Способ кавитационных испытаний лопастных насосов

 

Изобретение позволяет расширить диапазон кавитационных испытаний насоса путем образования твердофазных включений моделирующей жидкости на входе в насос. При вращении колеса 1 основной поток жидкости поступает в гвдросистему стенда. Остальную жидкость перепускают в патрубок 3, где она делится на два потока. Основная часть потока нагревается в подогревателе 6 с образованием необходимого кол-ва пара. Т-ру нагрева жидкости и ее давление устанавливают в зависимости от рода натурной жидкости в св-в моделирующей жидкости (Ш) . Дополнительная часть потока поступает в смеситель 12, куда подают от источника 8 газ высокого давления, охлажденный в охладителе 14 до т-чры меньшей, чем т-ра тройной точки МЖ. При этом образуются твердофазные включения МЖ. Поток газа с твердофазными включениями поступает в перепускаемую часть потока нагретой жидкости . Смесь по каналу 4 поступает на вход колеса 1 , Регулирование тры охлаждения газа и нагрева жидкости позволяет моделировать кавитацнонные явления, возникающие в высоконапорных криогенных насосах при перекачивании смесей со сложной многофазной структурой. 1 ил. CS ( 1

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСГ1УБЛИ К

@i ч. Ij, ßß $ p р

П. ( ь 1

I Ð. т,;. „„ с — — — -, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1255750 (2i) 4217317(25-06 (22} 30 ° 03 ° 87 (46) 23.10.88. Бюл, У 39 (72) В.И.Гуров и А.Л.Светлаков (53) 621.671(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 817321, кл. F 04 B 51/00, 1977, Авторское свидетельство СССР

Р 1255750, кл. F 04 В 51/00, 1984. (54) СПОСОБ КАВИТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

ЛОПАСТНЫХ НАСОСОВ (5?} Изобретение позволяет расширить диапазон кавитационных испытаний насоса путем образования твердофазных включений моделирующей жидкости на входе в насос. При вращении колеса 1 основной поток жидкости поступает в гидросистему стенда. Остальную жидкость перепускают в патрубок 3, где она делится на два потока. Основная часть потока нагревается в подогрева„„SU„„3432268 А 2 теле 6 с образованием необходимого кол-ва пара. Т-ру нагрева жидкости и ее давление устанавливают в зависимости от рода натурной жидкости в св"в моделирующей жидкости (КК).

Дополнительная часть потока поступа-ет в смеситель 12, куда подают от источника 8 газ высокого давления, охлажпенный в охладителе 14 до т ры меньшей, чем т-ра тройной точки NK.

При этом образуются твердофаэные включения ИЖ. Поток газа с твердофаэными включениями поступает в переФ пускаемую часть потока нагретой жидкости. Смесь по каналу 4 поступает на вход колеса 1. Регулирование т-ры охлаждения гаэа и нагрева жидкости позволяет моделировать кавитационные явления, возникающие в высоконапорных криогенных насосах при перекачивании смесей со сложной многофаэной структурой. 1 ил.

14322б8

Изобретение относится к гидромашиностроению, может быть использовано при кавитационных испытаниях насосоа и является усовершенствованием изобретения по авт.св, У 1255750.

Цель изобретения — расширение диапазона испытаний путем обраэования твердофазных включений моделирующей жидкости на входе в насос.

На чертеже представлена схема стенда для осуществления способа кавитационных испытаний лопастных насосов.

Стенд содержит лопастной насос, включающий рабочее колесо 1, полость

2 высокого давления, входной патрубок 3, в периферийной части которого выполнен канал 4., расположенный параллельно оси насоса, посредством трубопровода 5, на котором размещен подогреватель б, соединенный с полостью 2 высокого давления. Трубопровод

5 за подогревателем б связан линией

7 подвода газа с источником 8 газа высокого давления, а на линии 7 подвода газа и трубопровода 5 смонтиро" ваны соответственно регулирующие органы по газу 9 и по жидкости 10.Стенд снабжен дополнительным трубопроводом 30

11 подсоединенным одним концом к полости 2 высокого давления, а другим — к смесителю 12, установленному на линии 7. На трубопроводе 11 смонтирован регулирующий эапорный орган 35

13. Перед смесителем 12 на линии 7 установлен охладитель 14 газа.

