HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Вопрос дня】11 июня. Способы регулировки расхода у центробежных и поршневых насосов (первые 100 участников + 2 правильных ответа = ещё 3–8 единиц награды)

2015-06-11View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано Алэ 12.06.2015 в 11:08. В разделе «Машиностроение» запущена акция «Одна задача в день». Она способствует активизации технического обмена мнениями, направляет его в нужное русло, а также предоставляет участникам определенные финансовые бонусы, помогая им ознакомиться с различными удобными функциями. 【Вопрос дня】Каковы общие способы регулирования расхода у центробежных насосов и поршневых насосов в практической эксплуатации? (За указание одного или более правильных способов начисляются баллы; чем больше ответов, тем больше баллов. За неверные ответы баллы не начисляются.) Ответ: существует три основных общих способа: соединение нескольких устройств последовательно и параллельно, регулировка скорости (через изменение частоты) и регулировка обратного потока. Требования к ответам на вопросы и советы: пожалуйста, напишите свой ответ в комментариях. Если вы захотите дать более подробное объяснение или анализ к вопросу или ответу, это также будет оценено положительно. В случае, если ваш ответ будет верным, а объяснение — точным и полным, вы получите дополнительную награду. Добро пожаловать, отвечайте. Обратите внимание: через 24 часа мы закроем этот пост и опубликуем лучший ответ (лучшую помощь), а также ответы и объяснения. Пожалуйста, не отвечайте на вопрос повторно. В качестве награды за интересный ответ: если вы опубликуете тему в этом разделе в течение двух дней, в которой подробно расскажете о темах, связанных с данным вопросом, сообщите нам об этом в этом посте/оставьте комментарий. Мы тогда присвоим вам бонус «Привлекательность». Требуется не просто копировать и вставлять текст, предпочтительно создавать оригинальный материал, по крайней мере, отредактировав его и добавив собственные мысли и выводы. После регистрации мы определим рейтинг на основе содержимого постов: последний в списке получит +1 к харизме, предпоследний — +2 к харизме, и так далее; максимальное значение составляет +5 к харизме. Прочее: прием предложений по темам на каждую неделю и вопросов на каждый день (за участие — призы) 【Регион машиностроения】 Сбор лучших знаний 【Поиск спонсоров】 (долгосрочная акция) 【За рекомендацию лучших материалов — награда】 Сборник вопросов и ответов на каждый день для оборудования 2015 года
Reply #22015-06-11
Последнее изменение в этом посте было сделано xlxuiin 11.06.2015 в 10:29. С помощью технологии частотной регулировки можно регулировать расход жидкости в центробежных и поршневых насосах.
Reply #32015-06-11
Способы регулировки расхода у центробежных насосов: (1) снижение скорости вращения насоса; (2) обработка рабочего колеса; (3) изменение угла установки рабочего колеса. Способы регулировки расхода у поршневых насосов: (1) снижение скорости вращения насоса и уменьшение количества ходов в единицу времени; (2) регулировка длины хода для изменения расхода
Reply #42015-06-11
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем whthday 11.06.2015 в 10:44. Общие методы: 1. Регулировка скорости вращения, 2. Байпасная регулировка
Reply #52015-06-11
Расскажем о общих методах: регулировка через боковую линию на выходе, частотная регулировка двигателя. Центробежные насосы: замена лопастей ротора; можно незначительно регулировать выходной или входной клапан. Перистальтические насосы: устройство для снижения нагрузки
Reply #62015-06-11
На практике каковы общие способы регулировки расхода у центробежных и поршневых насосов? Центробежные насосы могут использоваться, и это довольно распространенный способ. Пропускная способность центробежного насоса снижается по мере увеличения высоты подъема (или давления). При сужении клапана сопротивление растет, и для сохранения необходимой высоты подъема пропускная способность насоса снижается; наоборот, при расширении клапана пропускная способность увеличивается. Помпа с возвратно-поступательным движением является объемной помпой; расход жидкости определяется изменением объема за единицу времени. При неизменной скорости вращения расход также остается неизменным. Невозможно изменить расход путем увеличения сопротивления — при увеличении сопротивления происходит лишь усиление утечек, и расход меняется лишь незначительно. Центробежные насосы могут использоваться, и это довольно распространенный способ. Пропускная способность центробежного насоса снижается по мере увеличения высоты подъема (или давления). При сужении клапана сопротивление растет, и для сохранения необходимой высоты подъема пропускная способность насоса снижается; наоборот, при расширении клапана пропускная способность увеличивается. Помпа с возвратно-поступательным движением является объемной помпой; расход жидкости определяется изменением объема за единицу времени. При неизменной скорости вращения расход также остается неизменным. Невозможно изменить расход путем увеличения сопротивления — при увеличении сопротивления происходит лишь усиление утечек, и расход меняется лишь незначительно. Исходя из характеристик работы центробежного насоса, изменение степени открытия выходного клапана приводит