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

 Скорость течения жидкости

которая справедлива для жидкостей плотностью порядка 1000 кг/ми 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

N= NII + NIII + Q

где N— 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. - Тжвх),

где mж — массовый расход жидкости через жидкостное кольцо, кг/с; cж— сред­няя удельная теплоемкость рабочей жидкости, Дж/(кг-К); Тжвх— температура рабочей жидкости на входе в жидкостное кольцо ,К.

ПредыдущаяСледующая