Объёмный насос
Насо́с — гидравлическая машина, преобразующая механическую энергию приводного двигателя или мускульную энергию (в ручных насосах) в энергию потока жидкости, служащую для перемещения и создания напора жидкостей всех видов, механической смеси жидкости с твёрдыми и коллоидными веществами или сжиженных газов. Разность давлений жидкости на выходе из насоса и присоединённом трубопроводе обуславливает её перемещение.

История
Изобретение насоса относится к глубокой древности. Первый известный поршневой насос для тушения пожара, который изобрёл древнегреческий механик Ктесибий, упоминается ещё в I веке до н. э. в трудах как Герона Александрийского, так и Витрувия. В Средние века насосы использовались в различных гидравлических машинах. Один из первых центробежных насосов со спиральным корпусом и четырёхлопастным рабочим колесом был предложен французским учёным Д. Папеном. До XVIII века насосы использовались гораздо реже, чем водоподъёмные машины (устройства для безнапорного перемещения жидкости), но с появлением паровых машин насосы начали вытеснять водоподъёмные машины. В XIX веке с развитием тепловых и электрических двигателей насосы получили широкое распространение. В 1838 году русский инженер А. А. Саблуков на основе созданного им ранее вентилятора построил центробежный насос и работал над применением его при создании судового двигателя.
Классификация
Неполная классификация насосов по принципу действия и конструкции выглядит следующим образом:
- центробежные насосы
- импеллерные (ламельные) насосы
- пластинчатые (шиберные) насосы
- шестерённые насосы
- аксиально-плунжерные насосы
- радиально-плунжерные насосы
- винтовые (шнековые)
- поршневые
- вихревые
- роторные
- струйные
- синусоидальные
- перистальтические
- мембранные
- абсорбционные
- гидротаранный насос
Характеристики насоса
Характеристиками насоса являются кривые, выражающие зависимости Н = f1(Q); N = f2(Q); КПД = f3(Q) при постоянном числе оборотов
Параметры, характеризующие работу насоса

(рисунок из «ЭСБЕ»)

(рисунок из «ЭСБЕ»)

(рисунок из «ЭСБЕ»)
Патрубок (точка в гидравлической системе, в которой установлен насос), из которого насос забирает жидкость, называется всасывающим, патрубок, в который нагнетает, — напорным. Патрубки могут находиться на разной высоте, при этом часть энергии насос тратит на преодоление разницы гидростатических давлений между высотой напора z1 и высотой всасывания z0 (это может быть и отрицательная величина).
Напор насоса — приращение механической энергии единицы массы жидкости между его выходом и входом. Обычно мерой энергии служит высота столба перекачиваемой жидкости (имеющей удельный вес
при ускорении свободного падения
, здесь в формуле именно удельный вес, а не плотность жидкости): для
-го элемента жидкости с давлением
и скоростью жидкости
:
соответственно, напор насоса:
Подача — количество жидкости, подаваемое насосом за единицу времени. Может рассматриваться массовая подача или объёмная подача
:
.
Мощность — потребление насосом энергии за единицу времени. Полезная мощность
— это приращение энергии всего потока жидкости в насосе:
. Внутренняя мощность насоса
— его полная мощность за исключением потерь на трение механических частей насоса, то есть мощность, сообщаемая жидкости в виде тепловой и механической энергии.
Соотношение полезной и подведённой мощности — это коэффициент полезного действия насоса:
.
При этом следует учитывать размерности величин: если, например, напор выражен в метрах, а подача в килограммах в секунду, то мощность в киловаттах вычисляется по формуле:
- N[кВт] = G[кг]H[м]102η[безразм.].
Потери в насосе могут быть гидравлическими (затраты на преодоление гидравлических сопротивлений внутри насоса), объёмными (сокращение подачи насоса по сравнению с подачей рабочего органа) и механическими (трение деталей насоса о жидкость — внутренние механические потери, трение их друг об друга в подшипниках и т. д. — внешние). Учитываются, соответственно, гидравлическим КПД ηг, объёмным ηоб и механическим, разделяющимся на внутренний и внешний, ηм=ηмiηмe. η=ηгηобηм; Ni = Nηмe.
Минимальный избыточный напор всасывания над давлением парообразования жидкости
— запас механической энергии жидкости на входе в насос, необходимый для того, чтобы в насосе не возникла кавитация. Избыточный напор всасывания определяется как:
где — давление на входе в насос, отнесённое к уровню оси насоса. На практике величину необходимого кавитационного запаса насоса принимают с некоторым коэффициентом запаса
= 1,2…1,4. Допустимая высота всасывания определяется с учётом давления на поверхности жидкости в резервуаре, откуда она забирается,
и сопротивления (в линейных единицах) всасывающих трубопроводов
как:
Для открытых сосудов — это атмосферное давление, для закрытых сосудов с кипящей жидкостью
.
Классификация насосов по принципу действия
По характеру сил преобладающих в насосе: объёмные, в которых преобладают силы давления, и динамические, в которых преобладают силы инерции.
По характеру соединения рабочей камеры со входом и выходом из насоса: периодическое соединение (объёмные насосы) и постоянное соединение входа и выхода (динамические насосы).
Объёмные насосы используются для перекачки вязких жидкостей. В этих насосах одно преобразование энергии — энергия двигателя непосредственно преобразуется в энергию жидкости (механическая => кинетическая + потенциальная). Это высоконапорные насосы, они чувствительны к загрязнению перекачиваемой жидкости. Рабочий процесс в объёмных насосах неуравновешен (высокая вибрация), поэтому необходимо создавать для них массивные фундаменты. Также для этих насосов характерна неравномерность подачи. Большим плюсом таких насосов можно считать способность к сухому всасыванию (самовсасыванию).
