|
НАСОСЫ
Насос центробежный
|
Центробежный насос представляет из себя
агрегат, в котором движение перекачиваемой
среды и необходимый напор создаются за счёт
действия центробежной силы, возникающей при
работе лопастей рабочего колеса насоса. Данные
типы насосов можно
разделить по следующим признакам: количество
ступеней рабочих колес, расположением вала,
расположение оси колеса, давление, способ
подвода жидкости к рабочему колесу, способу
разъёма корпуса, Способ отвода жидкости,
коэффициент быстроходности, функциональное
назначению, способ соединения с двигателем. КПД
зависит от значения
быстроходности, конструктивного исполнения ,
режима работы.
В соответствии с этими характеристиками
центробежные насосы делятся на несколько групп:
Консольные, Питательные, Горизонтальные,
Массные, Артезианские и погружные, Песковые,
грунтовые, шламовые, Вертикальные,
Фекальные, Химические, Насосы для взвешенных
веществ, Специальные, Вихревые,
Конденсатные, Бензиновые, Нефтяные, Осевые,
Морские, Маслонасосы.
Каждая группа в соответствии с
технической документацией имеет свое
обозначение: |
Обозначение |
Нaименование группы |
Обозначение |
Нaименование группы |
А |
Артезианские |
Мр |
Морские |
Б |
Бензиновые |
Мс |
Массные |
Бт |
Бытовые |
Мн |
Маслонасосы |
В |
Вертикальные |
О |
Осевые |
Вз |
Насосы для
взвешенных веществ |
Сп |
Специальные |
Вх |
Вихревые |
Пг |
Погружные |
Гд |
Горизонтальные
двухстороннего входа |
Пгш |
Песковые,
грунтовые, шламовые |
Гс |
Горизонтальные
секционные |
Пп |
Паровые поршневые |
Гсэ |
Горизонтальные
сетевые |
Пр |
Приводно-поршневые |
Д |
Прочие (другие) |
Пт |
Питательные |
К |
Консольные |
Н |
Нефтяные |
Кс |
Конденсатные |
НД |
Дозировочные |
Кц |
Консольные
циркуляционные |
Φ |
Фекальные |
|
|
X |
Химические |
|
Насос центробежный горизонтальный |
|
Насос центробежный
консольный |
Насос центробежный Кс
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
Кс 12-50 |
12 |
50 |
5,5 |
Кс 12-110 |
12 |
110 |
11 |
Кс 20-50 |
20 |
50 |
7,5 |
Кс 20-110 |
20 |
110 |
18,5 |
Кс 32-150-2 |
32 |
150 |
22 |
Кс 50-55-2* |
50 |
55 |
15 |
Кс 50-110-2* |
50 |
110 |
30 |
Кс 80-155-2 |
80 |
155 |
55 |
Наименование |
Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
1КС 20-50 |
20 |
50.00 |
5.70 |
1КС 20-110 |
20 |
110.00 |
13.50 |
1КС 32-150 |
32 |
150.00 |
25.00 |
1КС 50-55 |
50 |
55.00 |
14.00 |
1КС 50-110 |
50 |
110.00 |
25.00 |
1КС 80-155 |
80 |
155.00 |
63.00 |