Способ реализуется следующим обраэомю

При вращении рабочего колеса 1 40 жидкость поступает в полость 2 высокого давления. Основной поток жидкости поступает в гидросистему стенда (не показана), а остальная жидкость, отбираемая из полости 2 и перепускае- 45 мая во входной патрубок 3, делится на две части. Основная перепускаемая часть потока по трубопроводу 5 поступает в подогреватель 6, нагревается до нужной температуры с образованием необходимого количества пара. Температура нагрева жидкости и ее давление устанавливаются в зависимости от рода натурной жидкости и свойств моделирующей жидкости. Дополнительная часть готока жидкости поступает по дополнительному трубопроводу 11 в смеситель 12 куда подается от источ ника 8 гаэ высокого давления, предварительно охлажденный в охладителе, 14 до температуры меньшей, чем температура тройной точки моделирующей жидкости, При смешении потоков охлажденного газа и жидкости в смесителе 12 и далее в линии 7 образуются твердофазные включения моделирующей жидкости. Поток газа с твердофазными включениями поступает в перепускаемую часть потока нагретой жидкости, смешивается с ней и вся смесь по каналу 4 поступает на вход рабочего колеса 1 испытуемого насоса.

Путем изменения расходов в трубопроводах 5 и 11 и линии 7 подвода газа с помощью соответствующих регулирующих органов 9, 10 и 13,а также за счет выбора температуры подогрева жидкости в подогревателе 6 и температуры охлаждения газа в охладителе

14 реализуется возможность регулирования соотношений между количеством жидкости, пара, газа и твердофаэных включений на входе в насос, а также степень неравновесности термодинамических условий в потоке. Это позволяет моделировать кавитационные явления, возникающие в высоконапорных криогенных насосах при перекачивании смесей со сложной многофазной структурой.

Охлаждение газа до температуры меньшей, чем температура тройной точки жидкости позволяет обеспечить образование твердофазных включений в широком диапазоне давлений и степени подогрева перепускаемой части потока жидкости.

Предлагаемый способ позволяет существенно по сравнению с известным расширить диапазон испытаний насосов эа счет воэможности получения термодинамически неравновесных смесей со значительным паросодержанием при одновременном наличии твердофазных вклю чений, количество и размеры которых изменяются во времени.

Формула изобретения

Способ кавитационных испытаний лопастных насосов по авт.св. 9 1255750, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона испытаний путем образования твердофазных включений моделирующей жидкости на входе в насос, отрирают дополнительную часть потока этой жидкости из полости высокого давления насоса, Составитель Г.Богомольный

Техред А.Кравчук Корректор N.Пожо

Редактор И.Шулла

Заказ 5408/29

Тираж 574

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Производственно-полиграфическое предприятие, г, ужгород, ул. Проектная, 4 з 1432268

4 перед подачей в перепускаемую часть пература тройной точки жидкости, и потока жидкости свободный газ охлаж- смешивают его с отбираемой дополнидают до температуры меньшей, чем тем- тельной частью потока жидкости.

Способ кавитационных испытаний лопастных насосов Способ кавитационных испытаний лопастных насосов Способ кавитационных испытаний лопастных насосов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к стендам для измерения характеристик центробежных насосов

Изобретение относится к контрольно-измерительному оборудованию и м.б

Изобретение относится к области гидромашиностроения и позволяет расширить функциональные возможности насоса путем определения местоположения зоны развития кавитации

Изобретение относится к машиностроению, в частности к технологии и контролю испытаний гидромашин, двигателей внутреннего сгорания и их элементов, и может быть использовано для ускорения ресурсных и обкаточных (приемо-сдаточных) испытаний

Изобретение относится к области диагностики штанговых насосных установок и может быть использовано для предупреждения аварий при использовании этих установок на нефтедобывающих помыслах

Изобретение относится к области компрессоростроения и может быть использовано при создании компрессорных машин, применяемых для сжатия чистых газов

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к исследованию процессов, происходящих в скважинных и винтовых насосах, и может быть использовано для испытания и обкатки

Изобретение относится к области нефтедобычи, в частности к исследованию процессов, происходящих в скважинных штанговых и винтовых насосах, и может быть использовано для испытаний и обкатки

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для испытания гидравлических машин
Наверх