Лекции по "Технологии"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Августа 2013 в 10:36, курс лекций

Описание работы

В данной работе изложен материал лекций по "Теоретическому и экспериментальному исследованию гидравлического удара в трубопроводах".

Содержание работы

Лекция №1. Введение
Гидравлика как предмет
Методы исследования
Жидкость как объект изучения гидравлики
Основные свойства жидкости
Лекция №2. Гидростатика
1.Силы, действующие в жидкости
1.1 Массовые силы
1.2 Поверхностные силы
1.2.1 Силы поверхностного натяжения
1.3 Силы давления
1.3.1Свойства гидростатического давления
2. Основное уравнение гидростатики
3. Приборы для измерения давления

Файлы: 18 файлов

Лекции.doc

— 48.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №1 введение.doc

— 244.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №10 истечение жидкости из отверстий и насадков.doc

— 110.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №11 гидравлический удар.doc

— 270.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №12Гидравлические машины и насосы.doc

— 149.00 Кб (Скачать файл)

 

 

 

В случае временного использования эрлифтных установок (например, на строительстве при водопонижении или на изысканиях при выполнении пробных откачек) можно обойтись без водоподъемных труб. В этом случае воздух, подведенный по водоподъемной трубе 4, выпускается прямо в обсадную трубу, где и  смешивается с водой. Образующаяся водовоздушная эмульсия будет изливаться непосредственно через обсадные трубы.

Преимущества эрлифтов: отсутствие трущихся и перегораживающих деталей  в скважине, возможность пропуска загрязненных вод и использования искривленных скважин, простота устройства и т. д.

Основные недостатки: низкий КПД  эрлифтовой установки (10... 15 %), необходимость  второго подъема воды из сборного резервуара к потребителю с помощью  центробежного или другого насоса и необходимость значительного (не менее 50 % суммарной высоты) погружения форсунки эрлифта под динамический горизонт воды (ДГВ), образующийся при работе эрлифта.

Водоструйные  насосы.

 

В водоструйном насосе рабочая вода под давлением подводится по трубе 1 к соплу 2, а из него с увеличенной скоростью попадает в цилиндрический участок — смеситель 3. Здесь из-за создавшегося разрежения вода из холодца или скважины подсасывается и перемешивается с рабочей водой. Далее смешанный поток воды поступает в расширяющийся участок насоса — диффузор 4, где в связи с понижением скорости давление (напор) увеличивается до такого предела, который обеспечивает дальнейший подъем и перемещение воды по трубе 5 к потребителю.

Водоструйные насосы характеризуются  простотой устройства и обслуживания, так как не имеют трущихся частей и клапанов. Они малочувствительны к загрязнению воды, и потому их часто применяют для перекачки пульпы, угольного шлама, ливневых и сточных канализационных вод.

В практике сельского водоснабжения водоструйные насосы обычно используют в комбинации с центробежными для увеличения их высоты всасывания. Преимущество такой установки состоит в том, что в скважине нет вращающихся деталей, а центробежный насос и электродвигатель располагаются на земной поверхности, в удобном для осмотра месте.

Недостаток водоструйных насосов — низкий КПД (не выше 30...32 %).

Артезианские  насосы. Различают глубинные и электропогружные артезианские насосы. Глубинные насосы подвешивают и скважине на колонке нагнетательных труб. Электродвигатель установлен над устьем скважины на опорной станине. Предусмотрено колено для отвода воды в горизонтальный трубопровод. Приводной вал, нагнетательные трубы и корпус насоса собраны из отдельных секций. Вал насоса укреплен в промежуточных опорах.

Электропогружной  насос соединен непосредственно с электродвигателем и погружен в скважину ниже уровня воды. Кабель питания электродвигателя спускается в скважину одновременно с навеской нагнетательных труб.

Электропогружные насосы могут  работать в загрязненной воде, хотя из-за большого содержания обратных частиц срок службы насосов сокращается. Наиболее распространены скважинные насосы с трансмиссионным валом и с погружным электродвигателем.

 

Ленточные водоподъемники. Ленточные шнуровые водоподъемники простейшие водоподъемные механизмы, предназначенные для подъема малых количеств воды (до 5 л/с) из шахтных колодцев на пастбищах и фермах.

Рабочий орган — прорезиненная  лента (обычные приводные ремни) шириной 100 мм, толщиной 4...6 мм, со сшитыми концами, перекинутая через верхний и нижний шкивы. Верхний шкив приводится во вращение от электродвигателя 2 или чаще всего — от двигателя внутреннего сгорания 34Д-4,5, широко применяемого в животноводческих хозяйствах. Нижний направляющий шкив, с лентой в натянутом состоянии опускают в колодец под уровень воды. Для лучшего натяжения рабочего органа (ленты) на нижний шкив подвешивают груз блокового натяжного устройства 4.

При большой глубине колодца, для  исключения перекрещивания ленты при  движении груз подвешивают на шарнирных трапецеидальных подвесках таким образом, чтобы он лежал на дне колодца. При вращении верхнего шкива одна ветвь ленты движется вверх, другая — вниз, в колодец.

 

 

 

 

Рис. Ленточный водоподъемник:

1—ведущий шкив; 2— электродвигатель; 3— шахтный колодец; 4— блоковое натяжное устройство; 5— лента — водоподъемная ветвь 

 

 Ветвь ленты, идущая  вверх, во время движения смачивается  водой. Подойдя к верхнему шкиву,  ветвь ленты, смоченная водой,  начинает перегибаться по шкиву. Вода, капиллярно сцепленная с лентой, приобретает центробежную силу, по инерции устремляется вверх, срывается с ленты и попадает в верхний кожух, а оттуда — в водоприемный бассейн. Нисходящая ветвь ленты уходит вниз, в колодец. Чтобы вода из верхнего кожуха не утекала обратно в колодец, в кожухе сделаны прорези для прохода ленты с открылками в виде коробки, где вода задерживается. Водоподъемники могут поднять воду на большую высоту (до 100 м и более), серийно выпускаемые — до 50 м. Технические характеристики ленточных водоподъемников приведены в табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Лекция №13 ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ.doc

— 246.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №14 Теория подобия в гидравлике.doc

— 105.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №15.doc

— 236.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №16 Объемные гидроприводы.doc

— 184.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №2 гидростатика.doc

— 595.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №3 дифф уравнение равновесия покоящейся жидкоти.doc

— 220.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №4 давление жидкости на окружающие стенки.doc

— 295.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

лекция №5 гидродинамика.doc

— 158.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

лекция №6 уравнение бернули.doc

— 229.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №7 режимы течения жидкостей.doc

— 177.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №8 Гидравлические сопротивления в потоках.doc

— 276.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Лекция №9 гидравлический расчет трубопроводов.doc

— 291.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Лекции по "Технологии"