1КС 80-100 |
80 |
100.00 |
39.80 |
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
4Кс 12-50 |
12 |
50 |
5,5 |
4Кс 12-110 |
12 |
110 |
11 |
4Кс 20-50 |
20 |
50 |
7,5 |
4Кс 20-110 |
20 |
110 |
15 |
Насос центробежный циркуляционный
ЦВЦ
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, Вт |
ЦВЦ 2,5-2 |
2,5 |
2 |
75 |
ЦВЦ 4-2,8 |
4,0 |
2,8 |
110 |
ЦВЦ-Т 4-2,8 |
4,0 |
2,8 |
120 |
ЦВЦ-Т 6,3-3,5 |
6,3 |
3,5 |
220 |
Насос центробежный секционный ЦНС
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность, кВт |
ЦНС 3-25 |
3 |
24 |
1,5 |
ЦНС 3-25-1 |
3 |
24 |
1,5 |
ЦНС 3-36 |
3 |
36 |
1,5 |
ЦНС 3-36-1 |
3 |
36 |
1,5 |
ЦНС 3-45 |
3 |
48 |
1,5 |
ЦНС 3-45-1 |
3 |
48 |
1,5 |
ЦНС 3-60 |
3 |
60 |
1,5 |
ЦНС 3-60-1 |
3 |
60 |
1,5 |
ЦНС 3-75 |
3 |
72 |
3 |
ЦНС 3-75-1 |
3 |
72 |
3 |
ЦНС 3-85 |
3 |
84 |
3 |
ЦНС 3-85-1 |
3 |
84 |
3 |
ЦНС 3-100 |
3 |
96 |
3 |
ЦНС 3-100-1 |
3 |
96 |
3 |
ЦНС 3-108 |
3 |
108 |
3 |
ЦНС 3-108-1 |
3 |
108 |
3 |
ЦНС 3-120 |
3 |
120 |
3 |
ЦНС 3-120-1 |
3 |
120 |
3 |
Насос центробежный ЦН
Марка насоса |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
N, кВт |
ЦН 400-105 |
400 |
105 |
200 |
ЦН 400-105а |
380 |
96 |
160 |
ЦН 400-105б |
360 |
83 |
132 |
ЦН 400-210 |
400 |
210 |
400 |
ЦН 400-210а |
380 |
192 |
315 |
ЦН 400-210б |
360 |
166 |
250 |
ЦН 900-310 |
900 |
310 |
1250 |
ЦН 1000-180-3 |
630 |
180 |
630 |
ЦН 1000-180а-3 |
500 |
157 |
500 |
ЦН 3000-197 |
3000 |
197 |
2500 |
Насос центробежный секционный ЦНС
Марка |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Мощность
двигателя, кВт |
ЦНС 3-25 |
3 |
24 |
1,5 |
ЦНС 3-25-1 |
3 |
24 |
1,5 |
ЦНС 3-36 |
3 |
36 |
1,5 |
ЦНС 3-36-1 |
3 |
36 |
1,5 |
ЦНС 3-45 |
3 |
48 |
1,5 |
ЦНС 3-45-1 |
3 |
48 |
1,5 |
ЦНС 3-60 |
3 |
60 |
1,5 |
ЦНС 3-60-1 |
3 |
60 |
1,5 |
ЦНС 3-75 |
3 |
72 |
3 |
ЦНС 3-75-1 |
3 |
72 |
3 |
ЦНС 3-85 |
3 |
84 |
3 |
ЦНС 3-85-1 |
3 |
84 |
3 |
ЦНС 3-100 |
3 |
96 |
3 |
ЦНС 3-100-1 |
3 |
96 |
3 |
ЦНС 3-108 |
3 |
108 |
3 |
ЦНС 3-108-1 |
3 |
108 |
3 |
ЦНС 3-120 |
3 |
120 |
3 |
ЦНС 3-120-1 |
3 |
120 |
3 |
Наименование |
Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
1ЦНСг 40-44 |
40 |
44.00 |
9.00 |
1ЦНСг 40-44-1 |
40 |
44.00 |
9.00 |
1ЦНСг 40-66 |
40 |
66.00 |
13.00 |
1ЦНСг 40-66-1 |
40 |
66.00 |
13.00 |
1ЦНСг 40-88 |
40 |
88.00 |
17.00 |
1ЦНСг 40-88-1 |
40 |
88.00 |
17.00 |
1ЦНСг 40-110 |
40 |
110.00 |
22.00 |
1ЦНСг 40-110-1 |
40 |
110.00 |
22.00 |
1ЦНСг 40-132 |
40 |
132.00 |
