Июнь 17th, 2013
21—7000 321Ротационные насосы (рис. 7.1,6) имеют цилиндрический ротор 29 эксцентрически расположенный в корпусе . В радиальных щелях расположены подвижные пластины 3, которые под действием центробежных сил прижимаются к внутренней поверхности цилиндра. Рабочая среда поступает через патрубок всасывания 5 и переталкивается лопастями в патрубок нагнетания 4.В шестеренчатых насосах (рис. 7.1,б) полость всасывания 3 и полость нагнетания 2 разобщены находящимися в зацеплении зубчатыми колесами . Зубчатые колеса размещены в корпусе насоса с малыми осевыми и радиальными зазорами. Жидкость попадает в межзубчатое пространство и переталкивается из полости всасывания в полость нагнетания.Для малых значений ns (zs<20-40 обмин), как правило, используются объемные машины, которые характеризуются малыми подачами и относительно большими напорами. При Zs>20-M0 обмин применяют лопаточные машины. Они имеют вращающийся ротор, несущий рабочие каналы, образованные лопатками той или иной формы. На рис. 7.2 показаны конструктивные схемы радиального (центробежного) и осевого насосов. Ступень лопаточного насоса центробежная (рис. 7.2,а) или осевая (рис. 7.2,6) включает в себя вращающееся на валу рабочее колесо 2, несущее рабочие лопатки 3 и неподвижные проточные элементы корпуса — подводящие 8 (подводы) и отводящие 7 (отводы). Подводы и отводы объединяются собственно корпусом 6, ограничивающим пространственно рассматриваемую ступень и объединяющим воедино все элементы. Ротор— вал с насаженными на него деталями — вращается в подшипниках 5. Между вращающимися и неподвижными элементами могут быть установлены уплотнения 4 для снижения утечек из ступени и уплотнения для уменьшения циркуляции внутри ступени.