Politechnika
Białostocka
Wydział (Instytut)
Mechaniczny
SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH
Mechaniki płynów
(Nazwa przedmiotu)
Ćwiczenie numer: 5
Temat: Pomiary charakterystyk pracy pompy.
Dariusz Ołów, Janusz Ołów
(Imię i nazwisko studenta)
Rodzaj studiów: dzienne, zaoczne, wieczorowe uzupełniające.
Kierunek studiów: …………………………………………….
Specjalność: .………………………………………………….
Semestr: IV Grupa laboratoryjna: III
Prowadzący ćwiczenia: Dr. Inż. Wiesław Załuska
OCENA
14.05.2006
(Data wykonania ćwiczenia) (Data i podpis prowadzącego)
Wstęp.
Pompy są maszynami przepływowymi służącymi do przetłaczania cieczy. Ze względu na wartość różnicy ciśnień między stroną ssącą a tłoczną pompy dzielą się na wyporowe i wirowe.
Pompa wyporowa wypycha określoną porcję cieczy ze strony ssącej na tłoczną dzięki ruchom elementów roboczych (skrzydełek, tłoków, zębów). Cechą pomp wyporowych jest szczelne oddzielenie strony tłocznej od ssącej, dzięki czemu nie występuje wsteczny przepływ cieczy przy zatrzymanej pompie.
Pompa wirowa powoduje zwiększenie krętu lub krążenia przepływającej przez nią cieczy. Zatrzymanie wirnika pompy wirowej powoduje wsteczny przepływ cieczy.
Aby współpraca pompy z rurociągiem była optymalna należy równolegle z charakterystyką pompy wyznaczyć charakterystykę rurociągu, a następnie je zestawić aby wyznaczyć ilość cieczy i na jaką użyteczną wysokość może przetłoczyć pompa przez dany rurociąg. Charakterystyka rurociągu jest to zależność wartości strat hydraulicznych w rurociągu do strumienia przepływającej cieczy:
,
a po zastąpieniu prędkości strumieniem objętości:
charakterystykę rurociągu wyraża wzór:
Hr = Hz + SQ2 [m]
gdzie:
-
-fikcyjne opory rurociągu,
Hz - geometryczna wysokość podnoszenia,
Q - strumień objętości cieczy,
ζ - współczynnik straty miejscowej,
λ - współczynnik tarcia (straty na długości),
Δhr - opory hydrauliczne rurociągu,
d - średnica rurociągu,
g - przyspieszenie ziemskie.
Opracowanie charakterystyki pompy powinno zawierać:
charakterystykę przepływową H = f(Q),
charakterystykę poboru mocy P = f(Q),
charakterystykę sprawności pompy η = f(Q),
charakterystykę oporu rurociągu Δhr = f(Q),
zestawienie charakterystyki pompy i rurociągu.
Do wyznaczenia charakterystyki pompy należy określić:
a) użyteczną (efektywną) wysokość podnoszenia Hu, czyli ilość energii mechanicznej dostarczonej przez wirnik jednostce przenoszonej cieczy w formie wzrostu energii ciśnienia ( potencjalnej) i energii prędkości (kinetycznej):
b) wydajność pompy Q jest to strumień objętości pompowanej cieczy mierzony króćcu tłocznym, wydajność pompy wirowej zależy od użytecznej wysokość podnoszenia i od prędkości obrotowej wirnika,
c) moc pobierana przez pompę Pe jest to moc mierzona na wale lub sprzęgle pompy; gdy pompa sprzężona jest bezpośrednio z silnikiem elektrycznym, to znając sprawność tego silnika ηel można moc Pe określić z mocy pobieranej przez silnik Pel z sieci:
Pe = Pel ηel [W]
d) moc użyteczna Pu pompy o wydajności objętościowej Q i użytecznej wysokości podnoszenia Hu wyraża się wzorem:
Pu = p g Hu Q [W]
e) sprawność ogólna pompy η jest stosunkiem mocy użytecznej do mocy dostarczanej na wale pompy:
2. Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest poznanie działania wirowej obiegowej pompy wodnej, zapoznanie się z metodyką pomiaru podstawowych parametrów pracy pompy oraz wyznaczenie charakterystyki rurociągu i zestawienie jej z charakterystyką pompy.
Opis stanowiska pomiarowego.
Na stanowisko do badania pompy składają się : obiegowa pompa wodna POe 25-80 c, zbiornik dolny, zbiornik górny, wodomierz, zwężka pomiarowa z manometrem cieczowym, zawory odcinające, rurociąg .
Rys.1. Schemat instalacji pomiarowej do wyznaczania charakterystyki pracy pompy
1 - dolny zbiornik pomiarowy, 2- wodowskaz, 3 - manometr ciśnienia na wlocie pompy, 4- pompa, 5- zawór odcinający pompę, 6 - zawór odcinający zasilanie z sieci, 7 - manometr ciśnienia tłoczenia, 8 - zwężka pomiarowa, 9 - rurociąg tłoczny, 10 - rotametr, 11 - prostownica, 12 - sonda Pitota, 13 - odbiór ciśnienia statycznego, 14 - przewody impulsowe, 15 - sonda całkująca, 16 - termometr, 17 - zbiornik górny
Źródłem wody dla pompy jest dolny zbiornik wykonany z rury PCV φ 315mm i pojemności ok. 120 litrów. Zbiornik wyposażono w wodowskaz ze skalą milimetrową oraz przyłącze służące do zasilania pompy.
Układ instalacji umożliwia pracę pompy w obiegu zamkniętym, w którym pompa pobiera i tłoczy wodę do dolnego zbiornika. możliwa jest również taka konfiguracja instalacji, w której pompa przetłacza wodę z dolnego zbiornika do górnego.