Для динамических насосов характерно двойное преобразование энергии (1 этап: механическая → кинетическая + потенциальная; 2 этап: кинетическая → потенциальная). В динамических насосах можно перекачивать загрязнённые жидкости, они обладают равномерной подачей и уравновешенностью рабочего процесса. В отличие от объёмных насосов, они не способны к самовсасыванию.
Объёмные насосы
Процесс объёмных насосов основан на попеременном заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры. Некоторые виды объёмных насосов:
- Импеллерные насосы — обеспечивают ламинарный поток перекачиваемого продукта на выходе из насоса и могут использоваться в качестве дозаторов. Хорошо работают со средами с твёрдыми неабразивными включениями. Могут быть изготовлены в пищевом, маслобензостойком и кислотощёлочестойком исполнении. Широко распространены на лодочных моторах, и используются для перекачки забортной воды через рубашку охлаждения двигателя.
- Шестерëнчатые насосы - обеспечивают достаточно равномерный поток, могут создавать большое давление (до 30 МПа), чаще всего применяются для перекачивания вязких жидкостей, таких как минеральные масла. Могут использоваться для дозирования. Очень распространены в системах смазки двигателей внутреннего сгорания, паровых турбин, компрессоров, для нагнетания масла в гидромуфты, в системах гидравлического привода.
- Пластинчатые насосы — обеспечивают равномерное и спокойное всасывание перекачиваемого продукта на выходе из насоса, могут использоваться для дозирования. Могут быть как регулируемыми, так и нерегулируемыми. В пластинчатых регулируемых насосах изменение подачи осуществляется за счёт изменения объёма рабочей камеры благодаря изменению эксцентриситета ротора и статора. В качестве регулирующего устройства применяются гидравлические и механические регуляторы.
- Винтовые насосы — обеспечивают ровный поток перекачиваемого продукта на выходе из насоса, могут использоваться для дозирования
- Поршневые насосы могут создавать весьма высокое давление, плохо работают с абразивными жидкостями, могут использоваться для дозирования, возможна регулировка положения верхней мёртвой точки поршня в некоторых типах насосов-дозаторов.
- Перистальтические насосы создают невысокое давление, химически инертны, могут использоваться для дозирования, часто применяются в медицинском и лабораторном оборудовании для дозирования лекарственных препаратов и химических реагентов.
- Мембранные насосы — создают невысокое давление, могут использоваться для дозирования. Бывают механическими (кривошипно-кулисный механизм), пневматическими и гидравлическими. В большинстве случаев не подходят для перекачивания минеральных масел и бензина.
Общие свойства объёмных насосов:
- Цикличность рабочего процесса и связанные с ней порционность и пульсации подачи и давления. Подача объёмного насоса осуществляется не равномерным потоком, а порциями.
- Герметичность, то есть постоянное отделение напорной гидролинии от всасывающей (лопастные насосы герметичностью не обладают, а являются проточными).
- Самовсасывание, то есть способность объёмных насосов создавать во всасывающей гидролинии вакуум, достаточный для подъёма жидкости вверх во всасывающей гидролинии до уровня расположения насоса (лопастные насосы не являются самовсасывающими).
- Независимость давления, создаваемого в напорной гидролинии, от подачи жидкости насосом
Динамические насосы
Динамические насосы подразделяются на:
- Лопастные насосы, рабочим органом у которых служит лопастное колесо или мелкозаходный шнек. В них входят:
- Центробежные, у которых преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока происходит вследствие центробежных сил, возникающих при взаимодействии лопаток рабочего колеса с жидкостью. Многоступенчатые (секционные) центробежные насосы могут создавать очень большое давление, значительно больше критического давления воды. Центробежные насосы подразделяют на:
- Центробежно-шнековый насос — вид центробежного насоса с подводом жидкости к рабочему органу выполненному в виде мелкозаходного шнека большого диаметра (дисков), расположенному по центру, с выбросом по касательной вверх или бок от корпуса. Такие насосы способны перекачивать карамелизующиеся и склеивающиеся массы, типа клея
- Консольный насос — вид центробежного насоса с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, расположенному на конце вала, удалённом от привода.
- Радиальные насосы, рабочими органами которых служат радиальные рабочие колёса. Тихоходные одноступенчатые и многоступенчатые насосы с высокими значениями напора при низких значениях подач.
- Секционный центробежный насос - центробежный насос, состоящий из нескольких последовательно работающих секций (ступеней) со своими направляющими аппаратами и рабочими колëсами, посаженными на один вал. Такие насосы предназначены для создания высокого давления (в некоторых случаях более 26 МПа), работают как правило с маловязкими жидкостями (например, водой). Такие насосы широко используются в энергетике в качестве питательных насосов, с помощью которых повышается давление воды и осуществляется её подача в котлы или парогенераторы.
- Центробежный насос с двухсторонним рабочим колесом - насос низкого или среднего давления с двухсторонним подводом жидкости к рабочему колесу, как правило используется для перекачивания больших объёмов жидкости при низком давлении.
- Осевые (пропеллерные) насосы, рабочим органом которых служит лопастное колесо пропеллерного типа. Жидкость в этих насосах перемещается вдоль оси вращения колеса. Быстроходные насосы с высоким коэффициентом быстроходности, характеризуются большими значениями подач, но низких значениях напора.
- Полуосевые (диагональные, турбинные) насосы, рабочим органом которых служит полуосевое (диагональное, турбинное) лопастное колесо.
- Вихревые насосы — отдельный тип лопастных насосов, в которых преобразование механической энергии в потенциальную энергию потока (напор) происходит за счёт вихреобразования в рабочем канале насоса.
- Струйные насосы, в которых перемещение жидкости осуществляется за счёт энергии потока вспомогательной жидкости, пара или газа (нет подвижных частей, но низкий КПД).
