首页> 外文期刊>Forschung im Ingenieurwesen >Influence of Reynolds number on net positive suction head of centrifugal pumps in relation to disc friction losses
【24h】

Influence of Reynolds number on net positive suction head of centrifugal pumps in relation to disc friction losses

机译:雷诺数对离心泵净正吸头的影响与盘式摩擦损失的关系

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
       

摘要

Determination of Net Positive Suction Head (NPSH) value in the range of best efficiency is important in order to ensure correct operation of centrifugal pumps in networks. Empirical formulas of NPSH determination include the specific speed, the head and coefficients taking into account the pump impeller type. Using recent formulas on disc frictions and correction factors including the viscosity, a new formula of NPSH correction factor is suggested in this study, taking into account the specific speed, the disc friction losses and the flow velocities at impeller inlet. NPSH evaluated for water by Stepanoff formula is divided in kinetic and disc friction heads. The formulation taking into account disc frictions including viscosity, diameters and velocities enables to determine the NPSH correction factor during the pumping of viscous fluids. Simulations on different centrifugal pump models of specific speeds between 20 and 45 min-1 are conducted. Obtained results show that the NPSH correction factor depends on the specific speed. It is near the unity when Reynolds number is greater than 105. It increases appreciably with Reynolds number values less than 105. It reaches 2.5 for a Reynolds number of 104 and a specific speed of 25 min-1, and 5 for a Reynolds number of 103 and a specific speed of 45 min-1. The established formula is related to those of Stepanoff for water. To validate this formula, a centrifugal pump with a specific speed of 20 min-1 is tested for water and a viscous fluid with a viscosity of 75 cSt. NPSH correction factor is also compared with those obtained by other authors. This comparison enables the validation of this new formula for the examined range of centrifugal pump models. This new formula facilitates manufacturers and users the NPSH prediction of standard centrifugal pumps whatever the viscosity of the fluid. Die Ermittlung des NPSH Wertes im Bereich optimaler Wirkungsgrade ist wichtig, um den korrekten Betrieb von Kreiselpumpen in Netzwerken sicherzustellen. Empirische Formeln zur NPSH Ermittlung umfassen die spezifische Drehzahl, die Förderhöhe und Koeffizienten, die die Laufradpumpenart berücksichtigen. In dieser Studie wird eine neue Formel des NPSH Korrekturkoeffizient vorgeschlagen, welche die spezifische Drehzahl, die Scheibenreibungsverluste und die Flussgeschwindigkeiten am Laufradeintritt berücksichtigt. Das NPSH, das für Wasser durch die Stepanoffformel ausgewertet wird, ist in kinetische- und Scheibenreibungsförderhöhen geteilt. Die Formulierung, welche die Scheibenreibungsverluste inklusive der Viskosität, den charakteristischen Durchmessern und Geschwindigkeiten berücksichtigt, ermöglicht, das NPSH während der Förderung von zähen Flüssigkeiten festzustellen. Simulationen von verschiedenen Kreiselpumpenmodellen mit spezifischen Drehzahlen zwischen 20 und 45 min-1 werden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass der NPSH Korrekturfaktor von der spezifischen Drehzahl abhängt. Er ist nahe eins, sofern die Reynoldszahl größer als 105 ist und ist signifikant erhöht für Reynoldszahlen kleiner als 105. Er erreicht einen Wert von 2,5 für Re=104und für eine spezifische Drehzahl von 25 min-1und einen Wert von 5 für Re=103 und für eine spezifische Drehzahl von 45 min-1. Um die aufgestellte Formel zu validieren, wird eine Kreiselpumpe mit einer spezifischen Drehzahl von 20 min-1 bei Förderung einer zähen Flüssigkeit mit einer Viskosität von 75 cSt geprüft. Der NPSH Korrekturfaktor wird mit den von anderen Autoren hergestellten Korrekturfaktoren verglichen. Dieser Vergleich ermöglicht der Gültigkeitserklärung dieser neuen Formel für den überprüften Bereich der Kreiselpumpenmodelle. Diese neue Formel erleichtert Herstellern und Benutzern die NPSH Vorhersage der Kreiselpumpen.
机译:为了确保网络中的离心泵正确运行,确定最佳效率范围内的净正负压头(NPSH)值很重要。确定NPSH的经验公式包括比转速,扬程和考虑到泵叶轮类型的系数。使用最新的圆盘摩擦力公式和校正系数(包括粘度),本研究中提出了一个新的NPSH校正系数公式,其中考虑了比转速,圆盘摩擦损失和叶轮入口处的流速。通过Stepanoff公式评估的水的NPSH分为动力学和盘式摩擦头。考虑到圆盘摩擦力(包括粘度,直径和速度)的配方,可以确定泵送粘性流体期间的NPSH校正因子。对转速在20至45 min -1 之间的不同离心泵模型进行了仿真。所得结果表明,NPSH校正因子取决于特定速度。当雷诺数大于10 5 时,它接近于1。雷诺数值小于10 5 时,它会明显增加。对于雷诺数10 4 和特定速度为25 min -1 ,它达到2.5;对于雷诺数10 3 ,它达到5。且特定速度为45分钟 -1 。建立的公式与Stepanoff的水公式有关。为了验证该公式,测试了转速为20 min -1 的离心泵中的水和粘度为75 cSt的粘性流体。还将NPSH校正因子与其他作者获得的校正因子进行了比较。通过比较,可以针对所检查的离心泵型号范围验证该新公式。无论流体的粘度如何,这一新公式都有助于制造商和用户对标准离心泵的NPSH预测。 NPSH Wertes im Bereich的最佳实践者,位于Netzwerken sicherzustellen的um den korrekten Betrieb von Kreiselpumpen。 NPSH的Empirerische Formeln zur女士,Drehzahl女士,Förderhöhe和Koeffizienten女士,Laufradpumpenartberücksichtigen女士。在《国家食品安全与卫生》杂志的二等奖中,他的儿子是德国人,德国人,德国人和德国人。 Das NPSH,DassfürWasser durch和Stepineoffformel ausgewertet wird,是运动学和运动科学的专家。模范基金会,维希斯科西泰州立书记局,德意志书院和德国书记处书记,德国国立书记局书记,德国书记处书记建模与仿真20到45分钟 -1 werdendurchgeführt。 Die Ergebnisse zeigen,dss der NPSH Korrekturfaktor von der spezifischen Drehzahlabhängt。否则,Reynoldszahlgrößals 10 5 就会消失,Reynoldszahlen kleiner als 10 5 也变得很重要。 Er erreicht einen Wert von 2,5fürRe = 10 4 undfüreine spezifische Drehzahl von 25 min -1 and einen Wert von 5fürRe = 10 3 undfüreine spezifische Drehzahl von 45分钟 -1 。 Um die aufgestellte Formel zuvalidieren,Wien eine Kreiselpumpe mit einer spezifischen Drehzahl von 20分钟 -1 beiFörderungeinerzähenFlüssigkeitmit einerViskositätvon 75 cStgeprüft。 NPSH Korrekturfaktor与mit den von Anderen Autoren hergestellten Korrekturfaktoren verglichen。 Dieser VergleichermöglichtderGültigkeitserklärung柴油机生产商Neure FormelfürdenüberprüftenBereich der Kreiselpumpenmodelle。迪斯·纽埃·福尔默·赫斯特尔和贝努特塞恩死于NPSH Vorhersage der Kreiselpumpen。

著录项

  • 来源
    《Forschung im Ingenieurwesen》 |2009年第3期|p.173-182|共10页
  • 作者

    A. Ladouani; A. Nemdili;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 02:19:03

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号