Wyniki wyszukiwana dla hasla OMiUP t1 Gorski7 OMiUP t1 Gorski6 Rys. 1.4. Siłownia turbinowa. 1 ■ kotły parowe, 2 - turbiny WP, 3 - turbiny NP, 4 OMiUP t1 Gorski7 WIELOTŁOKOWA POMPA PROMIENIOWA Zasada działania wielotłokowej pompy promieniowej oOMiUP t1 Gorski 9 jye wchodzi żadna z wielkości charakteryzujących właściwości fizyczne cieczy, takiOMiUP t1 Gorski2 Rc Rys.2.68. Zależność ri od liczby Reynoldsa Re pompowanej cieczy. 2.3.1.3.WYRÓŻNOMiUP t1 Gorski6 Po odjęciu strat hydraulicznych i uderzeń cieczy od krzywej Yth = f(Q) otrzymuje sOMiUP t1 Gorski9 W odniesieniu do przedstawionych powyżej rozważań, jak również tych z dalszej częśOMiUP t1 Gorski2 Jeżeli pagórek sprawności przetnie się płaszczyznami r = const, a otrzymane w ten OMiUP t1 Gorski7 C~ p —— + r- = const2 pVc = g ‘ z + lub dla dwOMiUP t1 Gorski9 gdzie: — ciśnienie absolutne w króćcu ssawnym u wlotu do pompy, — prędkość cieczy OMiUP t1 Gorski4 parowo — gazowych. Drgania z kolei występują z powodu niestateczności procesu kawiOMiUP t1 Gorski1 (2.98)q2 = h- W2*^t gdzie: f2 — przekrój poprzeczny odpowiedniej szczeliny, Ap — sOMiUP t1 Gorski3 Podczas pracy pompy ciśnienie panujące w jej wnętrzu p^, wskutek dławienia istniejOMiUP t1 Gorski0 Rys.2.108.Sześciostopniowa pompa wirowa (Sulzer): 1 - wirniki, 2 - kierownice odśrOMiUP t1 Gorski4 1 Rys.2.112. Zanurzona śrubowa pompa ładunkowa: 1 - rurociąg dolotowy czynnika robOMiUP t1 Gorski3 Rys. 2.119. Zasada działania pompy wirowej z pierścieniem wodnym: a/ częściowe zalOMiUP t1 Gorski6 Rys. 2.121. Schemat wodnej pompy strumieniowej: 1 - dysza robocza, 2 - komora zasyOMiUP t1 Gorski0 nie jako pompy transportowe cieczy o właściwościach smarowych. Spotykane są też naOMiUP t1 Gorski3 Nadzorowi klasyfikacyjnemu w czasie budowy i eksploatacji statku podlegają ^ędzy iOMiUP t1 Gorski7 Rys. 2.129. Zmiana położenia punktu pracy i zapotrzebowania mocy pompy tłokowej, tOMiUP t1 Gorski5 Innym, znacznie ekonomiczniejszym sposobem jest regulacja przez zmianę prędkości oWybierz strone: {
2 ]