Читайте также: |
|
Рис. 10.34. Эксцентриковый винтовой насос с направляющим винтом |
Эксцентриковый винтовой насос (рис. 10.34) состоит из внешнего статора, который изготовлен из эластичного материала, и прилегающего к нему изнутри вала (ротора) из нержавеющей стали. Из-за его формы называют также одношпиндельным насосом, а иногда — по имени его изобретателя Moineau — насосом Муано (фирма Netzsch).
Благодаря вращательному движению ротора (однозаходного) и образованию продольного полого пространства (рис. 10.35) в статоре (двухзаходном) происходит поступательное движение жидкости. Таким насосом можно перекачивать почти любые материалы, в том числе и пастообразные.
_______________________________ 813 ©
риал поступает в пустую рабочую камеру, расширяющуюся при дальнейшем вращении, увлекается ротором в направлении вращения и в результате уменьшения рабочего объема перед напорным отверстием вытесняется в сторону выхода (рис. 10.37).
Рис.10.37. Коловратный двухротороный насос (в наглядном изображении)
Рис. 10.35. Движение ротора внутри статора
Статор — деталь изнашивающаяся и относительно дорогая; данный насос непригоден к работе всухую; благодаря хорошей возможности мойки такие насосы могут использоваться и для пищевых продуктов.
В пивоваренном производстве такие одно-шпиндельные насосы используют при транспортировке пивной дробины, затора или дрожжевых осадков.
10.5.1.2.1.2. Коловратные
двухроторные насосы
Коловратный (также назваемый «восьмероч-ным» — прим. ред.) насос (рис. 10.36) имеет два двухлепестковых ротора («восьмерки»), которые при помощи наружной зубчатой передачи синхронно вращаются с одинаковой угловой скоростью. Транспортируемый мате-
10.5.1.2.1.3. Трехлепестковые насосы
Трехлепестковые двухроторные насосы (рис. 10.38) работают аналогично коловратным. Каждый из двух роторов с тремя лепестками, входящими в зацепление между собой, вращается с одинаковой угловой скоростью и при обороте захватывает транспортируемый материал. Подача осуществляется очень бережно. Как и коловратные, эти насосы могут бережно транспортировать пастообразные материалы и материалы с высокой вязкостью.
Подобные насосы, предназначенные для перемещения газов, называют воздуходув-
Рис. 10.36. Коловратный насос (принцип действия) Рис. 10.38. Трехлепестковый двухроторный насос
0 814______________________________
ками или компрессорами. По фамилии их «изобретателя» их называют также воздуходувками Рутса (Roots). Перепад давления в них составляет от 0,5 до 0,6 бар.
Подобные насосы применяют в различных системах, в частности,
■ в пневматических напорных и всасывающих транспортных установках (см. раздел 2.1.3.2) или
для сжатия вторичного пара в варочном цехе (см. раздел 3.4.2.5.2).
10.5.1.2.1.4. Шестеренные насосы
В принципе, коловратные и трехлепестковые насосы — почти синонимы. Существуют, например, коловратные насосы с двумя, тремя или четырьмя лепестками (зубьями), а если количество зубьев (лепестков) больше, то такие насосы называют шестеренными.
Шестеренные (также «зубчатые» — прим. ред.) насосы, как и описанные выше коловратные и трехлепестковые, применяются для транспортировки густых текучих масс и перекачки дрожжей.
В двигателях и автомобилях они используются как масляные насосы.
10.5.1.2.1.5. Зубчатые насосы
с внутренним зацеплением
В забчатом насосе с внутренним зацеплением (рис. 10.39) ротор с внутренним зацеплением (7) захватывает при движении малое зубчатое
Рис. 10.39. Зубчатый насос с внутренним зацеплением
1 — ротор с внутренним зацеплением; 2 — малое зубчатое колесо о внешним зацеплением; 3 — пространство зацепления открыто; 4 — пространство зацепления закрыто; 5 — затвор
колесо (2). Ось малого зубчатого колеса расположена эксцентрически.
Во время вращения ротора пространство зацепления (3) между малым зубчатым колесом и ротором (1) приоткрывается, и транспортируемый материал заполняет пространство между зубьями. В позиции (4) транспортируемый материал выдавливается из пространства между зубьями и выходит из насоса через напорный штуцер. Такие насосы используются для перекачки как жидкостей с низкой вязкостью, так и для высоковязких сред.
10.5.1.2.1.6. Перистальтические насосы
Рис. 10.40. Перистальтический (рукавный) насос 1 — эластичный рукав; 2 — прижимной валик |
Основным элементом перистальтического насоса (рис. 10.40) является эластичный рукав (1). Под действием нескольких прижимных валиков (2) рукав прижимается к цилиндрической стенке корпуса и за счет этого проталкивает перед собой транспортируемую массу; в результате разряжения, возникающего за выдавливающим валиком, поступает следующая порция перекачиваемого материала (рис. 10.41).
Рис. 10.41. Перистальтический (рукавный) насос
4 — всасывающая камера; 5 — внутреннее пространство насоса с ротором; 6 — всасывающая камера; 7 — нагнетательная камера
10.5.1.2.1.6. Импеллерные насосы
Импеллерный насос (рис. 10.42) состоит из цилиндра с уменьшающейся в сечении частью боковой стенки (7), выполненного из нержавеющей стали или эпоксидной смолы, в котором вращается гибкое эластичные рабочее колесо из неопрена (2).
Рис. 10.42. Импеллерный насос
1 — корпус ротора с уменьшающеейся в сечении частью
боковой стенки; 2 — лопасти рабочего колеса;;
3 — сторона всасывания; 4 — сторона нагнетания
В процессе движения эластичные края лопастей на стороне всасывания (я, 3) переходят из согнутого в выпрямленное состояние и возникает разрежение. За счет этого происходит всасывание и дальнейшее перемещение жидкости (b). Как только края лопастей достигнут зауженной части цилиндра, происходит выталкивание транспортируемого материала в нагнетательный трубопровод (с, 4). В результате возникает равномерный поток, который может также захватить твердые включения небольшого размера.
Направление подачи можно менять путем изменения направления вращения.
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 306 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Вихревые насосы | | | С импульсной подачей |