22 Q-h характеристики турбомеханизмов.
ТМ-мы – машины массового применения. Мощность турбокомпрессоров доходит до 18000 кВт, насосов – до 100000 кВт, вентиляторов – до 5000 кВт. Скорости от тихоходных вентиляторов (100 об./мин) до сверхбыстроходных (20000об./мин).
Основные условия работы ТМ:
1. зависимость производительности, статического момента и мощности от скорости;
2. длительный режим, отсутствие реверсов и торможений;
3. ограниченный диапазон регулирования скорости;
4.отсутствие перегрузок.
В зависимости от конструкции кажд ТМ ( насос, компрессор, вент-ор) имеет свою Н-Qхар-ку, кот. приведена в справочнике. Каждый насос имеет свою производительность и совершает полезную работу, которая называется напором, он и обеспечивает запас кинетич. или потенц. энергии, связанный с изменением высоты подъема жидкости.
Хар-ка сети имеет вид H=Hст +R Q2, где
Hст– предварительный напор (высота, на кот. поднимают жидкость или преодолевать противодавление);
Hдин– характеризует гидравлическое сопротивление магистрали ,
R– коэфф. магистрали ( определяется материалом водовода, его диаметром, наличием запорной и регулируемой аппаратуры,Q – производительность (подача или расход)
Рабочий режим ТМопределяетсяточкой на Н-Q характеристике- это точка пересечения хар-ки магистрали и естественной характеристики.Параметры точки зависят от напора Н, производительности Q и рабочей скорости n. Как правило Н-Q хар-ка рассчитана на постоянную скорость вращения насоса.
При регулировании скорости ТМ необходимо достраивать семейство характеристик, как показано на рис 31.2. Изменяя коэфф. магистрали изменяется хар-ка напора магистрали.
Зная точку на Н-Qхар-ке, удельный вес жидкости или газа можно определить мощность приведенного двигателя:, где γ – уд. вес жидкости или газа.
Кривая КПД приведена для естественной характеристики. В любой точке параболы КПД постоянен.
Для ТМ-ов при отсутствии противодавления (Нст,=0; Ндин = = RQ2) при регулировании скорости:
; ;;,ТМ = const и не зависит от скорости.
- 21 Общая структура водоснабжения промышленного предприятия.
- 22 Q-h характеристики турбомеханизмов.
- 23 Способы регулирования производительности турбомеханизмов.
- 1)Изменяя скорость(рис. 1)
- 24 Вспомогательное оборудование тэс: питательные, конденсатные, циркуляционные насосы, регенеративные подогреватели, деаэраторы и др.
- 25 Анализ режимов эксплуатации оборудования промышленных предприятий и систем коммунального хозяйства.
- 26 Задачи энергоаудита. Общие этапы энергоаудита и их содержание.
- 27.Анализ режимов работы трансформаторных подстанций и системы регулирования .
- 28 Анализ режимов работы компрессорного оборудования, системы разводки и потребления сжатых газов.
- 29 Измерительная энергетическая лаборатория, основные задачи и функции. Приборный состав лаборатории, варианты комплектации.
- 30 Автоматизированные системы контроля и учёта энергопотребления (аскуэ).
- 31 Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий.
- 1)Описание существующей системы энергоснабжения
- 2)Анализ фактических эксплуатационных затрат.
- 3)Разработка технических условий и принятие основных технических решений
- 33 Общий подход к проектированию суим. Основные этапы исследования и проектирования суим. Стадии проектирования, регламентированные государственными стандартами.
- 34 Релейно-контакторные системы управления электроприводами постоянного и переменного тока.
- 1. Рксу ад с короткозамкнутым ротором
- 2. Рксу ад с фазным ротором
- 35 Системы стабилизации. Типовые методы улучшения динамических показателей су им: форсирование управляющего воздействия, компенсация больших постоянных времени (бпв) объекта управления.
- 1.Форсирование управляющего воздействия.
- 2. Компенсация бпв объекта управления
- 36 Принципы построения типовых систем регулирования температуры, давления, расхода и иных технологических координат.
- 37 Реверсивный вентильный электропривод. Совместное управление. Раздельное управление.
- 1.Совместное управление (включающие импульсы подаются на управляющие электроды вентилей обеих групп).
- 38 Методы синтеза цифровых су им. Метод дискретизации аналоговых регуляторов класса «вход/выход» (метод аналогий). Цифровой пид- регулятор.
- 39 Типовая методика структурно-параметрического синтеза контуров регулирования су им по желаемой передаточной функции. Привести пример синтеза.