27.00 |
1ЦНСг 40-132-1 |
40 |
132.00 |
27.00 |
1ЦНСг 40-154 |
40 |
154.00 |
30.50 |
1ЦНСг 40-154-1 |
40 |
154.00 |
30.50 |
1ЦНСг 40-176 |
40 |
176.00 |
36.00 |
1ЦНСг 40-176-1 |
40 |
176.00 |
36.00 |
1ЦНСг 40-198 |
40 |
198.00 |
39.80 |
1ЦНСг 40-198-1 |
40 |
198.00 |
39.80 |
1ЦНСг 60-66 |
60 |
66.00 |
21.00 |
1ЦНСг 60-66-1 |
60 |
66.00 |
21.00 |
1ЦНСг 60-99 |
60 |
99.00 |
28.00 |
1ЦНСг 60-99-1 |
60 |
99.00 |
28.00 |
1ЦНСг 60-132 |
60 |
132.00 |
39.00 |
1ЦНСг 60-132-1 |
60 |
132.00 |
39.00 |
1ЦНСг 60-165 |
60 |
165.00 |
49.50 |
1ЦНСг 60-165-1 |
60 |
165.00 |
49.50 |
1ЦНСг 60-198 |
60 |
198.00 |
53.80 |
1ЦНСг 60-198-1 |
60 |
198.00 |
53.80 |
|
|
Наименование |
Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность,
кВт |
К
8/18 |
8 |
18.00 |
1.2 |
К
8/18а |
12.5 |
20.00 |
1.8 |
К
20/30 |
20 |
30.00 |
3.5 |
К
20/30а |
25 |
32.00 |
4.2 |
К
45/30 |
45 |
32.00 |
7.5 |
К
45/30а |
35 |
25.00 |
5.5 |
К
50-32-125 |
12,5 |
20 |
2,2 |
К
65-50-125 |
25 |
20 |
3 |
К
65-50-160 |
25 |
32 |
5,5 |
К
80-65-160 |
50 |
32 |
7,5 |
К
80-50-200 |
50 |
50 |
15 |
К
80-50-200а |
45 |
40 |
11 |
К
100-80-160 |
100 |
32 |
15 |
К
100-80-160а |
90 |
26 |
11 |
К
100-65-200 |
100 |
50 |
30 |
К
100-65-200а |
90 |
40 |
18,5 |
К
100-65-250 |
100 |
80 |
55 |
К
100-65-250а |
90 |
67 |
37 |
К 125-315 |
200 |
32 |
30 |
К 125-315а |
200 |
26 |
30 |
К 125-315б |
200 |
21 |
22 |
К 125-315д |
200 |
35,5 |
37 |
К
150-125-250 |
200 |
20 |
18,5 |
К
150-125-315 |
200 |
32 |
30 |
К
200-150-250 |
315 |
20 |
30 |
К
200-150-315 |
315 |
32 |
45 |
К
200-150-400 |
400 |
50 |
90 |
К
200-150-400а |
400 |
40 |
75 |
Насос центробежный консольный моноблочный
Наименование |
Подача м3/ч |
Напор, м |
Мощн, кВт |
КМ 40-25-160/2-5 |
6,3 (4-9) |
32 (33-29) |
2,2 |
КМ 40-25-160б/2-5 |
6,3 (4-8) |
20 (21-19) |
1,5 |
КМ 40-32-160 |
6 |
28 |
1,1 |
КМ 40-32-180/2-5 |
10 (8-12) |
45 (48-42) |
3 |
КМ 40-32-180а/2-5 |
6 (4-7) |
40 (40-38) |
2,2 |
КМ 40-32-200/4-5 |
6,3 (5-8) |
12 (15-11) |
1,1 |
КМ 50-32-125 |
12,5 |
20 |
2,2 |
КМ 50-32-125 |
12,5 |
20 |
2,2 |
КМ 50-32-125а |
12,5 |
16 |
2,2 |
КМ 50-32-125б |
12,5 |
12 |
2,2 |
КМ 50-32-125/4-5 |
6,25 (5-8) |
5 (5,3-4) |
0.29 |
КМ 50-32-125/2-5 |
12,5 (7-15) |
20 (21-18) |
2,2 |
КМ 50-32-125а/2-5 |
12,5 (7-14) |
16 (18-15) |
1,5 |
КМ 50-32-160 |
12,5 |
32 |
3,0 |
КМ 50-32-200 |
8 |
30 |
2,2 |
КМ 50-32-200/2-5 |
12,5 (8-16) |
50 (53-43) |
5,5 |
КМ 50-32-200а/2-5 |
12,5 (7-14) |
32 (38-28) |
