Предельные (кавитационные) режимы струйных насосов
Если статическое давление на каком-либо участке проточной части СН снижается до давления насыщенных паров текущей жидкости, то в ней возникает парообразование (холодное кипение). Образовавшаяся паро-жидкостная смесь при последующем перемещении попадает в область повышенного давления, где происходит быстрая конденсация паров. Жидкость мгновенно заполняет остающиеся полости, вызывая гидравлические удары. Это явление называют кавитацией, а режим работы СН — кавитационным. Возникновение такого режима наиболее вероятно на участках с наиболее высокой температурой и наиболее низким статическим давление. Такими участками в СН являются выходной участок рабочего сопла и входной участок камеры смешения. Для первого из них характерно струйное истечение высоконапорной вскипающей жидкости, для второго — струйное кавитационное течение инжектируемой или смешанной жидкости. Кавитация в СН сопровождается режимами так называемого предельного расхода среды, характерными тем, что снижение давления за участком кавитации не сопровождается увеличением расхода; при этом внешние возмущения после участка кавитации не передаются через этот участок. Это обстоятельство свидетельствует о том, что скорость среды на участках кавитации равна местной скорости звука. Кавитационная эрозия проточной части СА рассмотрена в [16]. Кавитационные струйные течения — одно из перспективных направлений ускорения химических реакций, смешения жидкости с жидкостями и газами, получения эмульсий, диспергирования и испарения жидкостей, интенсификации массообменных процессов [32]. Например, в случае использования СН в качестве диспергатора [17] для получения водотопливной эмульсии (ВТЭ) или при подготовке к сжиганию загрязненных вод отмечается благотворное влияние кавитации на качество смешения и качество ВТЭ.
Кавитационный режим сопла. Подобный режим в СН с сужающимся соплом имеет место при истечении однородной «недогретой» или насыщенной рабочей среды с высокой температурой. Задача по определению предельного расхода среды в этом случае является одной из ключевых с точки зрения анализа аварийных ситуаций на атомных электростанциях, в аппаратах химической технологии, нефтепроводах и других установках современной техники [15, 33]. Кавитационный режим сопла реализуется также в случае выполнения сопла в виде трубы Вентури и рассмотрен в [32], где предлагается физико-математическая модель кавитации и процесса эжекции. Кавитационный режим камеры смешения. Минимальное давление инжектируемого или смешанного потока имеет место во входном сечении 2–2 цилиндрической камеры смешения (см. рис. 4.3 б). Это минимальное давление р 2 = р н – Δ р к, где Δ р к — падение давления на входном участке камеры смешения, определяемое по (6.3(4.65). При давлении р 2, равном давлению насыщенного пара смешанного потока р нп, проходящего через камеру смешения, в насосе возникает кавитационный режим. Давление р нп зависит от температуры смешиваемых потоков t p и t н и коэффициента инжекции u. При одинаковых теплоемкостях взаимодействующих сред (с р = с н = с с) температура смешанного потока . (6.18(4.80) Принимая р 2 = р нп, из (6.3(4.65) нетрудно получить зависимость для расчета кавитационного коэффициента инжекции u к в виде . (6.19(4.81) Как видно из (6.19(4.81), u к растет с увеличением и р н, а также при снижении р нп и ∆ р р. При заданных температурах рабочего и инжектируемого потоков и одинаковых теплоемкостях взаимодействующих сред каждой температуре смешанного потока t c согласно (6.18(4.80)) соответствует коэффициент инжекции .
Кавитация в насосе наступает при u = u к. Если t p = t н = t c, давление насыщенного пара р нп = f (t c) — величина постоянная. Пример 6.2. Основной геометрический параметр струйного насоса . Параметры рабочей воды: р р = 1100 кПа; t р = 150 °C; u р = 0,0011 м3/кг,; рнп = 476,2 кПа. Параметры инжектируемой воды: рн = 500 кПа; tн = 130 °C; u н = 0,00107 м3/кг. Проверить возможность возникновения кавитационного режима и построить характеристику ∆ р с = f (u) (пример заимствован из [14]). С целью проверки возможности возникновения кавитационного режима на входном участке камеры смешения зададимся рядом значений коэффициента инжекции u. Для каждого из них по (6.18(4,80) найдем среднюю температуру смешанного потока t c и соответствующее ей давление насыщенного пара р нп. Далее по найденным р нп и заданным р р, р н и найдем по формуле (6.19(4.81) кавитационные коэффициенты u к. Кавитационный режим на входном участке камеры смешения возникает при u = u к. Результаты расчета приведены в таблице и представлены графически на рис. 6.6.
Рис. 6.6. К расчету кавитационного режима камеры смешения:
Как видно из графика (рис 6.6, а), кавитационный режим во входном сечении камеры смешения возникает при t c = 135,1 °С, когда u = u к = 2,917. Характеристика СН (рис. 6.6 б) построена по (6.1). При u = 2,917 в насосе возникает кавитационный режим. Снижение создаваемого перепада давлений ∆ р с не приводит к увеличению коэффициента инжекции.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|