Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Насосы конструкция

    Особенности эксплуатации насосов. Конструкция центробежных насосов и электродвигателей в достаточной степени известна. Одним из последних изменений в конструкции центробежных насосов явилась замена сальниковых уплотнений на торцевые. Одинарные и двойные торцевые уплотнения обеспечивают надежную герметичность оборудования при перекачивании нефтепродуктов, которая достигается за счет плотного прижимания друг к другу торцевых поверхностей вращающейся втулки на валу и неподвижной втулки в корпусе насоса. [c.61]


    Рама является базовой частью, т. е. основой, на которой монтируют узлы и детали насосов. Конструкция рамы и ее крепление на фундаменте должны обеспечивать необходимые прочность и жесткость во всех плоскостях и направлениях. [c.213]

    Для компенсации износа рабочих колес и защиты корпуса насоса конструкцией предусмотрены передний [c.508]

    Для уменьшения си / может быть снижено число двойных ходов поршня в минуту или уменьшена длина хода поршня в насосах, конструкция которых это допускает. [c.39]

    Главными факторами, влияющими на время запаздывания поступления масла к парам трения в период пуска и прогрева холодного двигателя, являются вязкостно-температурные свойства моторных масел и конструктивные особенности системы смазки двигателя расположение каналов и агрегатов главной магистрали, конструкция масляного картера и маслоприемника подача масляного насоса конструкция масляных фильтров схема подвода масла к парам трения. [c.18]

    Следует отметить, что струйные аппараты, изображенные на рис. 1.3 и 1.4, выполнены на стадии изобретательских решений и результаты исследований их характеристик нам пока неизвестны. Поэтому в книге в основном рассматриваются традиционные струйные насосы, конструкции которых изображены на рис. 1.1 и 1.2 (с центральным и кольцевым соплами). [c.23]

Фиг. 64. Шестеренчатый насос конструкции Рубежанского химического Фиг. 64. <a href="/info/1665505">Шестеренчатый насос конструкции</a> Рубежанского химического
    Первым из этих способов является применение многокамерных насосов. В этом случае нагнетание осуществляется несколькими вытеснителями по очереди или одновременно. На рис. 5.4,6 представлен график подачи трехпоршневого насоса, на котором тонкими линиями показаны подачи отдельных рабочих камер, а толстой - суммарная подача насоса. Конструкции таких насосов весьма разнообразны. Известны поршневые насосы двухстороннего действия, дифференциальные насосы, а также насосы с несколькими рабочими камерами, смонтированными в одном корпусе. [c.116]

    Сильфонный циркуляционный насос. Конструкция насоса изображена на рис. 208. В цилиндр высокого давления 1 вставлен сильфон 2, растянутый пружиной 3. В цилиндре находится поршень 4, приводимый в движение штоком 5, проходящим через сальник 6. Все пространство внутри цилиндра заполнено маслом, подаваемым из сборника 7. [c.255]

    ЗАКОН ПОДАЧИ (ВПРЫСКИВАНИЯ) ТОПЛИВА — зависимость количества топлива, поступающего в цилиндр, от угла поворота коленчатого вала. Эта зависимость определяется гл. об. соотношением сечения плунжера насоса и сопловых отверстий форсунки, профилем топливного кулачка, действующего на плунжер насоса, конструкцией и регулировкой форсунки, длиной и диаметром топливопровода. [c.229]


    Электромеханический привод позволяет производить разворот лопастей на заданный угол с пульта управления как на ходу, так и при остановленном насосе. Конструкция привода позволяет производить и ручной разворот лопастей при остановленном насосе. С этой целью в [c.22]

    Ручные мембранные насосы конструкции М5 и- МО имеют диаметр мембраны 310 и 410 мм. Подача отдельных типоразмеров составляет 2,5 и 4 л/ход, что примерно соответствует 6 и 10 м /ч. [c.187]

    Лешия 10. характеристики насосов. Работа насосов на сеть. Совместная работа насосов. Производительность и характеристики поршневых насосов. Гра<])ики подачи. Индикаторные диаграммы. Особенности пуска насосов. Регулирование производительности насосов. Конструкция, принципы де1 ствия и область применения центробежных, поршневих, шестеренчатых и драгах типов насосов. [c.265]