3 |
КМ 50-40-215 |
9 |
40 |
3,0 |
КМ 50-200 |
50 |
50 |
15 |
КМ 65-40-140 |
20 |
18 |
2,2 |
КМ 65-50-125 |
25 |
20 |
4 |
КМ 65-50-125/2-5 |
25 (15-28) |
20 (22-16) |
2,2 |
КМ 65-50-125а/2-5 |
25 (15-27) |
15 (18-13) |
2,2 |
КМ 65-50-125б/2-5 |
25 (14-26) |
12,5 (15-10) |
2,2 |
КМ 65-50-160 |
25 |
32 |
5,5 |
КМ 65-50-160 |
25 |
32 |
5,5 |
КМ 65-50-160а |
25 |
26 |
5,5 |
КМ 65-50-160б |
25 |
20 |
5,5 |
КМ 65-50-160/2-5 |
25 (15-33) |
32 (35-30) |
5,5 |
КМ 65-50-160а/2-5 |
25 (13-30) |
26 (30-24) |
4 |
КМ 65-50-160б/2-5 |
25 (12-30) |
20 (24-18) |
3 |
КМ 80-50-200 |
50 |
50 |
15 |
КМ 80-50-200 |
50 |
50 |
15 |
КМ 80-50-200а |
50 |
40 |
15 |
КМ 80-50-200б |
50 |
30 |
15 |
КМ 80-50-200/2-5 |
50 (40-70) |
50 (51-42) |
15 |
КМ 80-50-200а/2-5 |
50 (38-70) |
40 (45-31) |
11 |
КМ 80-50-200б/2-5 |
50 (35-70) |
30 (35-25) |
11 |
КМ 80-50-215 |
45 |
50 |
11,0 |
КМ 80-65-140 |
45 |
15 |
3,3 |
КМ 80-65-160 |
50 |
32 |
7,5 |
КМ 80-65-160 |
50 |
32 |
7,5 |
КМ 80-65-160а |
50 |
26 |
7,5 |
КМ 80-65-160б |
50 |
20 |
7,5 |
КМ 80-65-160/2-5 |
50 (30-60) |
32 (35-28) |
7,5 |
КМ 80-65-160а/2-5 |
50(27-57) |
26 (31-25) |
7,5 |
КМ 80-65-160б/2-5 |
50(25-55) |
20 (25-17) |
5,5 |
КМ 65-40-165 |
20 |
30 |
3,0 |
КМ 100-65-200 |
100 |
50 |
30 |
КМ 100-65-200/2-5 |
100 (60-112) |
50 (56-46) |
30 |
КМ 100-65-200а/2-5 |
100 (57-110) |
38 (45-35) |
18,5 |
КМ 100-65-200б/2-5 |
100 (55-110) |
32 (40-30) |
15 |
КМ 100-65-200в/2-5 |
100 (60-115) |
47 (50-40) |
22 |
КМ 100-65-200/4-5 |
50 (35-65) |
12,5 (13-12) |
4 |
КМ 100-65-200а/4-5 |
42 (30-55) |
7,7 (9-7,5) |
2,2 |
КМ 100-65-200д/4-5 |
50 (40-65) |
14 (15-13) |
4 |
КМ 100-80-160 |
100 |
32 |
15 |
КМ 100-80-160 |
100 |
32 |
15 |
КМ 100-80-160/2-5 |
100 (60-115) |
32 (36-30) |
15 |
КМ 100-80-160а/2-5 |
100 (55-110) |
21 (25-20) |
11 |
КМ 100-80-160б/2-5 |
100 (50-110) |
18 (23-17) |
7,5 |
КМ 100-80-170 |
100 |
25 |
11,0 |
КМ 125-80-200/4-5 |
80 (60-105) |
12,5 (13-11) |
5,5 |
КМ 125-80-200а/4-5 |
80 (55-100) |
7 (10-6) |
4 |
КМ 125-100-160/2-5 |
160 (120-180) |
30 (33-28) |
22 |
КМ 150-125-250 |
200 |
20 |
18,5 |
КМ 160/20-5 |
160 (130-190) |
20 (23-17) |
15 |
Насос центробежный моноблочный
линейный
Наименование |
Подача, м3/час |
Напор, м |
Мощность, кВт |
КМЛ 40-40-200 |
9 |
40 |
3,0 |
КМЛ 50-50-125 |
12,5 |
20 |
2,2 |
КМЛ 50-50-125а |
12,5 |
16 |
2,2 |
КМЛ 50-50-125б |
12,5 |
12 |
2,2 |
КМЛ 50-50-160 |
12,5 |
32 |
3,0 |
КМЛ 65-65-160 |
20 |
30 |
3,0 |
