Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мой курсовой по Пшеницину.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.08.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Федеральное агентство по образованию

Филиал «Севмашвтуз»

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Государственный морской технический университет» в г. Северодвинске

Кафедра «Океанотехника и энергетические установки»

Курсовой проект

“РАСЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА КОНДЕНСАТНОЙ СИСТЕМЫ СУДНА”

Преподаватель: Пшеницын А.А.

Студент:

Группа

г.Северодвинск

2011

Содержание

Введение………………………………….………………………………………………3

Задание……………………………………………………………………………………4

1.Параметры насоса……………………………………………………………………….5

2.Параметры ступени………………………………………….………………………….7

3.Определение основных размеров на входе в рабочее колесо………………………10

4. Определение основных размеров на выходе из рабочего колеса………………….13

5.Меридианное сечение рабочего колеса………………………………………………15

6.План рабочего колеса……………………………...…………………………………..18

7.Проверочный расчет на кавитацию…………………………..………………………22

8.Построение приближенной напорной характеристики насоса…..…………………24

9.Спиральный отвод………………..……………………………………………………25

10.Расчет осевой силы, действующей на ротор и разгрузочного устройства……….28

Введение.

Целью проекта является закрепление знаний по основам теории вспомогательных гидравлических машин, а также практическое овладение навыками выполнения необходимых расчетов при проектировании центробежных насосов.

Конденсатно-питательная система входит в состав главных судовых энергетических установок судна.

Конденсатно-питательная система предназначена для от­бора конденсата из главного и вспомогательного конденсаторов, приема и выдачи, хранения, подготовки и подачи питательной воды к паропроизводящим установкам и агрегатам и на органы регулирования управления.

Конденсатная система ПТУ должна обслуживаться двумя конденсатными насосами. Подача каждого из них должна не менее чем на 25% превышать максимальное количество конденсата отработавшего пара.

Конденсатный насос предназначен для удаления конденсата из конденсатора и подачи его в деаэратор или к питательному насосу в зависимости от принятой схемы питания парогенераторов. В деаэраторе происходит удаление растворенных газов из воды путем нагрева ее до температуры насыщения при определенном давлении в деаэраторе.

Так как параметры перекачиваемого конденсата близки к параметрам насыщения, то конденсатный насос работает в тяжелых условиях и должен иметь высокие антикавитационные качества и надежность в работе.

Конденсатные насосы обычно выполняют центробежного типа с двумя или тремя ступенями, чтобы обеспечить надежность работы насоса по условиям на всасывании и увеличение КПД. Как правило, первая ступень насоса имеет меньший напор, чем последующие ступени, и её колесо выполняется с лопастями двоякой кривизны. Главные конденсатные насосы выполняются в вертикальном положении. Для отвода жидкости от рабочих колёс используются спиральные отводы, либо направляющие аппараты, однако предпочтение отдается первому варианту. Частота вращения ротора конденсатного насоса не превышает 3000 об/мин.

Материалы, применяемые для изготовления насосов: корпус - бронза или латунь, рабочее колесо - высокооловянистая бронза или монель-металл, вал – нержавеющая или углеродистые стали, бронзовые рубашки.

Задание.

Исходные данные для расчета конденсатного насоса.

Без деаэратора

Gпн=19 кг/с - массовая подача питательного насоса

kкн=1,14 - коэффициент запаса при подаче для конденсатного насоса

Gпод=0,5 кг/с - подвод воды в напорную магистраль

Gотб=1, 5 кг/с - отбор воды из напорной магистрали

h к=2,02 м - геометрическая высота от уровня в конденсатосборнике до ЦТ сечения приёмного патрубка

dтр=0,150 м - диаметр трубопровода конденсатно-питательной системы

lтр=5,4 м - суммарная длина приёмного трубопровода

1=0,4; 2=0,6; - коэффициенты местных сопротивлений на приёмном трубопроводе

Pкл=90 кПа - потери давления на клапанах напорной магистрали

Pф1=85 кПа без фильтра - потери давления на ионообменном фильтре

 PТОА=19 кПа - суммарные потери давления в теплообменных аппаратах

Pтр2=24 кПа - потери давления в напорной магистрали

Pкнпод=0,018 МПа - давление подпора на входе конденсатного насоса

Т=330 К - температура жидкости на входе в насос

Pпнпод=500 кПа - давление подпора на входе питательного насоса

Без деаэратора.