Глава 24.3 Скорость течения жидкости
Анализ полученных данных показывает, что скорость течения жидкости уменьшается при приближении к торцовым крышкам (рис. 113). Это приводит к тому, что по длине насоса радиусы
которая справедлива для жидкостей плотностью порядка 1000 кг/м3 и вязкостью 1*10 -3 ... 80*10 -8 Па.с.
При расчете коэффициента k2 вязкость рабочей жидкости определяют по температуре жидкости в жидкостном кольце ТЖ к.Эксперименты показывают, что при постоянном расходе жидкости ее температура в жидкостном кольце постоянна, не зависит от угла 0 поворота рабочего колеса и практически не зависит от давления всасывания (рис. 114). Температуру ТЖ к. жидкости в кольце определяют из уравнения теплового баланса
NI = NII + NIII + Q
где NI — мощность, подводимая к насосу, кВт;NII— мощность, отводимая от насоса рабочей жидкостью, кВт; NIII — мощность, отводимая от насоса газом, кВт; Q _ количество теплоты в единицу времени, отводимое от насоса в результате теплообмена между поверхностью вакуумного насоса и окружающей средой, кВт.
Экспериментально установлено, что сумма NIII+ Q составляет 10 % мощности Ne на валу насоса, а с достаточной точностью можно принять равной Ne. Мощность (кВт), передаваемая от насоса рабочей жидкостью,
NII = mжcж (Тж.к. - Тж. вх),
где mж — массовый расход жидкости через жидкостное кольцо, кг/с; cж— средняя удельная теплоемкость рабочей жидкости, Дж/(кг-К); Тж. вх— температура рабочей жидкости на входе в жидкостное кольцо ,К.