КМЛ 65-65-160 |
25 |
32 |
5,5 |
КМЛ 65-65-160а |
25 |
26 |
5,5 |
КМЛ 65-65-160б |
25 |
20 |
5,5 |
КМЛ 80-80-160 |
50 |
32 |
7,5 |
КМЛ 80-80-160а |
50 |
26 |
7,5 |
КМЛ 80-80-160б |
50 |
20 |
7,5 |
КМЛ 80-80-200 |
50 |
50 |
15,0 |
КМЛ 80-80-200а |
50 |
40 |
11,0 |
КМЛ 80-80-200б |
50 |
30 |
11,0 |
КМЛ 100-100-160 |
100 |
32 |
15,0 |
Наименование |
Подача
(min, max), м³/ч |
Напор
(max, min), м |
Мощность, кВт |
КМЛ2 40/130 |
12,5 (5-23) |
15 (20-7) |
1,5/2,2 |
КМЛ2 40/160 |
12,5 (5-23) |
23 (30-15) |
2,2 |
КМЛ2 50/130 |
15 (7-18) |
15 (19-13) |
1,5 |
КМЛ2 50/140 |
16(7-18) |
17(22-11) |
2,2 |
КМЛ2 50/160 |
20 (7-27) |
25 (30-15) |
3,0 |
КМЛ2 50/180 |
20 (15-27) |
32 (35-26) |
5,5 |
КМЛ2 50/200 |
25 (15-30) |
40 (46-37) |
5,5 |
КМЛ2 65/130 |
30 (20-40) |
17 (19-15) |
3,0 |
КМЛ2 65/160 |
30 (20-50) |
28 (30-25) |
5,5 |
КМЛ2 65/180 |
30 (26-50) |
36 (38-30) |
7,5 |
КМЛ2 65/200 |
40 (26-65) |
45 (46-44) |
11 |
КМЛ2 65/200 |
|
|
15 |
КМЛ2 80/130 |
60 (40-75) |
15 (18-12) |
5,5 |
КМЛ2 80/150 |
60(40-80) |
25(34-25) |
7,5 |
КМЛ2 80/160 |
60(40-80) |
25(34-25) |
7,5 |
КМЛ2 80/160 |
60 (40-80) |
30 (34-25) |
11,0 |
КМЛ2 80/200 |
60 (35-82) |
48 (51-45) |
15,0 |
КМЛ2 100/140 |
55 (40-70) |
22 (23-20) |
7,5 |
КМЛ2 100/140 |
55(40-70) |
22(23-20) |
11 |
КМЛ2 100/160 |
80 (60-120) |
26 (29-19) |
15,0 |
КМЛ2 100/180 |
100 (60-120) |
32 (45-30) |
18,5 |
КМЛ2 100/180 |
100(60-120) |
32(45-30) |
22 |
КМЛ2 100/200 |
90 (60-100) |
49 (50-45) |
22,0 |
КМЛ2 100/200 |
100 (60-150) |
48 (50-28) |
30,0 |
Наименование |
Подача, м3/ч |
Напор, м |
Двиг., кВт |
КМЛВ 40/60 |
3,6 |
5 |
0,25 |
КМЛВ 50/125 |
12,5 |
20 |
1,5 |
КМЛВ 50/160 |
20 |
25 |
3,0 |
КМЛВ 65/160 |
30 |
28 |
5,5 |
КМЛВ 80/160 |
60 |
30 |
7,5 |
КМЛВ 100/250 |
100 |
80 |
37 |
|
|
|
|
Насос
центробежный - описание и принцип работы |
По своим конструктивным признакам
центробежные насосы
получили
общепринятую функциональную
классификацию,
в соответствии с которой
они разделены на группы,
включающие в себя те или иные виды насосов в
зависимости от основных
технических параметров,
характеризующих работу
насоса при перекачивании
жидкости.
Насос центробежный
представляет собой гидромашину,
предназначенную для
преобразования механической
энергии приводного
устройства в энергию
жидкости, обеспечивающую её передвижение.
Основными техническими параметрами
являются подача и давление,
которые подбираются исходя из
функционального назначения насоса.