- Тараны (гидротараны), использующие явление гидравлического удара для нагнетания жидкости (минимум подвижных частей, почти нет трущихся поверхностей, простота конструкции, способность развивать высокое давление на выходе, низкие КПД и производительность)
Вихревые насосы
Вихревые насосы — динамические насосы, жидкость в которых перемещается по периферии рабочего колеса в тангенциальном направлении. Преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока (напор) происходит за счёт множественных вихрей, возбуждаемых лопастным колесом в рабочем канале насоса. КПД реальных насосов обычно не превышает 30 %[источник не указан 2850 дней].
Применение вихревого насоса оправдано при значении коэффициента быстроходности
. Вихревые насосы в многоступенчатом исполнении значительно расширяют диапазон рабочих давлений при малых подачах, снижая коэффициент быстроходности до значений, характерных для насосов объёмного типа.
Вихревые насосы сочетают преимущества насосов объёмного типа (высокие давления при малых подачах) и динамических насосов (линейная зависимость напора насоса от подачи, равномерность потока).
Вихревые насосы используются для перекачки чистых и маловязких жидкостей, сжиженных газов, в качестве дренажных насосов для перекачки горячего конденсата.
Вихревые насосы обладают низкими кавитационными качествами. Кавитационный коэффициент быстроходности[неизвестный термин] вихревых насосов
.
Подобие лопастных насосов
Методы теории подобия и анализа размерностей позволяют на научном основании обобщать экспериментальные данные о показателях насосов. Движение жидкости в насосе некоторых геометрических пропорций определяется в упрощённой модели: диаметром колеса D, м; расходом Q, м³/с; частотой оборотов n, с−1; плотностью жидкости ρ, кгс·с2/м4; вязкостью μ, кгс·с/м². Зависимыми параметрами являются момент на валу насоса M, кгс·м, и напор H, м. Система сводится к зависимости безразмерных комплексов
:
— безразмерный момент,
— аналог числа Рейнольдса,
— аналог числа Струхаля.
Внутренняя мощность пропорциональна моменту на валу, умноженному на число оборотов:
;
напор отнесём к скоростному напору:
(напор в первом приближении пропорционален окружной скорости на периферии колеса),
.
Тогда для двух геометрически подобных насосов с масштабным соотношением D1/D2 = λ при верном равенстве
(то есть
) верны и уравнения подобия для насосов:
,
.
Данные уравнения верны с точностью до масштабного эффекта, вызванного изменением критерия Re и относительной шероховатости поверхности. Уточнённая форма включает изменение соответствующих КПД при изменении Re и D:
,
,
.
Следствием из уравнений подобия является соотношение частот подобных насосов (при равных КПД)
Характеристики быстроходности лопастных насосов
Удельное число оборотов nr, с−1, характеризует конструктивный тип рабочего колеса насоса; оно определяется как число оборотов эталонного насоса, подобного данному, с подачей 1 м³/с при напоре 1 м:
- nr = n√Q[м³/с](H[м])3/4.
Безразмерное удельное число оборотов — более универсальный параметр, не зависящий от размерности применяемых величин:
При метрической системе (n, с−1; Q, м³/с; H, м; g = 9,81 м/с²) n̄r ≈ 0,180 nr[с−1].
Коэффициент быстроходности ns, с−1, — это число оборотов эталонного насоса, подобного данному, с полезной мощностью 75 кгс·м/с при напоре 1 м; при этом принимается, что такой насос работает на воде (γ=1000 кгс/м³) и имеет тот же КПД.
- ns = 3,65n√Q[м³/с](H[м])3/4.
Данные величины позволяют сравнивать различные насосы, если пренебречь разницей гидравлических и объёмных КПД. Поскольку повышение числа оборотов позволяет, как правило, снизить размеры и вес насоса и его двигателя, и потому выгодно. Колёса малой быстроходности позволяют создавать большие напоры при малой подаче, колёса большой быстроходности применяются при больших подачах и малых напорах.
Типы рабочих колёс в зависимости от коэффициента быстроходности ns, с−1 D2/D0 Тип насоса 40÷80 ~2,5 Центробежные тихоходные 80÷140 ~2 Центробежные нормальные 140÷300 1,4÷1,8 Центробежные быстроходные 300÷600 1,1÷1,2 Диагональные или винтовые 600÷1800 0,6÷0,8 Осевые Кавитационное удельное число оборотов
, с−1, — характеристика конструкции проточной части насоса с точки зрения всасывающей способности; представляет собой число оборотов насоса, подобного данному, с подачей 1 м³/с и H0u min = 10 м:
= n√Q[м³/с](H0u min[м]/10)3/4.
- Центробежные, у которых преобразование механической энергии привода в потенциальную энергию потока происходит вследствие центробежных сил, возникающих при взаимодействии лопаток рабочего колеса с жидкостью. Многоступенчатые (секционные) центробежные насосы могут создавать очень большое давление, значительно больше критического давления воды. Центробежные насосы подразделяют на:
Классификация насосов по реализации
- Механические
- Поршневые
- Роторные
- Диафрагменные
- Пластинчатые
- Винтовые
- Золотниковые
- Спиральные
- Турбомолекулярные
- Магниторазрядные
- Струйные
- Водокольцевые
- Паромасляные бустерные
- Сорбционные
- Криогенные
Классификация насосов по типу перекачиваемой среды
Химические насосы
Химические насосы предназначены для перекачки различных агрессивных жидкостей, поэтому основными областями их применения являются химическая и нефтехимическая промышленность (перекачивание кислот, щелочей, нефтепродуктов), лакокрасочная промышленность (краски, лаки, растворители и др.) и пищевая промышленность.
