’2

Слайд 33

Строим приведенные (дроссельные) характеристики первой Q-H’1 и второй Q-H’2 насосных станций.

Строим приведенные (дроссельные) характеристики первой Q-H’1 и второй Q-H’2 насосных станций.

Для этого из ординат характеристик насосных станций вычитаем ординаты соответствующих характеристик трубопроводов.
3. Для построения характеристики параллельной работы двух насосных станций суммируем абсциссы приведенных характеристик станций при одинаковых напорах.
Слайд 34

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 Q-h1-А Q-h2-А Q-Н’1 Q-Н’2 Q-hА-Б R

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

Q-h1-А

Q-h2-А

Q-Н’1

Q-Н’2

Q-hА-Б

R

Q1+2

H1+2

2’

1’

Q1

Q2

Слайд 35

4. Точка R пересечения характеристики водовода Q-hА-Б и характеристики параллельной работы

4. Точка R пересечения характеристики водовода Q-hА-Б и характеристики параллельной работы

станций является режимной точкой работы системы «насосные станции – водовод».
5. Для определения подачи каждой станции необходимо от точки R провести линию, параллельную оси абсцисс до пересечения с приведенными характеристиками Q-H’1 и Q-H’2 в точках 1’ и 2’.
Слайд 36

Q H,м Q-Н1 Q-Н1+2 Q-Н2 Q-h1-А Q-h2-А Q-Н’1 Q-Н’2 Q-hА-Б R

Q

H,м

Q-Н1

Q-Н1+2

Q-Н2

Q-h1-А

Q-h2-А

Q-Н’1

Q-Н’2

Q-hА-Б

R

Q1+2

H1+2

2’

1’

1

2

Q1

Q2

H1

H2