Подача - это объем жидкости, подаваемой
агрегатом в единицу
времени, выраженной в м3/час (кубометров в час)
или л/сек, (литров в секунду). Обозначается "Q".
Напор - это разность удельных энергий
перекачиваемой среды в
сечениях после и до насоса, выраженная в метрах
водного столба. Обозначается "Н".
В насосах объемного типа
применяется понятие "давление",
выраженное в атмосферах (кГс/см2
) или мегапаскалях (МПА) (один мегапаскаль равен
10 атмосферам). Таким
образом получается напорная
характеристика насоса, в которой по оси абсцисс
откладывается подача, а по оси ординат
напор для динамичных насосов и наоборот для
насосов объемного типа.
Напорная характеристика отражает основные
рабочие свойства насоса.
Выбор насоса необходимо начинать
с подбора напора и подачи.
Кроме того показатели насоса
характеризует потребляемая мощность,
определяющая установленный
электродвигатель или иное приводное устройство.
Величина мощности находится в прямой зависимости
от величины напора и подачи и обратно
пропорциональна его коэффициенту полезного
действия. Разброс
КПД агрегатов велик (от
20 до 98%). Столь существенный разброс
определяется разным характером взаимодействия
рабочего органа с жидкостью. Динамические
насосы значительно уступают по этому параметру
насосам объемного типа. Одним из
распространенных приемов повышения
КПД для центробежных
насосов является обточка
(подрезка) рабочего колеса. Конкретный
подбор рабочего колеса под нужные режимы подачи
и напора позволяет
(особенно на крупных насосных
агрегатах) получать значительную экономию
электроэнергии.
Мощность и обороты электродвигателя выбираются
в соответствии с
удельным весом
перекачиваемой жидкости и ее
вязкости. С
повышением удельного веса и увеличением вязкости
возрастает потребляемая мощность.
Насос центробежный
целесообразно применять в
области больших подач жидкости и низких
или средних напорах
перекачиваемой рабочей среды.
Насос центробежный влючает в
свою конструкцию следующие основные
конструктивные элементы: рабочую
камеру, рабочее
колесо, направляющий
аппарат, вал,
лопатки рабочего
колеса, лопатки
направляющего аппарата,
нагнетательный патрубок,
подшипники, корпус насоса,
гидравлические
торцовые уплотнения
вала (сальники),
всасывающий патрубок.
На рабочем колесе насоса
расположены лопасти сложной
формы. Жидкость подходя
к рабочему колесу вдоль оси его вращения,
направляется в межлопаточный канал и попадает в
специальный отвод.
Назначением отвода
является сбор жидкости,
выходящей из рабочего колеса, и преобразование
кинетической энергии потока жидкости в
потенциальную энергию, в частности в энергию
давления. Данное
преобразование энергии должно происходить с
минимальными гидравлическими потерями,
для чего отвод имеет
специальную форму.
Корпус насоса сконструирован
таким образом, чтобы обеспечить надежное
соединение всех элементов
в энергетическую гидравлическую машину.
Рабочее колесо центробежного
насоса
осуществляет преобразование энергий за счет
динамического взаимодействия между потоком
жидкой среды и лопастями вращающегося колеса,
которое является основным
рабочим органом. При вращении
лопастей рабочего колеса
перекачиваемая среда, находящаяся в
межлопаточном канале, лопатками отбрасывается к
периферии, выходит в отвод и далее
направляется в напорный
трубопровод.
В центральной части насоса, на входе жидкости в
рабочее колесо, возникает разрежение, и жидкая
среда под действием давления в расходной емкости
направляется от источников водоснабжения по
всасывающему трубопроводу в
корпус насоса.
Частоту вращения рабочего колеса насоса
обозначают через n (оборотов в
минуту), а угловую скорость - через ω .
Различные
типы центробежных насосов,
которые можно классифицировать по следующим
признакам:
- по числу ступеней (колес):
одноступенчатые, двухступенчатые,
многоступенчатые;
- по числу потоков:
однопоточные, двухпоточные, многопоточные;
- по условиям подвода
жидкости к рабочему колесу: одностороннего входа,
двустороннего входа;
- по условиям отвода
жидкости из рабочего колеса: со спиральным
отводом, с кольцевым отводом, с направляющим
аппаратом;
- по конструкции рабочего
колеса: с закрытым рабочим колесом, с открытым
рабочим колесом;
- по способу привода: с
приводом через соединительную муфту, с приводом
через редуктор, через ременную
или цепную передачу;
- по расположению вала:
горизонтальные, вертикальные;
- с мокрым ротором, с
сухим ротором.
