Разделы презентаций


Презентация на тему Насосные агрегаты. Основные характеристики. Методы расчёта

Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащая для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.
Насосные агрегаты. Основные характеристики. Методы расчёта Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию   Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к единице массы перекачиваемой среды.  Обозначается буквой Принципиальная схема насосной установки Суммарные потери напора (давления) вызваны силами вязкости жидкости. При расчёте потери напора (давления) в трубопроводе К местным гидравлическим сопротивлениям относятся различные устройства и элементы, устанавливаемые на трубопроводах, в которых происходит   Потеря напора (∆h) или давления (∆Р) на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений в трубопроводах Значение коэффициента трения зависит от режима движения жидкости и от абсолютной шероховатости трубы.     Внутренний диаметр трубопровода круглого рассчитываем по формуле:     Оптимальный диаметр трубопровода, при котором суммарные затраты на перемеще­ние жидкости или газа минимальны, следует находить      
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или

Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию

мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащая

для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси

жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов.

Слайд 4 Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к

Напор – энергия, сообщаемая насосом перекачиваемой среде, отнесенная к единице массы перекачиваемой среды. Обозначается буквой H

единице массы перекачиваемой среды.
Обозначается буквой H и имеет

размерность метры.
Стоит уточнить, что напор не является геометрической характеристикой

и не является высотой, на которую насос может поднять перекачиваемую среду.

 

 


Слайд 5 Принципиальная схема насосной установки

Принципиальная схема насосной установки

Слайд 6 Суммарные потери напора (давления) вызваны силами вязкости жидкости.

Суммарные потери напора (давления) вызваны силами вязкости жидкости. При расчёте потери напора (давления) в трубопроводе

При расчёте потери напора (давления) в трубопроводе также следует

учитывать местные сопротивления - повороты, задвижки, клапана и тд.


Слайд 7 К местным гидравлическим сопротивлениям относятся различные устройства и

К местным гидравлическим сопротивлениям относятся различные устройства и элементы, устанавливаемые на трубопроводах, в которых происходит

элементы, устанавливаемые на трубопроводах, в которых происходит нарушение нормального

движения потока в результате его деформации с изменением направления и

значения средней скорости и возникновением вихреобразования. В результате деформации турбулентного потока происходит интенсивное перемешивание частиц и обмен количеством движения между частицами жидкости.

Слайд 9 Потеря напора (∆h) или давления (∆Р) на преодоление

Потеря напора (∆h) или давления (∆Р) на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений в трубопроводах

сопротивления трения и местных сопротивлений в трубопроводах определяем по

формулам:
 
 
 


Слайд 10 Значение коэффициента трения зависит от режима движения жидкости

Значение коэффициента трения зависит от режима движения жидкости и от абсолютной шероховатости трубы.  

и от абсолютной шероховатости трубы.
 
 


Слайд 13 Внутренний диаметр трубопровода круглого рассчитываем по формуле:
 
 

Внутренний диаметр трубопровода круглого рассчитываем по формуле:  

Слайд 14 Оптимальный диаметр трубопровода, при котором суммарные затраты на

Оптимальный диаметр трубопровода, при котором суммарные затраты на перемеще­ние жидкости или газа минимальны, следует находить

перемеще­ние жидкости или газа минимальны, следует находить путем технико-экономических

расчетов. На практике можно исходить из следующих значений скоростей, обеспечивающих

близкий к оптимальному диаметр трубопровода:

  • Имя файла: nasosnye-agregaty-osnovnye-harakteristiki-metody-raschyota.pptx
  • Количество просмотров: 24
  • Количество скачиваний: 0