ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ГИДРАВЛИКЕ И ГИДРОМАШИНАМ
72
НН Н Н
Qp H gQ N
ρ
ПОЛ
.
К.п.д. насоса
Н
- отношение полезной мощности насоса к мощности
насоса:
МГО
H
ПОЛ
H
 
N
N
,
где
О
- объемный к.п.д., учитывающий объемные потери мощности в насосе
(потери вследствие утечек жидкости через зазоры) и равный
У
H
H
ИД
H
О
Q Q
Q
Q
Q

 
;
г
- гидравлический к.п.д., учитывающий гидравлические потери мощности в
насосе (потери напора
H
Г
на преодоление гидравлических сопротивлений в
насосе) и равный
Г
H
H
Г
H H
H


;
М
- механический к.п.д., учитывающий механические потери мощности
N
М
в
насосе (потери на трение в подшипниках, уплотнениях, в механизме насоса) и
равный
H
М H
М
N
N N


.
К.п.д. насосного агрегата
А
- отношение полезной мощности насоса к
мощности насосного агрегата:
А
ПОЛ
А
N
N

.
Геометрическая высота всасывания
-
высота расположения центра вход-
ного отверстия насоса над свободной поверхностью жидкости в расходном ре-
зервуаре, из которого производится всасывание жидкости насосом (
H
BC
на
рис. 70).
Запишем уравнение Бернулли для всасывающего трубопровода (сечение
0-0 и 1-1, плоскость сравнения 0-0) (см. рис. 70):
BC
2
1
1
BC
О
2
h
g
V
g
p
H
g
p
 
 
,
где
p
О
- абсолютное давление на свободной поверхности расходного резервуара;
p
1
и
V
1
- соответственно абсолютное давление и скорость жидкости на входе в
насос (
p
1
= p
ВХ
,
V
1
=V
ВХ
);
BC
h
- гидравлические потери во всасывающем трубо-
проводе. Отсюда
BC
2
ВХ
BC
О
ВХ
2
h
g
V
H
g
p
g
p
  
.
(7.5)
Таким образом, при работе насоса во всасывающем трубопроводе проис-
ходит понижение давления до
p
ВХ
<
p
О
, причем давление у входа в насос тем
меньше, чем больше геометрическая высота всасывания и гидравлическое со-
I...,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,...122