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Klassifizierung von Pumpen. Versuchsdurchführung. 2. Pumpenkennlinien druckseitige Androsselung , konstante Drehzahl (Drosselkennlinien) Anlagenkennlinie konstanter Betriebspunkt, Veränderung der Drehzahl
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Versuchsdurchführung 2 • Pumpenkennlinien druckseitige Androsselung, konstante Drehzahl (Drosselkennlinien) • Anlagenkennlinie konstanter Betriebspunkt, Veränderung der Drehzahl • Kavitationsversuch saugseitige Androsselung, konstante Drehzahl
Wiederholung Ähnlichkeitstheorie erster Praktikumsversuch Normierung der Kennlinien über die Drehzahl. Pumpenkennlinien liegen aufeinander und die Anlagenkennlinie fällt auf einen Punkt zusammen.
Kavitation • Was ist Kavitation ? • Dampfgefüllte Hohlräume in Flüssigkeiten • Ursache ? • Bernoulli (hydro)statischer Druck in einer • Flüssigkeit kleiner, je höher die Geschwindigkeit • Statischer Druck < Dampfdruck der Flüssigkeit • Bildung von Dampfblasen Kavitation • Wo setzt die Kavitation am Pumpenprüfstand ein ? • „normal“ Ansaugmund der Pumpe • Prüfstand FHD am Ventil an der saugseitigen Zuleitung der Pumpe Quelle: http://www.bosy-online.de/Kavitation.htm
NPSH-Wert (Net Positiv Suction Head) Netto-Energiehöhe am Eintritt Definitionen von NPSH-Werten: NPSH-Wert Wert der Pumpe bevor es zur Kavitation kommt NPSHvorh-Wert / NPSHA Wert der Pumpe bevor es zur Kavitation kommt im eingebauten Zustand, d.h. mit Anlage NPSHerf auch NPSHR -Wertbedeutet einen Abfall der Förderhöhe um 3%. Dies ist der Wert, welcher erforderlich ist, um die Kavitation einzuleiten. Je kleiner der NPSHR-Wert der Pumpe destobesser ist ihre Saugfähigkeit
NPSH-Wert im Zusammenhang mit verschiedenen Volumenströmen NPSHR3% bei Volumenstrom 1 NPSHR3% bei Volumenstrom 2 NPSHR3% bei Volumenstrom 3 A A • Quelle: Bohl/Elmendorf: Strömungsmaschinen I, 2004. Je höher der geförderte Volumenstrom desto größer ist die Geschwindigkeit in der Rohrleitung und desto eher besteht die Gefahr der Kavitation!
Volumenstrombestimmung mittels Messblende Die Problematik bei der Messung des Volumenstroms besteht darin, dass für die Berechnung des Durchflusskoeffizienten C aufgrund der Abhängigkeit von der Reynoldszahl eine Iteration notwendig ist. D1äquivalent DA D2 äquivalent d mit