Слайд 2Под насосами в общем случае понимают энергетические машины или установки, которые
для перемещения перекачиваемой среды (жидкой, твердой и газообразной) при статическом или динамическом воздействии увеличивают ее давление или кинетическую энергию.
Слайд 3Классификация насосов
была разработана система классификации насосов, по конструктивным признакам и принципу
действия, а также по виду перекачиваемой жидкости.
Насосы по принципу действия подающего элемента подразделяют на насосы возвратно-поступательного действия, роторные и динамические.
Слайд 4НАСОСЫ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Перемещение жидкости происходит в результате осевого двиижения поршня или
мембраны в цилиндре насоса, который через всасывающий и нагнетательный клапаны периодически соединяется с подводящим и напорным трубопроводами. При увеличении рабочего объема насоса вследствие движения поршня или мембраны жидкость всасывается через всасывающий клапан или вентиль, а при обратном ходе поршня из-за уменьшения рабочего объема через нагнетательный клапан или вентиль вытесняется в напорный трубопровод.
Слайд 5По виду вытеснителя насосы подразделяют на поршневые и мембранные (рис. 1).
Слайд 6Признаками классификации поршневых насосов могут служить:
а) способ действия поршня (рис. 2);
б) положение поршня и цилиндра (рис. 3);
в) форма поршня (рис. 4);
г) вид привода (рис. 5).
Слайд 7Соответственно этому различают насосы простого или двойного действия, горизонтальные или вертикальные,
радиальные или аксиальные, клапанные, крыльчатые, дисковые, плунжерные многоступенчатые с рычажным, кулачковым приводом или с качающимся приводным диском, а также прямодействующие.
Мембранные насосы классифицируют по расположению и колиичеству мембранных цилиндров, а также по типу привода
Слайд 8РОТОРНЫЕ НАСОСЫ
Роторные насосы работают главным образом по принципу вытеснения, причем один или
несколько вращающихся поршней или винтов образуют друг с другом в цилиндре насоса рабочие полости, причем размеры полости всасывания наибольшие, а наапорной полости - наименьшие; поэтому жидкость из полости всасывания и выталкивается в напорную полость. Однако некоторые роторные насосы имеют постоянные рабочие полости (объем вытеснения) как на входе, так и на выходе
Слайд 9Принципиальные различия и некоторые преимущества роторных насосов над поршневыми заключаются:
а) во
вращающихся поршнях;
б) в отсутствии клапанов в цилиндрах;
в) в уравновешивании масс или моментов.
Слайд 10Принципиальные различия и некоторые преимущества роторных насосов над поршневыми заключаются:
а) во
вращающихся поршнях;
б) в отсутствии клапанов в цилиндрах;
в) в уравновешивании масс или моментов.
Слайд 11По конструктивному исполнению рабочих органов все роторные насосы делят на пять
основных типов, а именно: шестеренные, винтовые, коловратные, пластинчатые, роликовые.
Слайд 12Шестеренные насосы (рис. 7) подразделяют в основном по числу шестерен (на двух-
и многошестеренные), по типу зацепления (с наружным и внутренним зацеплением) и по числу потоков жидкости (на одно- и многопоточные насосы
Слайд 13Как видно по рисункам, жидкость, попадая в межзубчатые пространства зубчатых колес,
перемещается от входной к напорной полости насоса. Взаимное зацепление зубьев, а также малые радиальные и торцовые зазоры между шестернями и корпусом уменьшают протечки перекачиваемой жидкости.
Слайд 14Винтовые насосы подразделяют в основном по количеству рабочих органов на одно- и
многовинтовые, а по направлениюпотока жидкости на одно- и двухпоточные винтовые
В противоположность шестеренным насосам процесс перемещения жидкости в винтовых насосах происходит в осевом направлении по свободным межвинтовым полостям от стороны всасывания к напорной стороне.
Слайд 15Коловратные насосы выпускают в настоящее время самых различных конструкций. Для конструкции этого
вида xapaктерны так называемые двухвальные насосы с одно- или многоопрофильными роторами различной формы поперечного сечения . Почти все коловратные насосы перемещают перекачиваемую жидкость от стороны всасывания к напорной стороне без изменения объема полости вытеснения
Слайд 16Пластинчатые насосы - типичные представители одновальных насосов, по принципу действия подразделяют на
простого и двойного действия (рис. 10), а по виду ротора на одно- и многоопластинчатые насосы (шиберные).
Рабочий процесс этих типов характеризуется изменяющимся (серповидным) рабочим объемом полостей всасывания и напора. Уплотнение между входным и напорным патрубками осуществляется плоскими пластинами или лопатками, помещенными в пазах ротора, при минимальных радиальных и торцовых зазоорах между ротором и корпусом.
