3. Геометрическая высота всасывания жидкости центробежным насосом

Движущей силой процесса всасывания жидкости центробеж¬ным насосом является разность давлений на свободную поверх¬ность жидкости в расходном сосуде pjpg и у входа на лопатки ра¬бочего колеса pjpg. При этом во избежание вскипания жидкости величина рв не должна быть меньше давления паров жидкости pt при ее температуре /. Перепад давления (р0 — pt)lpg расходуется на: 1) поднятие жидкости на геометрическую высоту всасывания /ггв, равную вертикальному расстоянию от свободной поверхности уровня в расходном сосуде до центра насоса; 2) преодоление гидравлических сопротивлений во всасывающем трубопроводе /г„в; 3) создание скоростного напора c\l2g во всасывающем трубо¬проводе. Таким образом, (р0 — pt)/pg = Лгв + Лпв + (c\l2g).
Опыт показывает, однако, что в рабочем колесе наблюдается еще добавочная потеря напора А/г, вызываемая неравномерным распределением скорости с, во входном сечении колеса и разли¬чием относительных скоростей w в каналах между соседними лопатками. Это обстоятельство может повлечь за собой понижение давления ниже соответствующего температуре кипения жидкости и, как следствие, ее испарение и выделение растворенных газов. Образовавшиеся пузырьки пара и газа увлекаются потоком жидкости в область более высокого давления, где они конденси¬руются. В освобождающийся при этом объем устремляется жидкость, создавая множество местных гидравлических ударов большой силы, приводящих к повреждению или даже разрушению насоса. Описанное явление, называемое кавитацией, со¬провождается резким шумом, треском, а иногда даже сотрясением всей машины, не говоря уже о падении производительности и гидравлического коэффициента полезного действия.

Страницы: 1 2