Химические насосы предназначены для перекачки агрессивных жидкостей (кислот, щелочей), органических жидкостей, сжиженных газов и т. п., которые могут быть взрывоопасны, с различной температурой, токсичностью, склонностью к полимеризации и налипанию, содержанием растворённых газов. Характер перекачиваемых жидкостей обуславливает то, что детали химических насосов, соприкасающихся с перекачиваемыми жидкостями изготавливаются из химически стойких полимеров или коррозионностойких сплавов, либо имеют коррозионностойкие покрытия.
Фекальные насосы
используются для перекачки загрязнённых жидкостей и сточных вод. Они рассчитаны на бо́льшую вязкость перекачиваемой среды и содержание в ней взвешенных частиц, в том числе, малых и средних абразивных частиц (песка, гравия). Фекальные насосы могут быть погружными или полупогружными, также их конструкция может снабжаться режущим механизмом для измельчения крупных твёрдых кусков, переносимых потоком жидкости. Современные модели таких насосов иногда имеют поплавок автоматического включения/выключения насоса.
Основная среда применения — на канализационных станциях.
Примечания
- Машины для перекачки и создания напора газов — вентиляторы и компрессоры. Также некоторые машины и аппараты для перекачки газов также называют насосами, например, вакуумный насос, водоструйный насос, ручной насос для накачки шин колёсных средств передвижения.
Литература
- Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Лермантов В. В. Насосы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. — 2-е. — М.—Л.: Машиностроение, 1966.
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Объёмный насос, Что такое Объёмный насос? Что означает Объёмный насос?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Nasos znacheniya Naso s gidravlicheskaya mashina preobrazuyushaya mehanicheskuyu energiyu privodnogo dvigatelya ili muskulnuyu energiyu v ruchnyh nasosah v energiyu potoka zhidkosti sluzhashuyu dlya peremesheniya i sozdaniya napora zhidkostej vseh vidov mehanicheskoj smesi zhidkosti s tvyordymi i kolloidnymi veshestvami ili szhizhennyh gazov Raznost davlenij zhidkosti na vyhode iz nasosa i prisoedinyonnom truboprovode obuslavlivaet eyo peremeshenie Uslovnoe graficheskoe oboznachenie nereversivnogo nereguliruemogo nasosaIstoriyaIzobretenie nasosa otnositsya k glubokoj drevnosti Pervyj izvestnyj porshnevoj nasos dlya tusheniya pozhara kotoryj izobryol drevnegrecheskij mehanik Ktesibij upominaetsya eshyo v I veke do n e v trudah kak Gerona Aleksandrijskogo tak i Vitruviya V Srednie veka nasosy ispolzovalis v razlichnyh gidravlicheskih mashinah Odin iz pervyh centrobezhnyh nasosov so spiralnym korpusom i chetyryohlopastnym rabochim kolesom byl predlozhen francuzskim uchyonym D Papenom Do XVIII veka nasosy ispolzovalis gorazdo rezhe chem vodopodyomnye mashiny ustrojstva dlya beznapornogo peremesheniya zhidkosti no s poyavleniem parovyh mashin nasosy nachali vytesnyat vodopodyomnye mashiny V XIX veke s razvitiem teplovyh i elektricheskih dvigatelej nasosy poluchili shirokoe rasprostranenie V 1838 godu russkij inzhener A A Sablukov na osnove sozdannogo im ranee ventilyatora postroil centrobezhnyj nasos i rabotal nad primeneniem ego pri sozdanii sudovogo dvigatelya KlassifikaciyaNepolnaya klassifikaciya nasosov po principu dejstviya i konstrukcii vyglyadit sleduyushim obrazom centrobezhnye nasosy impellernye lamelnye nasosy plastinchatye shibernye nasosy vodokolcevoj nasos shesteryonnye nasosy aksialno plunzhernye nasosy radialno plunzhernye nasosy vintovye shnekovye porshnevye vihrevye rotornye strujnye sinusoidalnye peristalticheskie membrannye absorbcionnye gidrotarannyj nasosHarakteristiki nasosaHarakteristikami nasosa yavlyayutsya krivye vyrazhayushie zavisimosti N f1 Q N f2 Q KPD f3 Q pri postoyannom chisle oborotovParametry harakterizuyushie rabotu nasosaNASOSY I Fig 1 i 2 Vsasyvayushie nasosy Fig 3 i 4 Nagnetatelnye nasosy Fig 5 Krylchatyj nasos razrez Fig 6 Nasos Foze Fig 7 Vozdushnyj nasos Vatta Fig 8 Nasos Vortingtona risunok iz ESBE NASOSY II Fig 9 13 Dvuhcilindrovyj vozdushnyj nasos Fig 14 Rtutnyj vozdushnyj nasos Bessel Gagena Fig 15 Rtutnyj vozdushnyj nasos Kalbauma risunok iz ESBE NASOSY III Fig 16 Pitatelnyj nasos Fig 17 Vrashatelnyj nasos Fig 18 Krylchatyj nasos vneshnij vid Fig 19 Nasos dlya zhidkoj gryazi risunok iz ESBE Patrubok tochka v gidravlicheskoj sisteme v kotoroj ustanovlen nasos iz kotorogo nasos zabiraet zhidkost nazyvaetsya vsasyvayushim patrubok v kotoryj nagnetaet napornym Patrubki mogut nahoditsya na raznoj vysote pri etom chast energii nasos tratit na preodolenie raznicy gidrostaticheskih davlenij mezhdu