Насос с сухим ротором относится
к насосам в которых
ротор электродвигателя не соприкасается с
перекачиваемой жидкой средой. Насосы с большой
подачей жидкости Q, как правило, изготовляются с
сухим ротором.
Насос с мокрым ротором относится
к насосам в которых
ротор двигателя непосредственно работает в
жидкой среде. Статор двигателя
на который подается напряжение,
отделен от ротора гильзой толщиной 0,1 - 0,3 мм,
изготовленной из
ненамагничивающейся нержавеющей стали. Смазка
подшипников ротора осуществляется жидкой средой,
которая и выполняет функцию охлаждения ротора
двигателя. Вал насоса обычно
располагается горизонтально, так
как такая конструкция в основном применяется на
погружных или скваженных насосах.
Центробежный насос может
оснащаться следующими типами рабочих колес:
открытого типа,
полузакрытого типа,
закрытого типа, рабочее
колесо закрытого типа с двусторонним входом.
Конструкция рабочего колеся включает в себя:
втулку, лопатку,
несущий диск,
покрывающий диск.
К основным преимуществам
центробежных насосов по сравнению с насосами
иных типов
можно отнести:
пологие характеристики Н = f(Q) и η = η (Q), в
результате чего высокие значения напоров Н и
высокие значения К.П.Д.
сохраняются в широком диапазоне подач,
большая частота вращения позволяющая
в качестве привода для насосов
использовать электродвигатели и турбины,
плавная форма изменения мощности, позволяющая
выполнить пуск насоса при закрытой выходной
задвижке, или при
закрытом обратном клапане,
устойчивость в работе насосов и
расширение технических показателей при
последовательном и параллельном соединении,
при работе на одином
трубопроводе, плавное
протекание переходных процессов при изменении
режима работы гидросистем,
расположение насоса выше уровня жидкости
в расходной емкости,
изменение показателей насосов за счет различных
факторов (таких как
обточка диаметра рабочего
колеса, изменение частоты
вращения, изменение
частоты тока), невысокая
стоимость насоса из-за использования в
конструкции сравнительно дешевых конструкционных
материалов (сталь, чугун,
полимерные материалы),
простота технического обслуживания и
эксплуатации, высокая
надежность, большие
подачи перекачиваемой среды,
равномерный с малыми пульсациями давления
поток жидкости,
возможность успешной работы на загрязненных
жидкостях.
К основным недостаткам можно
отнести: необходимость
заливки внутренней
полости насоса перед пуском,
склонность к кавитации,
пониженное значение КПД при перекачивании
вязких жидкостей, небольшие
значения КПД при малой
подаче жидкости и большое значение напора.
При выборе насосного
оборудования следует учитывать разброс
параметров насоса по подаче и напору, в том
числе при различной обточке рабочего колеса, а
также возможность нахождения требуемого режима
работы в пределах рабочей области его
характеристики. Важным гидравлическим параметром
является допустимая вакууметрическая высота
всасывания, характеризующая нормальные условия
подхода жидкости к рабочему колесу.
Данная характеристика
выражается в метрах водяного столба при
температуре 20°С и при нормальном атмосферном
давлении (10 м водяного столба).
Большая часть неисправностей
при эксплуатации
центробежного насоса связана с
нарушением допустимых
условий на всасывании
насоса и возникновением, как следствие
кавитации. Кавитация
приводит к
преждевременному износу
рабочего колеса или к его
разрушению из-за вибрации,
чаще всего подшипниковых узлов
вала. При появлении признаков
неустойчивой работы насоса на это
в первую очередь следует
обратить внимание. При
устранении причин следует
внимательнейшим образом
исследовать всасывающую линию, учитывая,
что на всасывающую способность насоса
отрицательно влияют следующие факторы:
высокая температура перекачиваемой
жидкости, неплотности во
фланцевых соединениях и сальниковой эапорной
арматуре на всасывающей линии,
малый диаметр и большая протяженность
всасывающей линии,
засорение всасывающей линии. |
|
|