р р р р На рис. 3.19, а проведены две границы О/п=-Есоп5!, а на рис. 3.19, 6 такие же границы и/О==-соп5{, соответствующие вы- бранным границам @/п. Режимам работы насоса, изображенным на рис. 3.19, а вне принятых границ @О/п, соответствуют режимы, показанные на рис. 3.19, 6 внутри границ л/©, и наоборот, режи- мам вне границ 1/ соответствуют режимы на рис. 3.19, а внутри границ — ©/п. _ Полагаем, что насос работает в нормальном режиме, харак- теризуемом точкой / (рис. 3.19,а). После потери насосом привода режим его работы начинает изменяться от точки / к точке 2 с учетом изменения частоты вра- щения. По кривой Н/п? режим насоса, начиная от точки @/п=0, ‘становится тормозным, т. е. при положительно вращающемся ра- бочем колесе насоса ввиду малого напора, развиваемого им, вода из трубопровода движется в обратном направлении. „ Режим работы насоса в точке 2 (рис. 3.19, 6) характеризуется: кривой 2—83. От точки 2 насос работает в тормозном режиме, а за точкой п/0=0 начинает работать как турбина. ‘ Для того чтобы проследить за дальнейшей работой насоса, которая в практике встречается весьма редко, вновь возвратимся к точке 3 (рис. 3.19, а), где режимы работы насоса характери- зуются кривой 3—4. На этом участке кривой, начиная от точки М/п?=0 до точки @/п=0, насос работает в тормозном режиме, а далее до точки Н/п?=0 — как насос, От точки Н/п*=0 до точки 4 насос работает снова в тормозном режиме. Дальнейшее изме- нение режима на пути от точки 4 до точки / рассматриваем на рис. 3.19,6. На этом участке пути, пройдя тормозной режим, на- сос работает как радиально-осевая турбина, затем как тормоз и от точки Н/0*=0 до точки / — в нормальном режиме. Полные характеристики. с координатами Н/п*—О/п и М[п?— ©О/п, а также Н/0?—п/О и М/0?—ип/О по общим видам схожи с представленными на рис. 3.19, а, которые получены для модель- ных центробежных консольных насосов как`наиболее часто встре- чающихся, © коэффициентом быстроходности :=120, 170 и 240 об/мин. ' При создании серии вертикальных осевых насосов сняты пол- ные характеристики для насосов типа ОПВ 2, ОПВ 5, ОПВ 6, ОПВ 7 и ОПВ 10 (рис. 3.20) в координатах О—Н и @«—йн, Они 70 ° д разгонную час о Марка насоса ЭЕ я© Ёё‘“_и П новая . старая НЕ ж 5 Д 320-50 6 НДв 60 | Д 1250-65 12 НДс 98 ' Д 1600-90 `14 НДсе 85 | Д 2000-21 16 НДн. 188 | ЦН 400-105 3В-200х 2 129 | ЦН 400-210 З3В-200х 4 126 | рых насосов двустороннего вхо (табл. 8.2) не позволяют выпо цессов. При наличии данных об обра и расходе, пропускаемом при э ные величины легко определит необходимо учитывать, что насо чески подобен насосу-натуре. входа не могут служить моделя входом на рабочее колесо, хотя строходности одинаковы. Приближенные данные об о ния, расходе, пропускаемом насо пропускает насос в обратную с чеём колесе (л=0), можно рис. 3.91. ` ` В связи с тем что расчеты щения роторов насосных агрега величин, которые следует учиты ных станций, в литературе освещ меры пользованиями полными этом основными расчетными фо @/п=сопеё и