vysotoj napora z1 i vysotoj vsasyvaniya z0 eto mozhet byt i otricatelnaya velichina Napor nasosa H displaystyle H prirashenie mehanicheskoj energii edinicy massy zhidkosti mezhdu ego vyhodom i vhodom Obychno meroj energii sluzhit vysota stolba perekachivaemoj zhidkosti imeyushej udelnyj ves g displaystyle gamma pri uskorenii svobodnogo padeniya g displaystyle g zdes v formule imenno udelnyj ves a ne plotnost zhidkosti dlya i displaystyle i go elementa zhidkosti s davleniem p displaystyle p i skorostyu zhidkosti vi displaystyle v i Ei pig zi vi22g displaystyle E i frac p i gamma z i frac v i 2 2g mbox sootvetstvenno napor nasosa H E1 E0 p1 p0g z1 z0 v12 v022g displaystyle H E 1 E 0 frac p 1 p 0 gamma z 1 z 0 frac v 1 2 v 0 2 2g mbox Podacha kolichestvo zhidkosti podavaemoe nasosom za edinicu vremeni Mozhet rassmatrivatsya massovaya podacha G displaystyle G ili obyomnaya podacha Q displaystyle Q G gQ displaystyle G gamma Q Moshnost N displaystyle N potreblenie nasosom energii za edinicu vremeni Poleznaya moshnost Nh displaystyle N h eto prirashenie energii vsego potoka zhidkosti v nasose Nh GH gQH displaystyle textstyle N h GH gamma QH Vnutrennyaya moshnost nasosa Ni displaystyle N i ego polnaya moshnost za isklyucheniem poter na trenie mehanicheskih chastej nasosa to est moshnost soobshaemaya zhidkosti v vide teplovoj i mehanicheskoj energii Sootnoshenie poleznoj i podvedyonnoj moshnosti eto koefficient poleznogo dejstviya nasosa h NhN displaystyle eta frac N h N Pri etom sleduet uchityvat razmernosti velichin esli naprimer napor vyrazhen v metrah a podacha v kilogrammah v sekundu to moshnost v kilovattah vychislyaetsya po formule N kVt G kg H m 102h bezrazm Poteri v nasose mogut byt gidravlicheskimi zatraty na preodolenie gidravlicheskih soprotivlenij vnutri nasosa obyomnymi sokrashenie podachi nasosa po sravneniyu s podachej rabochego organa i mehanicheskimi trenie detalej nasosa o zhidkost vnutrennie mehanicheskie poteri trenie ih drug ob druga v podshipnikah i t d vneshnie Uchityvayutsya sootvetstvenno gidravlicheskim KPD hg obyomnym hob i mehanicheskim razdelyayushimsya na vnutrennij i vneshnij hm hmihme h hghobhm Ni Nhme Minimalnyj izbytochnyj napor vsasyvaniya H0u min displaystyle H 0u min nad davleniem paroobrazovaniya zhidkosti ps displaystyle p s zapas mehanicheskoj energii zhidkosti na vhode v nasos neobhodimyj dlya togo chtoby v nasose ne voznikla kavitaciya Izbytochnyj napor vsasyvaniya opredelyaetsya kak H0u p0a psg v022g displaystyle H 0u frac p 0a p s gamma frac v 0 2 2g mbox gde p0a displaystyle p 0a davlenie na vhode v nasos otnesyonnoe k urovnyu osi nasosa Na praktike velichinu neobhodimogo kavitacionnogo zapasa nasosa prinimayut s nekotorym koefficientom zapasa ϕ displaystyle phi 1 2 1 4 Dopustimaya vysota vsasyvaniya opredelyaetsya s uchyotom davleniya na poverhnosti zhidkosti v rezervuare otkuda ona zabiraetsya pb displaystyle p b i soprotivleniya v linejnyh edinicah vsasyvayushih truboprovodov hc displaystyle h c kak H0u pb psg fH0umin hc pb displaystyle H 0u frac p b p s gamma varphi H 0u mathrm min h c p b Dlya otkrytyh sosudov pb displaystyle p b eto atmosfernoe davlenie dlya zakrytyh sosudov s kipyashej zhidkostyu pb ps displaystyle textstyle p b p s mbox Klassifikaciya nasosov po principu dejstviyaPo harakteru sil preobladayushih v nasose obyomnye v kotoryh preobladayut sily davleniya i dinamicheskie v kotoryh preobladayut sily inercii Po harakteru soedineniya rabochej kamery so vhodom i vyhodom iz nasosa periodicheskoe soedinenie obyomnye nasosy i postoyannoe soedinenie vhoda i vyhoda dinamicheskie nasosy Obyomnye nasosy ispolzuyutsya dlya perekachki vyazkih zhidkostej V etih nasosah odno preobrazovanie energii energiya dvigatelya neposredstvenno preobrazuetsya v energiyu zhidkosti mehanicheskaya gt kineticheskaya potencialnaya Eto vysokonapornye nasosy oni chuvstvitelny k zagryazneniyu perekachivaemoj zhidkosti Rabochij process v obyomnyh nasosah neuravnoveshen vysokaya vibraciya poetomu neobhodimo sozdavat dlya nih massivnye fundamenty Takzhe dlya etih nasosov harakterna neravnomernost podachi Bolshim plyusom takih nasosov mozhno schitat sposobnost k suhomu vsasyvaniyu samovsasyvaniyu Dlya dinamicheskih nasosov harakterno dvojnoe preobrazovanie energii 1 etap mehanicheskaya kineticheskaya potencialnaya 2 etap kineticheskaya potencialnaya V dinamicheskih nasosah mozhno perekachivat zagryaznyonnye zhidkosti oni obladayut ravnomernoj podachej i uravnoveshennostyu rabochego processa V otlichie ot obyomnyh nasosov oni ne sposobny k samovsasyvaniyu Obyomnye nasosy Process obyomnyh nasosov osnovan na poperemennom