I denne artikkelen vil du finne ut hvor mange typer pumper det er, hva er de mest populære typene vann- / gasspumper, utformingen av stempelpumper, prinsippet for drift av virvel-, sentrifugal-, rotasjonspumper.
Prinsippet for drift av pumpen avhenger av dens type, så du må først forstå typene pumper. Totalt er det rundt tre tusen av dem. De er forskjellige i design, virkemåte, mekanisme, metode for tilførsel / dispensering av vann. Alle typer pumper kan deles inn i to store grupper: volumetriske og dynamiske.
I fortrengningspumper presses væske/gass ut på grunn av endring i volumet i det indre kammeret. Det mest populære eksemplet er stempelpumper. I dem beveger stempelet seg til enden av kammeret, vannet etter at det trekkes inn i det åpne kammeret, hvoretter stempelet begynner å reversere - volumet av kammeret reduseres, trykket i vannet øker, og det flyr ut av grenrør.
I dynamiske pumper reduseres ikke volumet av kammeret - vann skyves ut fra påvirkningen av pumpeelementene på det. For eksempel sentrifugal og vortex.
Her er hovedtypene av pumper:
- Stempel
- bevinget
- Lamell-roterende
- Gir med utvendig giring
- Gir med innvendig giring
- Kam med sigdformede rotorer
- impeller
- Sinus
- skru
- Peristaltisk
- Vortex
- Sentrifugal
Nedenfor vil vi analysere de 4 mest populære typene pumper, fortelle deg om egenskapene til forskjellige typer pumper, utformingen av pumper og prinsippet for deres drift.
Innholdet i artikkelen
-
Roterende pumper
- Prinsippet for drift av roterende pumper
-
Stempelpumper
- Prinsippet for drift av stempelpumper
-
Sentrifugalpumper
- Prinsippet for drift av sentrifugalpumper
-
virvelpumper
- Prinsippet for drift av virvelpumper
Roterende pumper
Hovedtrekket til rotasjonspumper er at de ikke har en ventil. Denne rollen utføres av rotorene, som hermetisk stenger vannforsyningen.
Prinsippet for drift av roterende pumper
Vann kommer inn fra den ene siden av pumpen, kommer ut fra motsatt side. Inni er to kuttede halvskiver. Det er et mellomrom mellom deres bredde og veggen til pumpen, og den er fylt med vann. Motoren driver halvskivene. De er utformet slik at de ikke berører hverandre når de roterer. En del vann forsegles og flyttes av rotoren, hvoretter de to kamrene med vann kobles sammen, rotorene komprimerer dem, på grunn av dette stiger trykket, vannet skyves ut av pumpen. Rotorene settes tilbake på plass og syklusen gjentas.
Fordeler med roterende modeller:
- Høy ytelse
- Ingen vibrasjon
- Ikke lag lyd
- Kan pumpe tykke, viskøse og varme medier
- Du kan tilføre vann i motsatt retning uten å fjerne pumpen
- Vann er selvsugende
- Ikke behov for kjøling
- Ingen smøring nødvendig
Minuser:
- Dyre reparasjoner
- Høy pris
- Kan ikke fungere med solide inneslutninger
Roterende modeller brukes oftest i industrien, hovedsakelig i oljesektoren, men også i kjemiske, marine og matvareanlegg. Ofte setter rotasjonspumper verktøy i et sentralvarmesystem.
Stempelpumper
Stempelmodeller av pumper er populære i hverdagen og industrien. De har to ventiler. De er plassert på steder hvor kroppen er koblet til rørene for tilførsel / tømming av vann. Kroppen til slike enheter er en sylinder. Den inneholder et stempel som passer tett mot sylinderens vegger. Et rør er koblet til stempelet, som kobler det til koblingsstangen. Den andre er koblet til sveiven. Den er plassert på den ene siden av disken.
Prinsippet for drift av stempelpumper
Motoren roterer en skive med en sveiv. Når sveiven beveger seg bort, trekker den koblingsstangen, det røret, stempelrøret. Dette øker volumet av kammeret som vann kommer inn i. Vann fyller kammeret, disken roterer. Sveiven skyver koblingsstangen, røret og stempelet. Stempelet presser på vannet, trykket stiger, og vannet presses ut av pumpen.
De viktigste fordelene med stempelpumper:
- Pålitelig - det er nesten ingenting å bryte i dem
- Enkel montering
- Ingen smøring nødvendig
- Ikke behov for kjøling
Minuser:
- Lav effektivitet
- Lav ytelse
Oftest kan stempelpumper finnes i næringsmiddelindustrien og i boligvarmeanlegg. Ofte brukes de i det kjemiske feltet på grunn av at de kan arbeide med aggressive og eksplosive stoffer.
Sentrifugalpumper
Sentrifugalmodeller er dynamiske pumper. De skyver vann ut ved hjelp av kniver. Utformingen av sentrifugalpumper: et hjul med et lite antall blad er festet til rotasjonsaksen, hele mekanismen er i et metallhus, vann kommer direkte inn i midten av hjulet, det kommer ut av siden rør.
Prinsippet for drift av sentrifugalpumper
Vann suges inn i enheten gjennom tilførselsrøret. Strømmen er delt i to deler - opp og ned. Motoren beveger bladhjulet. Bladene flytter en del av vannet til utløpsrøret og skyver det ut.
Fordeler med sentrifugalpumper:
- Høy ytelse
- Høy effektivitet (97 %)
- Arbeid med store mengder vann
- Kraftig
- Ingen pulsering i vanntilførselen
Minuser:
- Må være helt fylt med vann - ellers kan de sette seg fast
- Følsom for luftbobler
- Dyre reparasjoner
Installer sentrifugalmodeller i industrien, de jobber med store mengder vann, kraftige og med høy effektivitet; sjeldnere installert i hverdagen, da de er designet for intensivt og stort arbeid. Ved hjelp av sentrifugalpumper pumpes vann fra grunne kilder (opptil 10 meter).
virvelpumper
En av de mest populære modellene. Deres design og operasjonsprinsipp ligner sentrifugale motstykker. Utformingen av virvelpumper: en skive med et stort antall blader / blader er festet til enden av motoraksen, mekanismen er plassert i huset, hvor vann kommer inn og ut fra motsatte sider.
Prinsippet for drift av virvelpumper
Vann tilføres fra den ene siden. Bladene, rotert av motoren, beveger vannstrømmene - de suger, forsegler og flytter delene. Så det skapes en virvel inne i pumpekammeret, som øker strømmen. Vann presses ut av en virvelvind og kniver fra motsatt side. Ved utløpet øker vanntrykket med 5-7 ganger.
Fordeler med virvelpumper:
- Pålitelig
- Arbeid med faste inneslutninger i vann
- Kan pumpe aggressive, gassformige og varme væsker
- Stille
- Små dimensjoner
- Lav pris
- Stort utløpsvanntrykk
Minuser:
- Kan ikke pumpe tyktflytende og tykke væsker
- Dårlig ytelse
- lite strøm
- Lav effektivitet (ikke mer enn 45%)
Slike enheter brukes hovedsakelig i hverdagen - hvor høyt væsketrykk er nødvendig ved utløpet. For eksempel, i varmesystemer, løfte vann fra dype brønner (opptil 20 meter).