Устройство и принцип действия центробежных насосов
Глава 10. ЛОПАСТНЫЕ НАСОСЫ
Классификация лопастных насосов
Лопастные насосы относятся к классу динамических машин. В зависимости от направления потока жидкости они подразделяются на центробежные и осевые.
Центробежные насосы в зависимости от конструктивных особенностей, напора, подачи, рода перекачиваемой жидкости классифицируются по следующим признакам:
1. По числу ступеней или последовательности расположения колес: одноступенчатые, двухступенчатые и многоступенчатые (высоконапорные).
2. По числу потоков (параллельно расположенных колес): однопоточные, двухпоточные и многопоточные.
3. По условиям подвода жидкости к рабочему колесу: с односторонним и двусторонним входом.
4. По условиям отвода жидкости от рабочего колеса: со спиральным отводом, с кольцевым отводом, с направляющим аппаратом.
5. По конструкции рабочего колеса: с закрытым рабочим колесом (с двумя дисками), с полуоткрытым рабочим колесом (с одним диском), с открытым колесом (без дисков).
6. По расположению вала: горизонтальные и вертикальные.
7. По способу соединения с двигателем: приводные со шкивом или редуктором, соединенные с двигателем муфтой, имеющие общий вал с электродвигателем (насосы-моноблоки).
8. По создаваемому напору: низконапорные (до 0,2 МПа), сред-ненапорные (от 0,2 до 0,6 МПа), высоконапорные (свыше 6 МПа).
9. По степени быстроходности рабочего колеса: тихоходные, нормальные и быстроходные.
10. По роду перекачиваемой жидкости: водопроводные, канализационные, кислотные и щелочные, нефтяные, землесосные и др.
Центробежные насосы для перекачки чистой воды (водопроводные) имеют закрытые рабочие колеса, а для перекачки воды, содержащей взвешенные в ней вещества, - рабочие колеса открытого типа. Для подъема воды из шахтных или трубчатых колодцев служат погружные центробежные насосы специальных марок или насосы-моноблоки.
В осевом насосе жидкость перемещается через рабочее колесо в направлении оси. Осевые насосы могут быть жестколопастными и поворотно-лопастными. В жестколопастных насосах положение лопастей относительно ступицы рабочего колеса неизменно, а в поворотно-лопастных его можно регулировать.
Устройство и принцип действия центробежных насосов
Рассмотрим наиболее простой по конструкции одноколесный центробежный насос с односторонним входом (рис. 1). В корпусе 4, выполненном в виде улитки, на валу 9вращается рабочее колесо 5с криволинейными лопатками. Вал с колесом приводится во вращение от электродвигателя. Корпус насоса состоит из рабочей камеры и двух патрубков: всасывающего 8и нагнетательного 3. Всасывающий патрубок подходит к центру корпуса насоса, а нагнетательный расположен на периферии и является как бы продолжением улитки.
Всасывающий патрубок насоса соединен с подводящим трубопроводом 6, на конце которого обычно устанавливается фильтр 7, предохраняющий насос от попадания в него посторонних предметов и загрязнения, а также обратный клапан, предупреждающий обратное движение жидкости. Нагнетательный патрубок присоединен к напорному трубопроводу 2, отводящему жидкость от насоса к месту назначения, например к резервуару 1.
Центробежные насосы не обладают свойством самовсасывания, поэтому перед пуском насос и весь подводящий трубопровод заполняют жидкостью. Обратный клапан при этом должен быть закрыт. В крупных центробежных насосах для этих целей служат специальные вакуумные насосы, отсасывающие воздух из подводящего патрубка и создающие в насосе разрежение, необходимое для поступления в него жидкости перед запуском. После заполнения насоса жидкостью включают двигатель, и рабочее колесо начинает вращаться с большой частотой. При этом жидкость, заполняющая межлопастные пространства, перемещается по профилю лопаток от центра насоса к периферии, в нагнетательный патрубок. В результате такого перемещения в центре насоса образуется вакуум, и под действием атмосферного давления, действующего на свободную поверхность жидкости, открывается обратный клапан и жидкость по всасывающему трубопроводу поступает в насос.
Таким образом, во всей системе создается непрерывное движение жидкости, которое при постоянной частоте вращения рабочего колеса можно считать установившимся.