zapolnenii rabochej kamery zhidkostyu i vytesnenii eyo iz rabochej kamery Nekotorye vidy obyomnyh nasosov Impellernye nasosy obespechivayut laminarnyj potok perekachivaemogo produkta na vyhode iz nasosa i mogut ispolzovatsya v kachestve dozatorov Horosho rabotayut so sredami s tvyordymi neabrazivnymi vklyucheniyami Mogut byt izgotovleny v pishevom maslobenzostojkom i kislotoshyolochestojkom ispolnenii Shiroko rasprostraneny na lodochnyh motorah i ispolzuyutsya dlya perekachki zabortnoj vody cherez rubashku ohlazhdeniya dvigatelya Shesterenchatye nasosy obespechivayut dostatochno ravnomernyj potok mogut sozdavat bolshoe davlenie do 30 MPa chashe vsego primenyayutsya dlya perekachivaniya vyazkih zhidkostej takih kak mineralnye masla Mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya Ochen rasprostraneny v sistemah smazki dvigatelej vnutrennego sgoraniya parovyh turbin kompressorov dlya nagnetaniya masla v gidromufty v sistemah gidravlicheskogo privoda Plastinchatye nasosy obespechivayut ravnomernoe i spokojnoe vsasyvanie perekachivaemogo produkta na vyhode iz nasosa mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya Mogut byt kak reguliruemymi tak i nereguliruemymi V plastinchatyh reguliruemyh nasosah izmenenie podachi osushestvlyaetsya za schyot izmeneniya obyoma rabochej kamery blagodarya izmeneniyu ekscentrisiteta rotora i statora V kachestve reguliruyushego ustrojstva primenyayutsya gidravlicheskie i mehanicheskie regulyatory Vintovye nasosy obespechivayut rovnyj potok perekachivaemogo produkta na vyhode iz nasosa mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya Porshnevye nasosy mogut sozdavat vesma vysokoe davlenie ploho rabotayut s abrazivnymi zhidkostyami mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya vozmozhna regulirovka polozheniya verhnej myortvoj tochki porshnya v nekotoryh tipah nasosov dozatorov Peristalticheskie nasosy sozdayut nevysokoe davlenie himicheski inertny mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya chasto primenyayutsya v medicinskom i laboratornom oborudovanii dlya dozirovaniya lekarstvennyh preparatov i himicheskih reagentov Membrannye nasosy sozdayut nevysokoe davlenie mogut ispolzovatsya dlya dozirovaniya Byvayut mehanicheskimi krivoshipno kulisnyj mehanizm pnevmaticheskimi i gidravlicheskimi V bolshinstve sluchaev ne podhodyat dlya perekachivaniya mineralnyh masel i benzina Obshie svojstva obyomnyh nasosov Ciklichnost rabochego processa i svyazannye s nej porcionnost i pulsacii podachi i davleniya Podacha obyomnogo nasosa osushestvlyaetsya ne ravnomernym potokom a porciyami Germetichnost to est postoyannoe otdelenie napornoj gidrolinii ot vsasyvayushej lopastnye nasosy germetichnostyu ne obladayut a yavlyayutsya protochnymi Samovsasyvanie to est sposobnost obyomnyh nasosov sozdavat vo vsasyvayushej gidrolinii vakuum dostatochnyj dlya podyoma zhidkosti vverh vo vsasyvayushej gidrolinii do urovnya raspolozheniya nasosa lopastnye nasosy ne yavlyayutsya samovsasyvayushimi Nezavisimost davleniya sozdavaemogo v napornoj gidrolinii ot podachi zhidkosti nasosomDinamicheskie nasosy Dinamicheskie nasosy podrazdelyayutsya na Lopastnye nasosy rabochim organom u kotoryh sluzhit lopastnoe koleso ili melkozahodnyj shnek V nih vhodyat Centrobezhnye u kotoryh preobrazovanie mehanicheskoj energii privoda v potencialnuyu energiyu potoka proishodit vsledstvie centrobezhnyh sil voznikayushih pri vzaimodejstvii lopatok rabochego kolesa s zhidkostyu Mnogostupenchatye sekcionnye centrobezhnye nasosy mogut sozdavat ochen bolshoe davlenie znachitelno bolshe kriticheskogo davleniya vody Centrobezhnye nasosy podrazdelyayut na Centrobezhno shnekovyj nasos vid centrobezhnogo nasosa s podvodom zhidkosti k rabochemu organu vypolnennomu v vide melkozahodnogo shneka bolshogo diametra diskov raspolozhennomu po centru s vybrosom po kasatelnoj vverh ili bok ot korpusa Takie nasosy sposobny perekachivat karamelizuyushiesya i skleivayushiesya massy tipa kleya Konsolnyj nasos vid centrobezhnogo nasosa s odnostoronnim podvodom zhidkosti k rabochemu kolesu raspolozhennomu na konce vala udalyonnom ot privoda Radialnye nasosy rabochimi organami kotoryh sluzhat radialnye rabochie kolyosa Tihohodnye odnostupenchatye i mnogostupenchatye nasosy s vysokimi znacheniyami napora pri nizkih znacheniyah podach Sekcionnyj centrobezhnyj nasos centrobezhnyj nasos sostoyashij iz neskolkih posledovatelno rabotayushih sekcij stupenej so svoimi napravlyayushimi apparatami i rabochimi kolesami posazhennymi na odin val Takie nasosy prednaznacheny dlya sozdaniya vysokogo davleniya v nekotoryh sluchayah bolee 26 MPa rabotayut