Thread Content
Понедельник (2019.3.4) https://bbs.hcbbs.com/thread-2319967-1-1.html На одной из схем насосов в колонке, относящейся к подвижным подшипникам, указано «7311B/DB». Что это означает? Ответ: 7311 — шарикоподшипник с одним рядом шаров и угловым контактом, внешний диаметр 120 мм, внутренний диаметр 55 мм, ширина 29 мм ; B — угол контакта подшипника составляет 40 градусов (чем больше угол контакта, тем выше способность выдерживать осевую нагрузку) ; DB — два одностолбцовых подшипника, установленных друг за другом (в противоположных направлениях — DF, в серийной конфигурации — DT). Вторник (2019.3.5): https://bbs.hcbbs.com/thread-2326100-1-1.html 1. Чем выше скорость вращения роликового подшипника, тем (меньше) должно быть количество смазки. 2. Чем выше скорость вращения роликового подшипника, тем (не меняется) уровень масла. Среда (2019.3.6): https://bbs.hcbbs.com/thread-2341380-1-1.html Кратко о условиях работы при высоком давлении (высокое давление на входе). Какие аспекты необходимо учитывать при выборе центробежного насоса? Ответ: 1. Несущая способность корпуса: толщина стенок корпуса должна быть достаточной; в местах, подверженных деформации, необходимо использовать усиливающие элементы для повышения прочности, например, на плоских поверхностях с небольшой кривизной, где возникает большая нагрузка. Класс и тип фланцев должны соответствовать требованиям к давлению, действующему в условиях эксплуатации ; 2. Прочность болтов: проверка того, соответствует ли прочность на растяжение болтов, соединяющих корпуса, установленным требованиям ; 3. Точки статической герметизации: необходимо проверить способность уплотнительных прокладок и кольцевых уплотнителей выдерживать давление — тип, конструкция, материал, размеры. Для уплотнения соединений, заглушек и подобных элементов, подвергаемых давлению, следует использовать надежные по конструкции и размерам уплотнители ; 4. Механическая уплотнительная система: используется рациональная конструкция уплотнения (например, сбалансированного типа, с двумя поверхностями уплотнения и т. д.) ; 5. Баланс осевых сил: высокое давление на входе может привести к возникновению дополнительных осевых сил, что способствует смещению ротора или трению между подвижными и неподвижными частями. Необходимо принять меры для компенсации или поглощения этих осевых сил (например, увеличить размеры подшипников для повышения их несущей способности) ; Четверг (7.3.2019) https://bbs.hcbbs.com/thread-2342425-1-1.html Центробежный насос для городской канализации в прибрежном районе, который подает воду из резервуара определенной глубины. Глубина резервуара составляет 4 метра; труба для всасывания погружена в резервуар на глубину 2,6 метра. Вход в насос расположен на горизонтальном уровне; вертикальное расстояние от центра входа до поверхности воды составляет 3,5 метра. Температура воды — комнатная. Запас против кавитации насоса составляет 4,5 метра. Потери на трубопроводе при номинальном расходе воды составляют 0,3 метра. Сможет ли этот насос нормально работать после запуска? Почему? Ответ: Устройство может работать нормально. При стандартном атмосферном давлении: высота столба жидкости – NPSHR – потери в всасывающей трубе – запас прочности > вертикальное расстояние всасывания: 10,3 – 4,5 – 0,3 – 0,5 = 5 > 3,5. Пятница (2019.3.8): https://bbs.hcbbs.com/thread-2343734-1-1.html. Условия работы устройства: среда – СПГ (сжиженный нефтяной газ); при номинальном расходе давление на входе в насос составляет 0,94 МПа (G). Устройство работает в режиме обратного залива; температура окружающей среды – 25 градусов. При этой температуре давление парообразования СПГ также составляет 0,94 МПа (A). Центробежный насос с запасом против кавитации 3,4 м. Игнорируя влияние изменений температуры и потери в трубопроводах, может ли считаться, что эта насосная станция работает нормально? Пожалуйста, укажите процесс расчета. Ответ: Устройство может использоваться в нормальном режиме. Значение запаса против кавитации NPSHA равно: давление на входе (относительное) + атмосферное давление (абсолютное) – давление кипения (абсолютное). Это значение должно быть больше, чем запас против кавитации насоса NPSHR плюс 0,6 (запас на случай нештатных ситуаций). 0,94 + 0,1 – 0,94 = 0,1 (примерно 10 метров столба воды). 10 > 3,4 + 0,6 = 4. Суббота, 9.03.2019. https://bbs.hcbbs.com/thread-2344653-1-1.html 1. Внутренний диаметр трубопровода составляет 250 мм (10 дюймов); скорость потока жидкости составляет 420 м³/ч. Следовательно, средняя скорость потока в трубопроводе составляет 2,38 м/с. 2. Радиус поверхности контакта механического уплотнения составляет 80 мм; частота вращения насоса – 2900 об/мин. Следовательно, линейная скорость на поверхности контакта уплотнения составляет 12,15 м/с. Желаем приятных выходных!
По заданию в субботу была ошибка при расчёте линейной скорости.
Почему ошибка? π*D*2900/60=3,1415926*0,08*2900/60=12,147=12,15
Я сказал, что ошибся в расчетах. :L
Это пост-итог, вопросов больше не будет. :лол