Слайд 17Роликовые насосы подразделяют только по принципу действия на одно- и двукратного действия
(рис. 11). В данном случае эффект нагнетания обусловливается вращающимися поршнями, эксцентрично расположенными в корпусе, которые приводят эластичную оболочку в колебательное движение и перемещают жидкость вследствие быстрого изменения (пропорционально частоте вращения) рабочего объема полостей всасывания и напора
Слайд 18ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
В отличие от поршневых и роторных эти насосы работают по
динамическому принципу. В результате вращения рабочих колес внутри рабочего пространства насоса кинетическая энергия от рабочего колеса передается перекачиваемой жидкости, которая в последующих элементах (диффузоре, направляющем аппарате, спирали) в большей части преобразуется в энергию давления.
Слайд 19По принципу действия насосы прежде всего подразделяют на лопастные и вихревые . Если
лопастной насос не обладает, как правило, свойством самовсасывания, то вихревой - обычно работает по принципу самовсасывания. Кроме того в вихревых насосах в подавляющей степени происходит непрямой обмен энергии между вторичным потоком жидкости, находящейся в рабочем колесе, и перекачиваемой жидкостью в боковом канале корпуса насоса.
Слайд 20Лопастные насосы подразделяют:
по направлению потока на выходе из рабочего колеса - на
центробежные насосы радиального, диагонального типов и на осевые; по прохожденио жидкости за рабочим колесом - с направляяющим аппаратом, спиральным или кольцевым отводом;
по направлению потока жидкости в рабочем колесе или между рабочими колесами - на одно- и двухпоточные (рис. 14).
Слайд 21В многооступенчатых насосах применяют одностороннее или симметричное расположение рабочих колес .
В
заключение следует еще указать на деление, или классифиикацию, насосов по всасывающей способности:
самовсасывающие, частично самовсасывающие (с предвключенными ступенями всасыывания или всасывающими устройствами) и не самовсасывающие.
Слайд 22Вихревые насосы по форме рабочего колеса можно классифиицировать на открытые (звездообразные), закрытые
(с периферийнообоковым каналом) и чисто вихревые , а по прохождению потока на одно- и многоступенчатые насосы.
Слайд 23СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
К этой группе относятся прежде всего небольшие насосы, которыe по классическим
признакам (наличие вращающегося или перемещающегося вдоль оси рабочего органа) нельзя отнести к обычным насосам
Слайд 24Струйные насосы характеризуются наличием трубы Вентури, в центр которой подводится струя
рабочей среды (вода, пар или газ). Рабочая струя образует пограничный слой и вследствие высокой скорости вначале захватывает частички окружающего воздуха, а затем вследствие обменных процессов всасывает перекачиваеемую жидкость из подводящего трубопровода. Пневматические насосы (газлифты) подают жидкость в результате образования водовоздушной смеси малой плотности при поступлении воздуха под давлением в зааглубленную под уровень жидкости трубу. Окружающая жидкость большей плотности проникает во всасывающую трубу, обеспечивая тем самым процесс подъема жидкости .
Слайд 25Электромагнитный насос (рис. 19), предназначенный главным образом для перекачивания жидкого металла, создает
по так называемому правилу правой руки осевую силу в перекачиваемой жидкости, которую можно рассматривать в качестве движущегося проводника в магнитном поле. Вследствие этого создаются услоовия для перемещения жидкости.
Слайд 26КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВИДУ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЫ
От физических и химических свойств перекачиваемой среды
неизбежно зависят конструкции насоса, принцип его работы, а также выбор материала. На этом основании вид перекачиваемой среды пелесообразно принять в качестве второго признака для классификации насосов. Поэтому определены шесть типичных перекачиваемых сред для насосов. В соответствии с этим насосы предназначены длячистых и слегка загрязненных жидкостей, загрязненных жидкостей и взвесей, легкозагазованных жидкостей, газожидкостных смесей,агресссивных жидкостей, жидких металлов
Слайд 27КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
На практике довольно часто встречаются насосы разных типов, названия
которым даны в зависимости от особенностей их эксплуатации. Так, например, различают питательные, циркуляционные, конденсатные насосы, если речь идет о насосах для тепловых электростанций.
К циркуляционным или насосам охлаждения относятся насосы, которые, как правило, работают в замкнутых системах. Под реакторными насосами подразумевают в настоящее время главные циркуляционные насосы, которые включены в первичный контур реактора атомной электростанции.
Слайд 28Судовые центробежные или поршневые трюмные насосы используют в судостроении.
В погружных насосах
или насосах с мокрым или защищенным электродвигателем, последний размещают в перекачиваемой среде. Общеизвестные гидравлические насосы, относящиеся к этим типам и устанавливаемые в гидравлические системы, являются не только подающими машинами, но и источниками напорного потока жидкости.
Классификацию по назначению следует применять лишь в том случае, когда недостаточно первых двух признаков (классификация по принципу действия и по перекачиваемой среде) для четкой характеристики определенного типа насоса.