kak pravilo s malovyazkimi zhidkostyami naprimer vodoj Takie nasosy shiroko ispolzuyutsya v energetike v kachestve pitatelnyh nasosov s pomoshyu kotoryh povyshaetsya davlenie vody i osushestvlyaetsya eyo podacha v kotly ili parogeneratory Centrobezhnyj nasos s dvuhstoronnim rabochim kolesom nasos nizkogo ili srednego davleniya s dvuhstoronnim podvodom zhidkosti k rabochemu kolesu kak pravilo ispolzuetsya dlya perekachivaniya bolshih obyomov zhidkosti pri nizkom davlenii Osevye propellernye nasosy rabochim organom kotoryh sluzhit lopastnoe koleso propellernogo tipa Zhidkost v etih nasosah peremeshaetsya vdol osi vrasheniya kolesa Bystrohodnye nasosy s vysokim koefficientom bystrohodnosti harakterizuyutsya bolshimi znacheniyami podach no nizkih znacheniyah napora Poluosevye diagonalnye turbinnye nasosy rabochim organom kotoryh sluzhit poluosevoe diagonalnoe turbinnoe lopastnoe koleso Vihrevye nasosy otdelnyj tip lopastnyh nasosov v kotoryh preobrazovanie mehanicheskoj energii v potencialnuyu energiyu potoka napor proishodit za schyot vihreobrazovaniya v rabochem kanale nasosa Strujnye nasosy v kotoryh peremeshenie zhidkosti osushestvlyaetsya za schyot energii potoka vspomogatelnoj zhidkosti para ili gaza net podvizhnyh chastej no nizkij KPD Tarany gidrotarany ispolzuyushie yavlenie gidravlicheskogo udara dlya nagnetaniya zhidkosti minimum podvizhnyh chastej pochti net trushihsya poverhnostej prostota konstrukcii sposobnost razvivat vysokoe davlenie na vyhode nizkie KPD i proizvoditelnost Vihrevye nasosy Vihrevye nasosy dinamicheskie nasosy zhidkost v kotoryh peremeshaetsya po periferii rabochego kolesa v tangencialnom napravlenii Preobrazovanie mehanicheskoj energii privoda v potencialnuyu energiyu potoka napor proishodit za schyot mnozhestvennyh vihrej vozbuzhdaemyh lopastnym kolesom v rabochem kanale nasosa KPD realnyh nasosov obychno ne prevyshaet 30 istochnik ne ukazan 2850 dnej Primenenie vihrevogo nasosa opravdano pri znachenii koefficienta bystrohodnosti ns lt 40 displaystyle n s lt 40 Vihrevye nasosy v mnogostupenchatom ispolnenii znachitelno rasshiryayut diapazon rabochih davlenij pri malyh podachah snizhaya koefficient bystrohodnosti do znachenij harakternyh dlya nasosov obyomnogo tipa Vihrevye nasosy sochetayut preimushestva nasosov obyomnogo tipa vysokie davleniya pri malyh podachah i dinamicheskih nasosov linejnaya zavisimost napora nasosa ot podachi ravnomernost potoka Vihrevye nasosy ispolzuyutsya dlya perekachki chistyh i malovyazkih zhidkostej szhizhennyh gazov v kachestve drenazhnyh nasosov dlya perekachki goryachego kondensata Vihrevye nasosy obladayut nizkimi kavitacionnymi kachestvami Kavitacionnyj koefficient bystrohodnosti neizvestnyj termin vihrevyh nasosov C 100 110 displaystyle C 100 110 Podobie lopastnyh nasosov Metody teorii podobiya i analiza razmernostej pozvolyayut na nauchnom osnovanii obobshat eksperimentalnye dannye o pokazatelyah nasosov Dvizhenie zhidkosti v nasose nekotoryh geometricheskih proporcij opredelyaetsya v uproshyonnoj modeli diametrom kolesa D m rashodom Q m s chastotoj oborotov n s 1 plotnostyu zhidkosti r kgs s2 m4 vyazkostyu m kgs s m Zavisimymi parametrami yavlyayutsya moment na valu nasosa M kgs m i napor H m Sistema svoditsya k zavisimosti bezrazmernyh kompleksov M f Re St displaystyle textstyle bar M f Re St M Mrn2D5 displaystyle bar M M over rho n 2 D 5 bezrazmernyj moment Re rQmD displaystyle Re rho Q over mu D analog chisla Rejnoldsa St nD3Q displaystyle St nD 3 over Q analog chisla Struhalya Vnutrennyaya moshnost proporcionalna momentu na valu umnozhennomu na chislo oborotov Ni rn3D5f Re St displaystyle N i rho n 3 D 5 f Re St napor otnesyom k skorostnomu naporu Hv2 2g HD2n2 g displaystyle textstyle H over v 2 2g sim H over D 2 n 2 g napor v pervom priblizhenii proporcionalen okruzhnoj skorosti na periferii kolesa H D2n2gf Re St displaystyle H D 2 n 2 over g f Re St Togda dlya dvuh geometricheski podobnyh nasosov s masshtabnym sootnosheniem D1 D2 l pri vernom ravenstve St1 St2 displaystyle St 1 St 2 to estQ1 Q2 l3n1 n2 displaystyle textstyle Q 1 Q 2 lambda 3 n 1 n 2 verny i uravneniya podobiya dlya nasosov Ni1Ni2 l5 n1n2 3r1r2 displaystyle frac N i1 N i2 lambda 5 left n 1 over n 2 right 3 frac rho 1 rho 2 H1H2 l2 n1n2 2 displaystyle frac H 1 H 2 lambda 2 left n 1 over n 2 right 2 Dannye uravneniya verny s tochnostyu do masshtabnogo effekta vyzvannogo izmeneniem kriteriya Re i otnositelnoj sherohovatosti poverhnosti Utochnyonnaya forma vklyuchaet izmenenie sootvetstvuyushih KPD pri izmenenii Re i D Q1Q2 l3n1n2ho6 1ho6 2 displaystyle frac Q 1 Q 2 lambda 3 n 1 over n 2 eta mbox o6 1 