Одноколесные насосы с односторонним входом применяют в том случае, если требуются небольшие подачи и мощности, так как с увеличением подачи возрастают аксиальные усилия, смещающие рабочее колесо в направлении всасывания. Это отрицательно сказывается на работе подшипников, уменьшает срок службы насоса. Поэтому насосы повышенной мощности изготавливают с двусторонним входом, что устраняет возможность аксиального сдвига ротора.
Одноколесные насосы относятся к группе низконапорных. Они способны создавать давление не выше 1,0 МПа. Чтобы увеличить напор, на валу устанавливают два, три и более колес. Жидкость, проходя последовательно через каждое колесо, увеличивает давление примерно на одну и ту же величину. Такие насосы называются многоступенчатыми (рис. 2). Основными частями насоса являются рабочее колесо 1, направляющий аппарат 2, гидравлическая пята 3.
![]() |
Число колес на одном валу такого центробежного насоса не превышает 12.
Если в поршневых насосах развиваемое давление ограничивалось только прочностью конструкции и мощностью двигателя, то в центробежных насосах оно ограничено числом рабочих колес на одном валу и частотой вращения вала насоса. Однако увеличение числа рабочих колес более 10-12 требует большой длины вала, что вызывает недопустимые прогибы и биения при вращении. Увеличение частоты вращения ограничивается условиями прочности рабочих колес на разрыв из-за значительного возрастания центробежных сил.
Поэтому центробежные насосы применяют там, где требуются большие подачи при сравнительно небольших давлениях.
Рабочие колеса в зависимости от условий работы и рода применяемой жидкости изготавливают из чугуна различных сортов, углеродистых и легированных сталей, сплавов цветных металлов и керамических материалов. Например, колеса насосов небольшой мощности для чистых неагрессивных жидкостей отливают из серого чугуна. Рабочие колеса центробежных насосов высокого давления для питания паровых котлов, имеющие значительные размеры и высокую частоту вращения, изготавливают из легированных хромом и никелем сталей. Колеса насосов, предназначенных для перемещения смесей жидкости и твердых частиц, отливают из белого чугуна, хорошо противостоящего истиранию. Колеса в насосах, используемых в химической промышленности, изготавливают из специальных сплавов, керамики, пластмасс.
Литые поверхности насосов (особенно колес) должны иметь минимальную шероховатость для уменьшения внутренних потерь.
Корпуса центробежных насосов выполняют в виде двух основных конструктивных форм: секционные и с горизонтальным разъемом.
Секционный корпус состоит из нескольких одинаковых основных секций и двух замыкающих, несущих всасывающий и напорный патрубки. Каждая основная секция представляет собой литую цилиндрическую толстостенную оболочку, включающую диафрагму, прямой и обратный направляющие аппараты. Достоинство секционной конструкции корпуса - возможность создания из одинаковых секций насосов различных давлений; недостаток - сложность монтажа и малая доступность рабочих колес для осмотра.
return false">ссылка скрытаКорпус с горизонтальным разъемом состоит из двух цельнолитых частей; нижняя часть несет всасывающий и напорный патрубки, что создает удобство при разборке и ремонте насоса.
Центробежные насосы применяют в различных областях народного хозяйства. Насосы для чистой воды обеспечивают хозяйственное, техническое и противопожарное водоснабжение. Особенно возросло их использование в сельском хозяйстве для мелиорации и орошения земель. Выпускаются многоступенчатые насосы секционного типа для чистой воды с подачей от 6 до 1000 м3/ч и напором от 40 до 2000 м.
На тепловых и атомных электростанциях для перекачивания конденсата с температурой до 393 К (120 °С) применяют конденсатные насосы, а для подачи питательной воды в паровые котлы - питательные. В большинстве своем это многоступенчатые центробежные насосы, приспособленные к подаче воды с высокой температурой.
Насосы для кислых и щелочных сред изготавливают из специальных нержавеющих сталей и неметаллических материалов (специальная резина, пластикаты, особенно фторопласт, керамика, стекло). Они обеспечивают подачу от 5 до 300 м3/ч при напорах от 7 до 500 м.
Насосы для подачи смесей жидкостей и твердых частиц имеют свои особенности. Поток жидкости, содержащей твердые частицы, проходя с большой скоростью через проточную часть насоса, истирает его внутренние поверхности. Поэтому рабочее колесо изготавливается из материалов повышенной стойкости к истиранию и имеет особую конструкцию смесепроводящих каналов, рассчитанных на прохождение крупных твердых частиц. Песковые насосы с диаметром напорного патрубка до 200 мм могут пропускать смеси с твердыми частицами размером до 25 мм и развивать подачу до 500 м3/ч.