    Для перекачки горячих нефтепродуктов применяются специальные центробежные насосы. Конструкция насоса обеспечивает свободное расширение корпуса и других деталей без нарушения их взаимного соединения и центровки валов. [c.158]

    Для нормального функционирования узла реагентной обработки с использованием плунжерных насосов-дозаторов необходима предварительная очистка растворов реагентов. В противном случае насос-дозатор забивается взвешенными частицами, а следовательно необходимо его останавливать и промывать. При использовании растворов реагентов со взвешенными частицами целесообразно применять винтовые насосы конструкции ВНИИГИДРОМАШ. Взаимосвязь между подачей насоса и скоростью вращения винта — линейная, что упрощает регулирование его работы. [c.34]

    Первым инерционным насосом с поверхностным источником колебаний считается насос конструкции В. Г. Шухова. Различные попытки модернизации этой конструкции не привели к созданию надежной в эксплуатации водоподъемной установки. Это объясняется прежде всего как простотой конструкции, так и отсутствием источников колебаний, которые имели бы ресурс работы, равный или больший ресурса работы других типов водоподъемного оборудования. Широкое развитие вибрационной техники позволило создать работоспособные и конкурентоспособные инерционные насосы, у которых в качестве источника колебаний применяется дебалансный вибратор направленного действия. По типу привода эти насосы получили название вибрационных. [c.35]

    Взрывозащищенный насос — насос, конструкция которого обеспечивает взрывоопасную эксплуатацию в заданных условиях. [c.809]

    В современных насосах конструкция входного патрубка и входа в колесо такова, что предварительное закручивание в значительной [c.48]

    Расширение номенклатуры горизонтальных и вертикальных моноблок-насосов. Конструкции таких агрегатов с фланцевыми двигателями дают возможность упростить монтаж насоса, так как центровка насоса и электродвигателя производится в заводских условиях. [c.172]

    Адсорбция активированным углем. Адсорбционные насосы, использующие охлажденный активированный уголь или силикагель, применялись задолго до изобретения диффузионных насосов. Для металлографических исследований структуры металлов и сплавов при высоких температурах, когда проникновение паров рабочей жидкости из вакуумного насоса особенно нежелательно, был применен адсорбционный насос конструкции УФТИ. Откачка призводится за счет адсорбции молекул откачиваемого воздуха охлажденным активированным углем, причем С КО,рость откачки растет с увеличением давления в откачиваемом пространстве. Такой процесс не может продолжаться непре-)ывно, так как активированный уголь постепенно насыщается газом. Восстановление угля производится прогревом при одновременной откачке форвар уумным насосом. Не следует применять для охлаждения насосов жидкий воздух из-за возможной опасности взрыва. [c.496]

    Рис, 81, Диафрагменный насос конструкции института Гидротехники  [c.181]

    Насос Сидорова. Для сжатия и перекачки агрессивных жидкостей при высоких давлениях удобно использовать насос конструкции И. П. Сидорова [31]. В корпусе, изготовленном из нержавеющей стали и разделенном на две камеры, движется ступенчатый плунжер. Ступень большего диаметра с сальником служит для нагнетания инертной жидкости, а ступень меньшего диаметра — для нагнетания агрессивной жидкости. Второй на этой ступени сальник предотвращает смешение этих жидкостей. В насосе применены конусные клапаны с противовесами. [c.94]

    Весьма удобен изготовляемый в Иене циркуляционный насос и.ч стекла, модель 100 (рис. 431). Его производительность и создаваемый напор зависят от числа оборотов мотора и определяются но диаграмме, приведенной на рис. 432. Электрический дозировоч ный насос конструкции Хааге применяют для непрерывной подачи газов и жидкостей при напоре до 20 м водяного столба. Стандартные модели без сальника изготовляют для производительно стей от15жл/часдо 1500 л/час из нержавеющей стали V4A, томпаки и стеклопластиков (рис. 433). [c.526]