over eta mbox o6 2 N1N2 l5 n1n2 3r1r2hMe1hMe2 displaystyle frac N 1 N 2 lambda 5 left n 1 over n 2 right 3 frac rho 1 rho 2 eta mathrm M e1 over eta mathrm M e2 H1H2 l2 n1n2 2hG1hG2 displaystyle frac H 1 H 2 lambda 2 left n 1 over n 2 right 2 eta Gamma 1 over eta Gamma 2 Sledstviem iz uravnenij podobiya yavlyaetsya sootnoshenie chastot podobnyh nasosov pri ravnyh KPD n1n2 Q2Q1 H2H1 3 4 displaystyle frac n 1 n 2 frac sqrt frac Q 2 Q 1 left frac H 2 H 1 right 3 4 mbox Harakteristiki bystrohodnosti lopastnyh nasosov Udelnoe chislo oborotov nr s 1 harakterizuet konstruktivnyj tip rabochego kolesa nasosa ono opredelyaetsya kak chislo oborotov etalonnogo nasosa podobnogo dannomu s podachej 1 m s pri napore 1 m nr n Q m s H m 3 4 Bezrazmernoe udelnoe chislo oborotov bolee universalnyj parametr ne zavisyashij ot razmernosti primenyaemyh velichin n r nQ gH 3 4 displaystyle bar n r frac n sqrt Q gH 3 4 mbox Pri metricheskoj sisteme n s 1 Q m s H m g 9 81 m s n r 0 180 nr s 1 Koefficient bystrohodnosti ns s 1 eto chislo oborotov etalonnogo nasosa podobnogo dannomu s poleznoj moshnostyu 75 kgs m s pri napore 1 m pri etom prinimaetsya chto takoj nasos rabotaet na vode g 1000 kgs m i imeet tot zhe KPD ns 3 65n Q m s H m 3 4 Dannye velichiny pozvolyayut sravnivat razlichnye nasosy esli prenebrech raznicej gidravlicheskih i obyomnyh KPD Poskolku povyshenie chisla oborotov pozvolyaet kak pravilo snizit razmery i ves nasosa i ego dvigatelya i potomu vygodno Kolyosa maloj bystrohodnosti pozvolyayut sozdavat bolshie napory pri maloj podache kolyosa bolshoj bystrohodnosti primenyayutsya pri bolshih podachah i malyh naporah Tipy rabochih kolyos v zavisimosti ot koefficienta bystrohodnosti ns s 1 D2 D0 Tip nasosa40 80 2 5 Centrobezhnye tihohodnye80 140 2 Centrobezhnye normalnye140 300 1 4 1 8 Centrobezhnye bystrohodnye300 600 1 1 1 2 Diagonalnye ili vintovye600 1800 0 6 0 8 Osevye Kavitacionnoe udelnoe chislo oborotov nr displaystyle textstyle n r mbox s 1 harakteristika konstrukcii protochnoj chasti nasosa s tochki zreniya vsasyvayushej sposobnosti predstavlyaet soboj chislo oborotov nasosa podobnogo dannomu s podachej 1 m s i H0u min 10 m nr displaystyle textstyle n r mbox n Q m s H0u min m 10 3 4 section Klassifikaciya nasosov po realizaciiMehanicheskie Porshnevye Rotornye Diafragmennye Plastinchatye Vintovye Zolotnikovye Spiralnye Turbomolekulyarnye Magnitorazryadnye Strujnye Vodokolcevye Paromaslyanye busternye Sorbcionnye KriogennyeKlassifikaciya nasosov po tipu perekachivaemoj sredyHimicheskie nasosy Himicheskie nasosy prednaznacheny dlya perekachki razlichnyh agressivnyh zhidkostej poetomu osnovnymi oblastyami ih primeneniya yavlyayutsya himicheskaya i neftehimicheskaya promyshlennost perekachivanie kislot shelochej nefteproduktov lakokrasochnaya promyshlennost kraski laki rastvoriteli i dr i pishevaya promyshlennost Himicheskie nasosy prednaznacheny dlya perekachki agressivnyh zhidkostej kislot shelochej organicheskih zhidkostej szhizhennyh gazov i t p kotorye mogut byt vzryvoopasny s razlichnoj temperaturoj toksichnostyu sklonnostyu k polimerizacii i nalipaniyu soderzhaniem rastvoryonnyh gazov Harakter perekachivaemyh zhidkostej obuslavlivaet to chto detali himicheskih nasosov soprikasayushihsya s perekachivaemymi zhidkostyami izgotavlivayutsya iz himicheski stojkih polimerov ili korrozionnostojkih splavov libo imeyut korrozionnostojkie pokrytiya Fekalnye nasosy ispolzuyutsya dlya perekachki zagryaznyonnyh zhidkostej i stochnyh vod Oni rasschitany na bo lshuyu vyazkost perekachivaemoj sredy i soderzhanie v nej vzveshennyh chastic v tom chisle malyh i srednih abrazivnyh chastic peska graviya Fekalnye nasosy mogut byt pogruzhnymi ili polupogruzhnymi takzhe ih konstrukciya mozhet snabzhatsya rezhushim mehanizmom dlya izmelcheniya krupnyh tvyordyh kuskov perenosimyh potokom zhidkosti Sovremennye modeli takih nasosov inogda imeyut poplavok avtomaticheskogo vklyucheniya vyklyucheniya nasosa Osnovnaya sreda primeneniya na kanalizacionnyh stanciyah Nasos Znacheniya v VikislovareMediafajly na VikiskladePrimechaniyaMashiny dlya perekachki i sozdaniya napora gazov ventilyatory i kompressory Takzhe nekotorye mashiny i apparaty dlya perekachki gazov takzhe nazyvayut nasosami naprimer vakuumnyj nasos vodostrujnyj nasos ruchnoj nasos dlya nakachki shin kolyosnyh sredstv peredvizheniya LiteraturaBolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Lermantov V V Nasosy Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Lomakin A A Centrobezhnye i osevye nasosy 2 e M L Mashinostroenie 1966 V state ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 14 maya 2011