к изменению локального сопротивления; в результате меняется кривая характеристик трубопровода, а за ней и расход жидкости. Хотя этот метод не является экономичным, он не оказывает никакого другого воздействия на работу насоса ; Помпы с возвратно-поступательным движением относятся к объемным помпам с постоянным объемом перекачиваемой жидкости; давление, создаваемое такими помпами, не зависит от расхода жидкости. Если закрыть выходной клапан, давление внутри помпы резко возрастает, что может привести к повреждению самой помпы, трубопроводов и электродвигателя. Поэтому для регулировки расхода жидкости не следует использовать выходной клапан. Регулирование расхода у пумп с возвратно-поступательным движением: среди распространенных методов регулирования расхода у паровых пумп с возвратно-поступательным движением можно выделить использование бокового контура для возврата жидкости, изменение хода поршня и количество циклов его движения. Метод обходного возврата использует обходную трубопроводную линию для соединения выпускной и впускной линий, что позволяет части вытекающей жидкости возвращаться во впускную линию с целью регулирования расхода. На байпасной трубопроводе установлен регулирующий клапан байпаса.   С его помощью можно легко регулировать количество обратного потока с целью регулирования расхода, как показано на рисунке 4-4. У этого метода регулировки есть потери мощности, поэтому он экономически нецелесообразен. Часто используемым способом изменения хода поршня является изменение положения шатуна, регулировка зазора между плунжером и головкой поршня или применение механизма регулировки длины хода поршня. Механизм регулировки хода поршня позволяет осуществлять бесступенчатую регулировку; ход может быть установлен в нулевое значение, что позволяет регулировать расход жидкости насосом в диапазоне от максимального значения до нуля. В настоящее время широко используется для плавной регулировки расхода и точного измерения в поршневых насосах.   Для изменения количества ходов поршня в качестве средства может использоваться редуктор или коробка передач для изменения скорости вращения вала насоса, что приводит к изменению количества ходов поршня. Однако следует учитывать, что при увеличении скорости вращения мощность привода, прочность деталей насоса и предельная скорость вращения должны соответствовать установленным требованиям. Для поршневых насосов, в которых пар действует непосредственно, мгновенный расход жидкости имеет пульсации, в то время как средний расход остается постоянным. Это связано с тем, что процессы всасывания и выталкивания жидкости в таких насосах происходят поочередно. При этом скорость движения поршня (или плунжера) постоянно меняется. В насосах с одним цилиндром мгновенный расход жидкости не только изменяется со временем, но и является непрерывным. Использование двухдействующей конструкции (как показано на рисунке 4-2), дифференциальной конструкции (как показано на рисунке 43) и многокамерного насоса позволяет снизить амплитуду колебаний мгновенного расхода в выпускной трубопроводе, однако колебания мгновенного расхода неизбежны. Теоретически можно считать, что расход не зависит от давления вытеснения и также не связан с характеристиками жидкости. Поток жидкости у однодействующего насоса выделяется попеременно, что делает его менее равномерным по сравнению с центробежным насосом. Однако именно благодаря тому, что жидкость выталкивается поочередно из отдельных камер, такой насос может использоваться для измерения объема перекачиваемой жидкости.   Давление выталкиваемой жидкости у поршневого насоса не зависит от его габаритов и скорости вращения; максимальное давление определяется исключительно мощностью самого насоса, его прочностью и качеством уплотнений. Расход электрической поршневой помпы практически не зависит от давления на выходе; лишь при высоком давлении расход помпы незначительно меняется из-за растворения газов в жидкости, утечек через клапаны и уплотнения. Поэтому в двухсторонних насосах невозможно регулировать расход с помощью закрытия выходного клапана. При закрытии клапана для отвода жидкости происходит резкий рост давления, что может привести к перегрузке двигателя или повреждению насоса. Помпа с поршневым двигателем обладает способностью к самовсасыванию: перед запуском её не нужно заполнять жидкостью, она может самостоятельно всасывать её. Но на самом деле при использовании все равно желательно, чтобы в цилиндре насоса была жидкость: с одной стороны, это позволяет немедленно всасывать и выталкивать жидкость ; С другой стороны, необходимо избегать сухого трения между поршнем и цилиндром, а также между поршневым стержнем и уплотнителем, чтобы снизить износ. Способность перистальтического насоса к всасыванию зависит от скорости вращения. При увеличении скорости вращения не только увеличиваются потери на трение, но также возрастают инерционные потери, что приводит к снижению давления при всасывании внутри цилиндра насоса. Когда давление в цилиндре насоса ниже давления кипения жидкости, часть жидкости начинает испаряться внутри цилиндра, что снижает степень заполнения насоса и может привести к явлению кавитации. Сильный кавитационный эффект приведет к ударному напору, что повредит детали насоса и сократит срок его службы.
