Учитывая это, потери папора определяют отдельно : для магистрального и отдельно для всасывающего и `4 присоединительного трубопроводов. Зная потери напора @ в — магистральном — трубопроводе Я, НО уравнедию Н==Н,-Рйо, Строят графическую характеристику этого -:4 трубопровода (кривую Е—Е’). Затем строят кривую 4 потерь напора для всасывающего н присоединительного трубопроводов (М—М’). Далес приводят характеристи- % ку насоса к узловой точке, исключая (вычитая) потери 3 нпапора во всасывающем и присоединительном трубо- 4 проводах (определяемых кривой М—М’) из соответст- 4 венных напоров насоса по кривой —. Перессчение; кривой — характеристики магистрального — трубопрово-3 да Е—Е’ с кривой характеристики насоса Н’—-0’я приведенной к узловой точке, дает рабочую точку А и: определяет подачу одного насоса в рассматриваемую систему трубопроводов @. При незначительных гидравлических сопротивлениях. во всасывающем и присоединительных — трубопроводах1 (по сравнению с магистральными) этими потерями мож-# но пренебречь, и тогда подача одного пасоса будет при- близительно равна ©с. После указанных подготовительных построений пе-1 реходят к определению режима параллельной работы, насоса. Для этого, пользуясь правилом для параллель-ч4 ной работы (по которому подачи насосов складываются ири одинаковых напорах), строят суммарлую кри-3 вую Н—Ф@д+2). Пересечёение этой кривой с кривой характеристики трубопровода Е— Е’, даст новую рабочую точку С, кото-! рая и определит суммарную подачу ©. двух насосову при параллельной работе, 3 Проведя линию СС, параллельно оси абецисс, полу-ч чим ее пересечение с приведенной кривой напоров нах соса Н’--©! в точке С,, которая определит подачу кажя дого насоса @., в момент параллельной работы, ег@ к. п. д. (п,) н расходуемую при этом мощноеть (А,). * Суммарная подача двух насосов (©.) при парал# лельной работе (см. рнс. 47} меньше суммы подач этиж@ же насосов @Оа при одиночной работе в той же сетй трубопроводов (то есть @О.<<20,4). Разность 20,— О. —Я дефицит подачи, зависит от крутизпы кривой И— 0. Чеж положе кривые, тем больше дефицит подачи н тем мея нее выгодна параллельная работа насосов. 98 - 49 - Насосы и насосные станции $ 6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ Последовательная — работа центробсежных — насосов примепяется в тех случаях, когда при постоянной пода- че нсооходнмо получить такой напор, который не может быть создан одним насосом. На рисунке 48 даны характеристики двух центро- бежлых насосов @—Н, и @—Н, включенных последо- вательно в систему напорного трубопровода с геометри- ческой высотой водоподъема Н,, Суммарная характеристика этих насосов ©@—Ни+») может быть получена, если использовать известное пра- вило для последовательной работы, по которому на- поры насосов складываются при одинако - вых подачах. Кривая Е—Е, представляет собой характеристику системы — трубопроводов, построенпую — по уравнению НеН--Уй, с учетом потерь напора в присоединитель- ном_н всасывающем трубопроводах. Пересечение кривой @— Науо) © кривой Е—Е, дает раб„очую точку А, которая и определяет подачу @, та- КОЙ установки, к. п. д. каждого насоса )) и тр И расхо- дуемые мощности М, и М,. При отсутствии лотерь напора в присоединительном трубопроводе кривая потерь проходила бы ниже и по- й Рис. 48. Последователь- ная работа насосов: | @ — графические - постросния а-н для определення режнма 7+? последовательной Работы насосав; © -- схема — присос- ДинсННяЯ Насосов. [57_ Е-Н‚ | Ё Ё, я д—нг 7 Е 1 ‘а 7* 39