- •И.Н.Рождов насосы
- •Рецензенты: канд.Техн.Наук, доц. О.А.Суржко ,
- •1.Основные физические величины, применяемые в курсе, их единицы
- •2.Объемные насосы
- •2.1. Поршневые, плунжерные и диафрагмовые насосы
- •2.2. Вибрационные насосы
- •2.3. Пластинчатые (шиберные) насосы
- •2.4. Шестеренчатые насосы
- •2.5. Перистальтические (шланговые) насосы
- •2.6. Шнековые насосы
- •2.7. Растворонасосы
- •3. Центробежные насосы
- •3.1. Основное уравнение центробежного насоса
- •3.2. Влияние направления рабочих лопастей
- •3.3. Кпд центробежного насоса
- •3.4. Высота всасывания насоса
- •3.5. Полный напор насоса
- •3.6. Кавитация в насосах
- •3.7. Возможность возникновения неустойчивого режима
- •3.8. Подобие насосов
- •3.9. Коэффициент быстроходности
- •3.10. Изменение характеристики насоса при изменении
- •3.11. Изменение коэффициента полезного действия
- •3.12. Изменение характеристики насоса
- •3.13. Совместная работа насоса и трубопровода
- •3.14. Параллельная работа центробежных насосов
- •3.15. Работа насосов, включенных последовательно
- •3.16. Осевые усилия в центробежных насосах
- •3.17.Конструкции центробежных насосов
- •4. Водокольцевые воздуходувки и вакуум-насосы
- •5. Вихревые насосы
- •6. Эжектор (гидроструйный насос)
- •7.Водовоздушные подъемники (эрлифты)
- •Так как , то работа по сжатию воздуха определяется интегралом (рис.56):
- •8. Гидравлический таран
- •Размеры насосов типа д с электродвигателями, поставляемые заводом без рам
- •Размеры насосов типа кш
- •И.Н.Рождов насосы
2.2. Вибрационные насосы
Такие насосы (рис.8) применяются для подачи небольшого количества воды (до 1...5 м3/ч) из скважин, заглубленных резервуаров, работают в погруженном состоянии, напор Н = 20…30 м. На электромагнит подается переменный ток с частотой 50 Гц. Соответственно 100 раз в секунду якорь притягивается к электромагниту и отпускается.
П
ри
подъеме якоря резиновый клапан изгибается
вверх, в то время как его края плотно
прижаты к корпусу. В полостьа
всасывается небольшой объем воды W1
и через щель между корпусом и клапаном
1 объем W
выдавливается
в напорную полость δ.
Если, например, за один подъем якоря всасываемый в полость а объем воды W1 = 10см3 (10·10-6 м3), то в секунду будет подано 100·10·10-6 м3, а в час
Q = 3600·100·10·10-6=3,6 м3.
2.3. Пластинчатые (шиберные) насосы
В массивном роторе (рис.9), расположенном эксцентрично относительно корпуса 4, профрезерованы пазы (щели), в которых свободно скользят пластины (шиберы). Под действием центробежной силы шиберы выдвигаются из пазов и трутся о внутреннюю поверхность корпуса.
В
ода,
попавшая в полостьа
затем оказывается замкнутой в полости
между точками M–L-K-N,
и при повороте ротора этот объем попадает
в полость ;
при вращении ротора объем уменьшается
и вода выдавливается в напорный патрубок
2. Выделенные на рисунке точками части
полостей а
и
устроены только в торце корпуса, длина
которого перпендикулярна плоскости
чертежа и равна в.
Подача такого
насоса рассчитывается по формуле
![]()
где D, d – диаметры корпуса и ротора; m – число пластин; n – число оборотов; - толщина пластин.
2.4. Шестеренчатые насосы
Такие насосы (рис.10) применяются в основном для перекачивания масла на механизмах, в частности для подачи масла на смазку и в охлаждение редукторов турбовоздуходувок на станциях биологической очистки сточных вод.
При
вращении шестерен жидкость перемещается
в полостях между зубьями шестерен и
корпусом. Если заштрихованная площадь
(рис. 10) между зубьями и корпусом равна
F,
то подача
насоса
Q = 2 F·m·в·n,
где m – число зубьев одной шестерни; в –длина шестерни n – число оборотов.
2.5. Перистальтические (шланговые) насосы
Перистальтические
насосы (рис.11)применяются для дозирования
малых количеств жидкости (от нескольких
миллилитров до нескольких литров в
час).
При вращении ротора ролики пережимают резиновый шланг, при этом образуются замкнутые полости, перемещающиеся вдоль корпуса.
2.6. Шнековые насосы
Шнековые насосы (рис.12)применяются для подъема сточных вод на небольшую высоту.
Р
ис.12.
Шнековый насос: 1 - шнек; 2 - желоб; 3 –
редуктор; 4 - электродвигатель
Шнек 1, приводимый во вращение электродвигателем 4, с редуктором 3 вращается в полукруглом желобе 2, покрытом изнутри резиной. Между соседними лопастями шнека образуются замкнутые объемы W1, перемещающиеся снизу вверх. Уровень воды в желобе не превышает радиуса шнека R.
Объем,
заключенный между лопастями,
![]()
где
S - шаг шнека, R
– радиус,
k - коэффициент, учитывающий частичные
протечки между лопастями шнека и
поверхностью желоба, k<1.За
один оборот подается вверх объем W1;
подача насоса
где n - число оборотов в секунду.
Достоинством насоса является открытая конструкция, позволяющая устранять возможные загрязнения, к недостаткам следует отнести громоздкость, низкий КПД.
