Аналіз впливу ширини робочого колеса на виході на крутизну напірної характеристики

Автор(и)

  • Viktoriya Miltykh Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000, Україна https://orcid.org/0000-0001-5016-9064
  • Mykola Sotnyk Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000, Україна https://orcid.org/0000-0001-5016-9064

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72122

Ключові слова:

напірна характеристика, насосна станція, робоче колесо, ширина виходу, відцентровий насос

Анотація

Досліджено робочий процес коліс двостороннього входу відцентрових насосів та виявлено залежність крутизни напірної характеристики від відносної ширини колеса. При числовому моделюванні змінювалася лише ширина робочого колеса на виході, а інші геометричні розміри колеса лишалися без зміни. Результати досліджень важливі при проектуванні робочих коліс двостороннього входу з наперед визначеною крутизною напірної характеристики.

Біографії авторів

Viktoriya Miltykh, Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000

Здобувач

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Mykola Sotnyk, Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, Україна, 40000

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

Посилання

  1. Volkov, A. V. (2010). Povishenie effektivnosti raboti tsentrobegnih nasosov, nahodiashchihsiav ekspluatatsii. Novosti teplosnabgeniia, 10, 31–33.
  2. Europump & the Hydraulic Insti (2004). Variable Speed Pumping: A Guide to Successful Applications. Oxford, Elsevier, 170.
  3. Husak, O. H., Sotnyk, M. I. et al. (2008). Tehniko-ekonomichni vymohy do nasosnyh stancii vodoprovidnyh merezh zhytlovo-komunalnogo hospodarstva. Visnyk Natsionalnoho tehnichnoho universytetu “KPI”, 54, 247–251.
  4. Zaharov, R. Yu. (2006). Otsenka vliianiia krutizny napornoi harakteristiki tsentrobezhnyh nasosov na tehniko-ekonomicheskie pokazateli podkachvaiushchih orositelnyh nasosnyh stantsii. Stroitelstvo i tehnogennaia bezopasnost, 13, 135–138.
  5. Elin, A. V., Olshtynski, P. L., Tverdohleb, I. B. (2007). Zadacha obespecheniia trebuemoi formy napornoi harakteristiki lopastnyh nasosov – puti i metody resheniia. Vestnyk SumGU “Tehnicheskie nauki”, 1, 23–27.
  6. Lomakin, A. A. (1966). Tsentrobezhnie i osevye nasosy. Leningrad: Mashinostroenie, 364.
  7. Ovsiannikov, B. V. (1986). Teoriia i raschet agregatov pitaniia zhidkostnih raketnih dvigatelei. Moscow: Mashinostroenie, 376.
  8. Stepanoff, A. I. (1957). Centrifugal and Axial Flow Pumps. Theory, Design and Application. Florida, Krieger Publishing Company, 476.
  9. Durnov, P. I. (1985). Nasosy, ventiliatory, kompressory. Kyiv: Vyshcha shkola, 264.
  10. Aizenshtein, M. D. (1957). Tsentrobezhnie nasosy dlia neftianoi promyshlennosti. Leningrad: Gostoptehizdat, 364.
  11. Gűlich, J. F. (2010). Centrifugal Pumps. Berlin: Springer, 964. doi: 10.1007/978-3-642-40114-5
  12. Wang, B., Guan, H., Ye, Z. (2015). Numerical Study of a Fuel Centrifugal Pump with Variable Impeller Width for Aero-engines. International Journal of Turbo & Jet-Engines, 32 (4), 10–20. doi: 10.1515/tjj-2015-0010
  13. Shojaeefard, M. H., Tahani, M., Ehghaghi, M. B., Fallahian, M. A., Beglari, M. (2012). Numerical study of the effects of some geometric characteristics of a centrifugal pump impeller that pumps a viscous fluid. Computers & Fluids, 60, 61–70. doi: 10.1016/j.compfluid.2012.02.028
  14. Kurokava, J., Matsumoto, K. et al. (1998). Performances of centrifugal pumps of very low specific speed. Hydraulic machinery and cavitation: proceedings of the XIX IAHR Symposium: section on Hydraulic Machinery and Cavitation. Singapore, 2, 833–842.
  15. Tan, M.-g., Liu, H.-l., Yuan, S.-q., Wang, Y., Wang, K. (2009). Effects of Blade Outlet Width on Flow Field and Characteristics of a Centrifugal Pump. Proceedings of the ASME 2009 Fluids Engineering Division Summer Meeting. Vail, Colorado, 51–60.
  16. Djerroud, M., Dituba Ngoma, G., Ghie, W. (2011). Numerical Identification of Key Design Parameters Enhancing the Centrifugal Pump Performance: Impeller, Impeller-Volute, and Impeller-Diffuser. ISRN Mechanical Engineering, 2011, 1–16. doi: 10.5402/2011/794341
  17. Shmarlahu Yedidiah. (1996). Centrifugal Pump Users Guidebook: Problems and Solutions. New York, Chapman and Hall, 387.
  18. Liu, H., Ding, J., Dai, H., Tan, M., Tang, X. (2014). Numerical Research on Hydraulically Generated Vibration and Noise of a Centrifugal Pump Volute with Impeller Outlet Width Variation. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1–13. doi: 10.1155/2014/620389
  19. Shi, W., Zhou, L., Lu, W., Pei, B., Lang, T. (2013). Numerical prediction and performance experiment in a deep-well centrifugal pump with different impeller outlet width. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 26 (1), 46–52. doi: 10.3901/cjme.2013.01.046

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-30

Як цитувати

Miltykh, V., & Sotnyk, M. (2016). Аналіз впливу ширини робочого колеса на виході на крутизну напірної характеристики. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7(81), 15–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72122

Номер

Розділ

Прикладна механіка