Reply #72015-06-11
Регулировка центробежного насоса: регулировка на выходе, изменение частоты вращения. Помпа с возвратно-поступательным движением: регулировка скорости вращения. Общий метод — регулировка скорости вращения. Но на перистальтическом насосе можно установить тройник на выходе для обратного потока, который регулируется с помощью клапана обратного потока.
Reply #82015-06-11
1. Все можно регулировать с помощью частотного преобразователя. 2. Также можно регулировать с помощью объема возвращаемой жидкости
Reply #92015-06-11
На практике каковы общие способы регулировки расхода у центробежных и поршневых насосов? Регулировка обходом, регулировка скорости вращения
Reply #102015-06-11
Если говорить о общем способе регулировки расхода у центробежных и поршневых насосов, то им является использование клапана байпаса на вспомогательной линии
Reply #112015-06-11
Обычно приходят в голову два способа: 1. Можно добавить выходной канал для регулирования через обратную трубу; 2. Регулирование с помощью технологии изменения частоты
Reply #122015-06-11
Регулировка скорости вращения, либо контроль расхода потока на выходе за клапан с помощью клапана обратной связи.
Reply #132015-06-11
1. Метод изменения кривой характеристик насоса а. Изменение частоты вращения насоса. б. Резка внешней поверхности ротора ; Изменение диаметра ротора. 2. Изменение кривой характеристик трубопровода ; Самый распространенный способ — регулировка степени открытия клапана на выходе центробежного насоса. При уменьшении размера клапана местное сопротивление в трубопроводе возрастает, кривая характеристик трубопровода становится более крутой, точка работы смещается влево, а расход жидкости снижается. Помпа с поршневым движителем нельзя регулировать по расходу с помощью уменьшения размера выходного клапана — это приводит к трате энергии и даже к перегрузке привода помпы. Для регулирования расхода в поршневых насосах обычно используются следующие методы: 1. Регулирование через боковой канал. Устанавливается боковой канал у поршневого насоса, и регулируется степень открытия клапана этого канала; это позволяет возвращать жидкость обратно в впускной трубопровод, тем самым снижая расход жидкости в выходном трубопроводе насоса. У электрических поршневых насосов должны быть установлены предохранительные клапаны. Когда давление в выпускной трубе становится слишком высоким, предохранительный клапан открывается, что предотвращает перегрузку насоса и привода. II. Изменение частоты вращения поршневого насоса. Из формулы расчета расхода жидкости у поршневого насоса следует, что с помощью двигателя с регулируемой скоростью можно контролировать расход жидкости. III. Изменение хода поршня или пистона возвратно-поступательного насоса. Ход поршня или пистона можно изменить путем изменения эксцентриситета, хода пистона в бездействующем состоянии, а также длины и положения шатунов в шатунной передаче. Это позволяет изменять расход жидкости в возвратно-поступательном насосе. IV. Регулирование расхода с помощью поршневого насоса с отталкивающим механизмом. Двигатель может использовать впускной клапан насоса, чтобы жидкость во впускном цилиндре возвращалась по впускной трубе во время обратного хода, тем самым снижая расход жидкости, выдаваемый поршневым насосом.
Reply #142015-06-11
【Вопрос дня】Каковы общие способы регулирования расхода у центробежных насосов и поршневых насосов в практической эксплуатации? Общими являются три метода: подключение вспомогательной линии насоса, использование двигателя с частотным преобразователем, а также одновременная работа двух насосов в параллель
Reply #152015-06-11
Частотная регулировка двигателя, регулировка обратного потока, изменение кривой характеристик трубопровода
Reply #162015-06-11
На практике каковы общие способы регулировки расхода у центробежных и поршневых насосов? (За указание одного или более правильных способов начисляются баллы; чем больше ответов, тем больше баллов. За неверные ответы баллы не начисляются.) 1. Обходной путь, 2. Изменение частоты
Reply #172015-06-11
Два наиболее распространенных и универсальных способа — это рециркуляция и изменение частоты.
Reply #182015-06-11
Каковы способы регулирования расхода у центробежных и поршневых насосов? Какие из них являются общими для обоих типов насосов? Способ регулирование через боковой канал (циркуляция)
Reply #192015-06-11
Как центробежные, так и поршневые насосы могут регулировать расход с помощью метода регулировки через обходной канал

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.