
Теория расчета нефтяных центробежных насосов
Описание
Эта монография представляет собой современное междисциплинарное исследование теории расчета проточной части насосов. Работа охватывает устаревшие методы расчета, основанные на струйной теории Эйлера, и новые подходы вычислительной гидродинамики. Подробно рассматриваются вопросы применения программных пакетов для расчета проточной части. Книга адресована специалистам по насосостроению, технологам проектных институтов и инженерам по динамическому оборудованию нефтепереработки и нефтедобычи для углубления знаний в области расчета насосов, включая нефтяные центробежные насосы и погружные скважинные насосы. В работе проанализированы и обобщены современные методы расчета, учитывая как струйную теорию Эйлера, так и вычислительную гидродинамику, и применение специализированных программных пакетов. Работа написана с критическим изложением материала и содержит ссылки для более глубокого изучения.
В настоящее время в течении длительного периода с 1990 года, новые книги по расчету и проектированию насосов не издавались. Разными авторами были написаны отдельные диссертационные работы, пособия для обучения, но не монографии по теории. Методы расчета, изложенные в существующих книгах, изданных до 1990 года, основаны на струйной теории Эйлера и являются устаревшими. В настоящее время для расчета проточной части насосов применяют специальные программные пакеты.
Проблема расчета насосов охватывает устаревшие подходы расчета по формулам, полученным их струйной теории Эйлера; подходы вычислительной гидродинамики к расчету турбулентного течения; вопросы применения программных пакетов для расчета проточной части. В существующей литературе по насосному оборудованию такой круг вопросов не затрагивался. В книгах по насосам приводились только формулы по теории Эйлера, в работах по вычислительной гидродинамике приводилась теория численных методов, в литературе по программным пакетам приводились примеры практического расчета без теории. Настоящая работа написана как междисциплинарная и кратко приведены все из перечисленных проблем.
Работа написана как краткая теоретическая работа, приводящая междисциплинарный подход к проблемам расчета проточной части насосов. Главы монографии содержат материал в критическом изложении. Для более детального и подробного ознакомления с теорией следует изучить материалы по ссылкам из раздела литературы.
Материал монографии касается нефтяных центробежных насосов, применяемых в нефтепереработке, погружных скважинных насосов нефтедобычи.
Материал будет интересен специалистам по насосотроению, технологам проектных институтов и инженерам по динамическому оборудованию нефтепереработки и нефтедобычи для углубления своих знаний по проблемам расчетов насосов.
Проточная часть насоса нефтепереработки строится с оптимизацией под максимальный КПД. То есть наиболее важными параметрами при проведении оптимизации проектируемого насоса являются его энергетические показатели. Для насосов, не относящихся к нефтепереработке, такими параметрами могут быть шумовые показатели и др.
Перед построением проточной части выполняется проектировочный расчет по струйной теории Эйлера, приведенной, например, в работах [1], [2], [3]. По результатам проектировочного расчета определяются параметры, являющиеся исходными данными для построения трехмерной твердотельной модели 3D-модели в специализированном программном пакете трехмерного моделирования.
Методы построения корпусов насосов существуют различные. Общим является использование инструмента поверхностей.
Образующими могу быть кривые различной формы, в том числе кривые Безье.
Результатом применения инструмента поверхностей является получение поверхностей, ограничивающих формы будущего корпуса насоса.
После построения, по полученным поверхностям формируют твердое тело корпуса насоса.
Построенная модель не является готовой для дальнейшего конструирования насоса. Модель импортируется в пакет для гидродинамического расчета течения потока внутри проточной части и анализа структуры потока. При неудовлетворительной оценке по параметру КПД, например, модель возвращается на перестроение с изменением геометрических параметров.
При удовлетворительной оценке структуры потока, модель передается на дальнейшее проектирование насоса.
В этом разделе первоначально рассмотрена проблема корректности применения элементарных струек, а затем их использование для расчета проточной части.
Результатом выполнения проектировочного расчета по формулам [1], [2] на основе струйной теории Эйлера является предварительное определение геометрических размеров проточной части. Затем проводится точный гидродинамический расчет численными методами вычислительной математики (на компьютере в специальных программных пакетах).
Покажем различие в подходах в физических моделях струйной теории Эйлера и в гидродинамике. Элементарные струйки вводятся в гидравлике при описании условий неразрывности потока жидкости. Элементарные струйки являются минимальным элементом потока. В гидродинамике для описания течения жидкости в произвольной точке, вокруг этой точки выделяют элементарный кубический объем, для которого составляется баланс входящей жидкости, выходящей и потерь на вязкое трение, как показано в работе академика Л.Д. Ландау [3,с.73].
В настоящее время численный расчет является проектировочным и одновременно проверочным для расчета по струйной теории, так как параметры в 3D-модели первоначально определялись по формулам из струйной теории Эйлера.
По Эйлеру поток рассматривается векторным полем скоростей.
Похожие книги

100 великих достижений в мире техники
Эта книга серии "Сто великих достижений" посвящена 100 наиболее впечатляющим открытиям, разработкам и изобретениям XX и XXI веков в области техники. В ней рассматриваются не только уже реализованные чудеса техники, но и те, которые находятся на стадии проектирования. Книга представляет собой увлекательный обзор истории развития технологий, подчеркивая значимость инноваций и научных прорывов. Автор, Станислав Николаевич Зигуненко, проводит читателя через увлекательный мир технических достижений, рассказывая о ключевых моментах и фактах. От захватывающего полета Юрия Гагарина в космос до современных высокотехнологичных разработок, книга предлагает глубокий и интересный взгляд на историю и будущее техники. Изучите ключевые моменты, от Большого адронного коллайдера до перспективных технологий будущего, и вдохновитесь упорством и гениальностью тех, кто создает чудеса техники.

102 способа хищения электроэнергии
Книга "102 Способа Хищения Электроэнергии" рассматривает проблему хищения электроэнергии и пути снижения коммерческих потерь в электрических сетях. Работа содержит законодательно-правовые основы для привлечения к ответственности нарушителей, анализ расчетных параметров средств учета, схемы подключения счетчиков, а также описания расчетных и технологических методов хищения. Предложены организационные и технические меры по обнаружению, предотвращению и устранению хищений. Книга предназначена для специалистов энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора, а также руководителей и специалистов энергослужб предприятий. Она является переработанным и дополненным изданием книги "101 способ хищения электроэнергии" (2005).

100 великих чудес инженерной мысли
Научно-технический прогресс за последние два столетия совершил впечатляющий рывок. Книга "100 великих чудес инженерной мысли" рассказывает о выдающихся изобретениях и сооружениях разных стран и эпох, от древних цивилизаций до современных достижений. Она исследует историю инженерного гения, показывая, как новые творения преодолевали прежние рубежи и вдохновляли последующие свершения. Эта книга — увлекательное путешествие во времени и пространстве, знакомящее читателя с шедеврами инженерной мысли, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Автор Андрей Юрьевич Низовский.

Электроника для начинающих (2-е издание)
В этом практическом руководстве вы познакомитесь с основами электроники, от простых опытов с электрическим током до создания сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Книга последовательно раскрывает принципы функционирования электронных компонентов и законы электроники. Пошаговые инструкции и более 500 иллюстраций помогут вам легко освоить процесс проектирования, отладки и изготовления электронных устройств в домашних условиях. Второе издание существенно переработано, содержит более доступные компоненты и новые проекты, включая проекты с контроллером Arduino. Изучите создание охранной сигнализации, елочных огней, электронных украшений и других интересных устройств.