    Котел 2 предназначается для приготовления парафино-кани-фольной композиции. Он не имеет непосредственного соединения трубопроводами с битумными котлами и насосами. Конструкция этого котла аналогична устройству битумных котлов. Сначала загружают и расплавляют парафин, а затем вводят канифоль. После перемешивания компонентов готовую композицию по трубопроводам с помощью насоса 3 перекачивают на рабочие места. [c.121]


    Описанный способ был испытан в скважине. Испытания проводились осенью 1966 и зимой 1967 гг. в скв. 1134 на Александровской площади Туймазинского нефтяного месторождения. Эта скважина совместно-раздельно дифференциальным насосом конструкции НПУ Туймазанефть эксплуатирует два горизонта нефтенасыщенный пласт бобриковского горизонта нижиего карбона и пласт Дз. Эта скважина выбрана по следующим соображениям. [c.53]

    Давление, под которым элюент подается на колонку, при ЖХВД обычно превышает 100 атм, а иногда достигает и 400. Его создают специальные плунжерные насосы, конструкция которых была описана в гл. 3. Необходимость в столь высоком давлении, как указы- [c.188]

    На рис. 77 показан общий вид жидкостного насоса конструкции Л. Ф. Верещагина, названного им гидрокомпрессором . Насос, рассчитанный на давление до 5000 ат и производительность 1,7 л час, приводится в движение электродвигателем мощностью 5,8 кет. Редуктор между двигателем и наосУсом уменьшает число ходов плунжера до 40 в минуту. Плунжер имеет диаметр 6 мм и получает возвратно-поступательное движение от кулисы, перемещаемой пальцем кривошипа. Уплотнение плунжера предусмотрено двойное во-первых, сальником с мягкой набивкой и затем за счет пришлифовки плунжера металлической гильзе по способу, примененному Бриджменом в его поршневом манометре [21, 29]. [c.153]

    Насосы конструкции 2РМРЬ вертикальные, двухцилиндровые, поршневые двойного действия (см. рис. 114). На станине или опорной раме сварной конструкции установлен стандартный двухступенчатый цилиндрический редуктор. Энергия от электродвигателя с частотой вращения 1450 1/мин через редуктор, два эксцентриковых диска, шатуны, крейцкопфы и штоки передается на дисковые поршни двойного действия. Эксцентриковые диски посажены на концы вала, выходящего из корпуса редуктора. Диски эксцентрично смещены один относительно другого на 90 . Шатун на шейке кривошипа установлен в самоустанавливающемся роликоподшипнике, а на пальце крейцкопфа — в подшипнике скольжения. Быструю разборку штокового удлинителя осуществляют легким ослаблением стержневого замка. Поршень переме- [c.182]

    Типоразмеры насосов обеспечивают следующий диапазон параметров V =2 — АО м /ч р == 3 4-8 кгс/см п ==1450 н- 300 1/мин, Насосы имеют горизонтальное (с фундаментной плитой) и вертикальное исполнение. На рис, 126 показан насос конструкции ardax.  [c.204]

Рис. 19.2.3. Адсорбционный насос конструкции Зерцалова (пояснения в тексте) Рис. 19.2.3. <a href="/info/986655">Адсорбционный насос</a> конструкции Зерцалова (пояснения в тексте)
    Г. Ф. Комовским был предложен в свое время весьма простой прибор, иригодпый в полевых условиях без специального источника электроэнергии [8, 9, 10]. Ячейка Комовского (рис. 37) представляет собой небольшую (диаметром порядка 50 мм) камеру, откачиваемую ручным масляным насосом (конструкция которого также разработана Комовским и который нашел применение в школьном физическом практикуме). Основанием ячейки служит латунный диск с отверстием, к которому припаян патрубок, ведущий через кран к насосу. На основание замазкой Менделеева наклеивается плоское резиновое кольцо (желательно из вакуумной резины). На кольцо свободно ставится полый эбонитовый  [c.107]

