(54) СТЕНД ДЛЯ КАВИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ НАСОСОВ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Стенд для кавитационных испытанийНАСОСОВ | 1979 |
|
SU823640A1 |
Стенд для проведения параметрических испытаний масштабных моделей проточных частей насосного оборудования и масштабная модель насоса | 2018 |
|
RU2709753C1 |
Стенд для кавитационных испытаний насосов | 1982 |
|
SU1055900A1 |
Стенд для кавитационных испытаний насосов | 1983 |
|
SU1143878A1 |
Способ кавитационных испытанийНАСОСОВ | 1979 |
|
SU840480A1 |
Стенд для исследования углеводородных жидкостей со сложными реологическими свойствами | 2017 |
|
RU2677073C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАГРЕВА ЖИДКОСТИ | 2012 |
|
RU2517986C2 |
Стенд для испытаний насосов | 1981 |
|
SU981685A1 |
Способ кавитационных испытаний лопастного насоса | 1984 |
|
SU1257286A1 |
СТЕНД ДЛЯ ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ И СЧЕТЧИКОВЖИДКОСТИ | 1972 |
|
SU356474A1 |
Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано в стендах для кавитационных испытаний насосов. Известен стенд для кавитационных испытаний насосов, содержащий расходную емкость, подсоединенную к вса сывающему и напорному трубопроводам испытуемого насоса, регулятор давления на входе в насос, теплообменник, регулятор расхода, измерительные приборы Г1 . Недостатками этого стенда являютс недостоверность результатов кавитационных испытаний вследствие непостоянства состава рабочей жидкости (при наличии в ней легколетучих комп нентов ), а также опасность загрязнения окружающей среды или необходимость строительства дорогостоящих очистных сооружений (при испытаниях на токсичной рабочей жидкости ). Наиболее близким по технической сущности к изобретению является стен содержащий расходную емкость, снабже ную измерителем уровня жидкости и со .диненную с всасывающим и напорным трубопроводами насоса, регулятор рас 1хода, теплообменник в напорнсм трубопроводе, и измерительные приборы C2 Недостатками известного стенда являются узкий диапазон кавитационных запасов и изменение состава жидкости в процессе испытаний, что нарушает точность измерений. Цель изобретения - повышение точности результатов испытаний насосов, .работающих на жидкостях сложного состава, и расширение диапазона, кавитационного запаса. Указанная цель достигается тем, что расходная емкость снабжена дополнительным теплообменникомV размещенным в ее верхней части. Кроме того, верхняя часть расходной емкости теплоизолирована. На чертеже изображена схема стенда для кавитационных испытаний насосов . Стенд для кавитационных испытаний насосов 1 содержит расходную емкость 2, снабженную измерителем 3 уровня жидкости и .соединенную с всасывающим и напорным трубопроводами 4,5 насоса 1, регулятор б расхода, тепцообменник 7 в напорном трубопроводе 5 , измерительные приборы 8, причем емкость 2 снабжена дополнительным теплообменником 9, размещенным
в ее верхней части/ которая может быть теплоизолирована.
Стенд работает следующим образом.
Подавая в теплообменник 9 подогртый или наоборот, охлажденный теплойоситель и регулируя его расход, получают кавитационный запас от любых положительных значений (обычно применяемых при кавитационных испытаниях насосов ) вплоть до небольших отрицательных. Этот диапазон определяется мощностью теплообменника 9 и , следователь но,, может быть в любом случае обеспечен.
Следует подчер| нуть, что подогре паровой фазы в расходной емкости 2 весьма незначительно влияет на тепловой режим работы циркуляционного контура, поскольку конвективный теплообмен между более горячим паром, находящимся в верхней части расходной емкости 2, и более холодной жидкостью, находящейся в нижней ее части, практически отсутствует, а теплообмен между ними по диффузионному механизму ничтожно мал. Также очень мал теплообмен между фазами по стенке расходной емкости 2. Поэтому температурный режим циркуляционного котура определяется, а следовательно, и регулируется главным образом теплообменником 7, а для достижения достаточно высоких значений превышения давления в расходной емкости 2 над давлением насыщенного пара рабочей жидкости, т.е. для достижения высоких значений кавитационного запаса,не требуется большой мощности теплообменника 9.
Чтобы уменьшить влияние окружающей среды и Условий теплообмена с ней, которые, как правило, нестабильны., на давление в паровой фазе расходной емкости 2 и, следовательно, на регистрируемый
кавитационный запас, целесообразно теплоизолирова расходную емкость 2 пи по крайней
поверхности, мере ту часть ее
котоп|аровой фазой рая имеет контакт с в ней (например, вер: нюю ее половину ).
изобретения
Использование
позвол ь результатов повысить достоверное : кавитационных испытаний насосов на рабочих жидкостях
сложного состава, расширить диапазон из менения кавитасебестоиционного запаса и
снизить мость испытаний.
Формула изобретения
Источники ин принятые во внимание
Авторы
Даты
1982-12-23—Публикация
1981-04-09—Подача