Regulacja wydajności pompy może odbywać się na kilka sposobów. Przede wszystkim służy do tego elektroniczny układ sterowania silnikiem pompy. Jest to układ będący jej integralną częścią i umożliwia płynną regulację wydajności w zakresie 5-100%. Kolejną możliwość daje położenie zbiornika górnego na wysokości 4m co daje odpowiednią wysokość podnoszenia słupa wody. W trakcie pracy pompy w obiegu zamkniętym wysokość podnoszenia można regulować zaworem Z8.
4. Metody badań.
Pomiary charakterystyk przepływowych pompy oparto na wymaganiach normy PN-85/M-44001 „Pompy wirowe. Pomiary wielkości charakterystycznych” oraz PN-65/M-44002 „Pompy wirowe i wyporowe. Wytyczne pomiarów wielkości charakterystycznych”.
Pomiary ciśnienia ssania i tłoczenia na króćcach pompy wykonuje się za pomocą manometrów o zakresie pomiarowym 0,16 MPa. Pomiar przepływu realizowany jest rotametrem lub kryzą pomiarową.
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy zapoznać się z architekturą stanowiska: rozmieszczeniem przyrządów pomiarowych, układem rurociągu i rozmieszczeniem zaworów. Wskazane jest przejrzenie dokumentacji technicznej badanej pompy oraz przyswojenie zasady działania regulatora wydajności.
Przed wykonaniem pomiarów należy wybrać układ, w którym będzie pracowała pompa oraz wpisać do tabeli podstawowe dane wyjściowe.
Podłączyć pompę do sieci i za pomocą przycisków „+” i „-„ ustawić wartość przepływu odczytując dla niego wartości ciśnienia na króćcach pompy.
Powtórzyć pomiary dla kilku różnych wartości przepływu
Wyniki pomiarów zamieścić w tabeli. Obliczyć wysokość podnoszenia pompy ze wzoru (2.5).
Opracować wyniki pomiarów w postaci wykresu Q=f(Hu).
Obliczenia i tabele pomiarowe oraz wykresy.
Lp. |
Ciśnienie tłoczenia |
Stan licznika przed |
Stan licznika po |
Podciśnienie |
Zużyta woda |
wydajność |
Prędkość |
Natężenie |
|
pt |
|
|
ps |
|
Q |
V |
I |
|
[MPa] |
[m3] |
[m3] |
|
[m3] |
[m3/s] |
[m/s] |
[A] |
1 |
0,22 |
142,0035 |
142,0632 |
-0,02 |
0,0597 |
0,00099 |
0,51 |
2,5 |
2 |
0,2 |
142,0872 |
142,1747 |
-0,02 |
0,0875 |
0,00146 |
0,74 |
2,6 |
3 |
0,18 |
142,2224 |
142,3219 |
-0,21 |
0,0995 |
0,00166 |
0,85 |
2,7 |
4 |
0,16 |
142,3984 |
142,5085 |
-0,23 |
0,1101 |
0,00183 |
0,94 |
2,8 |
5 |
0,14 |
142,5344 |
142,6652 |
-0,26 |
0,1308 |
0,00218 |
1,11 |
2,9 |
6 |
0,12 |
142,6847 |
142,7391 |
-0,31 |
0,0544 |
0,00091 |
0,46 |
3 |
7 |
0,1 |
142,7769 |
142,8278 |
-0,34 |
0,0509 |
0,00085 |
0,43 |
3,1 |
8 |
0,08 |
142,8681 |
142,9111 |
-0,38 |
0,0430 |
0,00072 |
0,37 |
3,2 |
9 |
0,06 |
142,9336 |
142,9715 |
-0,4 |
0,0379 |
0,00063 |
0,32 |
3,2 |
10 |
0,04 |
142,9997 |
143,1258 |
-0,44 |
0,1261 |
0,00210 |
1,07 |
3,3 |
Lp.
|
Δh |
Ciężar właściwy
γ |
Wysokość unoszenia
H |
Moc użwana przez pompę Nu |
Moc pobierana przez pompę Ne |
Sprawność ogólna pompy
η |
|
|
|
[m] |
[W] |
[W] |
|
1 |
0,24 |
9810 |
24,00 |
234,26 |
1230 |
0,1905 |
2 |
0,22 |
|
22,00 |
314,74 |
|
0,2559 |
3 |
0,39 |
|
39,00 |
634,46 |
|
0,5158 |
4 |
0,39 |
|
39,00 |
702,05 |
|
0,5708 |
5 |
0,4 |
|
40,00 |
855,43 |
|
0,6955 |
6 |
0,43 |
|
43,00 |
382,46 |
|
0,3109 |
7 |
0,44 |
|
44,00 |
366,17 |
|
0,2977 |
8 |
0,46 |
|
46,00 |
323,40 |
|
0,2629 |
9 |
0,46 |
|
46,00 |
285,05 |
|
0,2317 |
10 |
0,48 |
|
48,00 |
989,63 |
|
0,8046 |
Pozostałe charakterystyki można odczytać z wykresów, które zostały wybrane z katalogu producenta pompy tj. Leszczyńskiej Fabryki Pomp dla pompy PJM150.
6.Wnioski.
Nasz pomiar najprawdopodobniej zawierał błędy, ponieważ w obliczeniach zużytej wody i jak w innych wynikach nie ma tendencji spadającej ani rosnącej. Wyniki są różne: raz są większe, spadają i znów rosną i maleją. Błędy mogą wynikać z źle odczytanego pomiaru, naszego małego doświadczenia. Współczynnik obciążenia pompy został wzięty z katalogu pomp o wybranej mocy silnika. Do sprawozdania dołączyłem wykres pomiarów z ćwiczenia i wykresy producenta pomp.