    На фиг. 17. 1 показана конструкция одноступенчатого насоса. Примененная в этом насосе конструкция соединительной муфты со съемным промежуточным кольцом позволяет вынимать ротор Bivje Te с конусом шарикоподшипников без разборки трубопроводов и нарушения центровки насоса и электродвигателя. [c.382]

    В зависимости от принципа действия насосов конструкции их бывают весьма разнообразнымн. [c.6]

    Насос конструкции В. А. Пушечникова был впервые в мире в конце 1899 г. установлен на Мытищинской насосной станции московского водопровода. [c.97]

    В некоторых зарубежных сообщениях эти насосы называют звуковыми. Такое название обусловлено способом передачи энергии от источника колебаний — вибратора к рабочему органу. Энергия колебания со скоростью звука передается по материалу трубопровода. Показанные на рис. 1, б и е схемы насосов конструкции Э. Б. Чекалюка и А. Бодине (США) имеют аналогичные конструкции и состоят из источника колебаний 1, пружинного амортизатора 2, колонны водоподъемных труб 3, клапанов 4 и направляющих 5. Особенностью конструкции насоса Э. Б. Чекалюка является наличие резонансного столба жидкости, заключенного между клапанами. Такая конструкция по мнению автора позволяет наиболее полно использовать энергию, передающуюся от генератора колебаний к столбу жидкости. Проведенные опыты показали, что для полного использования колебательной энергии необходимо иметь не один, а несколько резонансных- столбов, расположенных вдоль колонны водоподъемных труб. Автором была предложена оригинальная конструкция компенсатора, основанного на использовании взаимодействия стоячих продольных волн в двух трубопроводах различной длины. Компенсатор надежно предохраняет обсадную колонну от воздействия вибрации. Э. Б. Чекалюком впервые были отмечены изменения в подаче при транспортировании воды и нефти [c.35]

    Гидравлические тараны при некоторой модификации конструкции могут применяться в качестве повысителей давления. Так, например, для условий шахтного водоотлива агрегат, состоящий из центробежного насоса, воздушного колпака, двух клапанов и системы трубопроводов позволяет в несколько раз ловысить напор. Центробежный насос подает воду в трубопровод, на котором установлен ударный клапан. Сброшенная вода от ударного клапана вновь поступает в водосборник, а ввиду возникшего гидравлического удара остальная часть воды, поданная насосом, приобретает дополнительный напор. В данном случае гидравлический таран работает не за счет энергии перепада уровней в водоисточнике, а использует энергию, создаваемую насосом. На участке между насосом и ударным клапаном необходимо установить дополнительный воздушный колпак, либо другое устройство для демпфирования колебаний и предохранения насоса от гидравлического удара. В зависимости от места расположения дополнительного воздушного колпака можно изменять как подачу, так и напор всего устройства. Автоколебательные водоподъемные установки могут применяться также и для подачи воды из трубчатых колодцев. В настоящее время на основании опыта длительной эксплуатации насоса Дон , созданного в Новочеркасском инженерномелиоративном институте, насоса конструкции Бухарестского института Гидротехники , а также ряда экспериментальных образцов имеется возможность создавать эффективное водоподъемное оборудование [20]. [c.147]

    В настояшее время накоплен опыт конструирования н эксплуатации гидроударных насосов для подъема воды с глубины до 200 м и нефти с глубины свыше 1000 м. Необходимо отметить, что создание автоколебательных гидравлических систем применительно к инерционным насосам является перспективным направлением в усовершенствовании водоподъемников этого типа. Одним из примеров может служить модификация инерционного насоса тина насоса конструкции Т. Беллока, в котором в качестве силового применен объемный насос с непрерывной подачей, а регулирование циклов осуществляется клапанной автоколебательной системой. [c.152]

    Стенды для испытаний на вязкой жидкости. Насосы, конструкция которых не допускает работы на воде, должны исныты- [c.62]


Смотреть страницы где упоминается термин Насосы конструкция: [c.122]    [c.188]    [c.15]    [c.110]    [c.188]    [c.10]    [c.167]    [c.230]    [c.172]    [c.288]    [c.194]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.101 , c.112 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.90 , c.101 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте