Pumppu ja kompressori

Anonim

Nestemäiset siirtojärjestelmät sisältävät generaattorit (pumput tai kompressorit), nestemoottorit ja ohjauselementit ympyränmuotoisessa virtauksessa, jossa työfluidi kuluttaa energiaa kiertäen. Pumput ovat koneita, joissa ulkoisesti tuodun mekaanisen energian (käyttökoneen toiminta) muutetaan työfluidijäähdytteiseksi. Kompressoreissa toisaalta mekaaninen energia muunnetaan paineilman energiaksi.

Mikä on Pump?

Pumput ovat hydraulisia koneita, jotka siirtävät mekaanista energiaa moottorilta sen kautta kulkevaan nesteeseen. Pumput käytetään kuljettamaan nesteet, jotka ovat käytännöllisesti katsoen pakkaamattomia, jotka voivat olla puhtaita tai sekoitettuja kiinteisiin materiaaleihin, joilla on erilainen tiheys ja lämpötila, kemiallisesti neutraali tai aggressiivinen ja niin edelleen. Yhteyden mukaan usein sama kone voi toimia pumppuna tai moottorina (tällainen kone sanotaan olevan käännettävissä, mutta käännettävyys voi myös tarkoittaa, että molemmissa suunnissa on vain pyörimismahdollisuus).

Sähkömoottoreita käytetään yleisesti pumpun toimintaan ja polttomoottoreihin liikkuvan hydrauliikan tapauksessa. Pumput on jaettu kahteen luokkaan: positiiviset siirtymäpumput ja keskipakopumput (kuten turbopumput). Positiiviset siirtymäpumput siirtävät nestettä (paineen ja virtauksen lisääntymistä) pienentämällä pumpun kammion tilavuutta ja sitä käytetään suhteellisen pieniin virtauksiin suhteellisen suurilla syöttömittareilla. Turbopumpput antavat voimaa roottorissa olevalle nesteelle siten, että liikkuvat terät tarjoavat painevoimaa nesteeseen. Niitä käytetään suhteellisen suurten virtausten ja matalat syöttötasot, joten niitä ei yleensä käytetä hydrauliikassa. Positiivisia siirtymäpumppuja ovat: mäntäpumput (nosto, voimapumppu), pyörivät pumput (käämi, vaihteisto tai siipipumppu) ja kalvopumppu. Pumppujen perustoimintaparametrit ovat: virtausnopeus (tilavuusvirta - m3/ s tai massavirta - kg / s), spesifinen työ (J / kg), teho (W), tehokkuus (%).

Mikä on kompressori?

Kompressorit ja pneumaattiset moottorit eivät periaatteessa poikkea toisistaan ​​ja rakenteellisesti erilaiset vain yksityiskohdat. Esimerkiksi jos mäntä- tai kompressorisylinteri täytetään ja poistetaan imu- ja poistoilmaventtiilien kautta, moottorilla on oltava pakotettu avaus- / sulkemekanismi (nokka-akseli), kun taas kompressorissa venttiili voidaan käynnistää automaattisesti (ilman kanssa paine sylinterissä). Usein sama kone voi toimia kompressorina tai moottorina riippuen järjestelmän asennuksesta tai yhteydestä. Kompressorien perusjakautuma on positiivinen siirtymäkompressori ja turboahtimet. Ensimmäistä tyyppiä käytetään melkein yksinomaan pneumatiikassa. Heidän työn periaate perustuu vaihtelevaan tilavuuteen (esim. Mäntä). Käyttökammion tilavuuden pienentäminen vähentää sen sisältämän ilman määrää aiheuttaen vastaavasti ilmanpaineen nousun. Ne on jaettu kiertokulmaan (lohko, ruuvi, vieritys, siipi ja nestemäinen rengaskompressori) ja edestakaisin (kalvo, yksi- ja kaksitoiminen kompressori). Dynaamiset erotetaan edelleen keskipakoisiksi ja aksiaaliksi.

Pumpun ja kompressorin välinen ero

1. Pumpun ja kompressorin käyttöperiaate

Pumpun tapauksessa neste (joko neste tai kaasu) siirretään paikasta toiseen. Kompressori puristaa kaasun tilavuutta ja (yleensä) pumppaa sen muualle. Vaikka pumput voivat käyttää nesteitä tai kaasuja, kompressorit toimivat pääosin kaasulla. Tämä johtuu siitä, että nesteet ovat erittäin vaikeita pakata.

2. Pumpun ja kompressorin rakenne

Pumppujen ja kompressorien rakenteellisia eroja on hyvin vaikea selittää - varsinkin kun ryhmissä on valtavia eroja. Molemmat luokitellaan työn, sovelluksen, käytettyjen nesteiden, rakentamisen ja niin edelleen. Pumpun perusosia ovat kotelo (kotelo), juoksupyörä, moottori, akseli ja volute. Soma-kompressorien peruskomponentit ovat: moottori, varastosäiliö, tyhjennys, imusuodatin, venttiilit ja niin edelleen.

3. Pumpun ja kompressorin käyttö

Pumput ja kompressorit ovat yleisimmin käytettyjä koneita.Niitä käytetään erilaisissa teknisissä rakenteissa sekä tehtaissa että suuremmissa kasveissa sekä lähes kaikissa kotitalouksissa. Yleisimmin käytetyt kotitalouspumput ovat pesukoneissa, joissa ne tyhjenevät vedestä laitteesta viemärijärjestelmään. Autolla, laivoilla ja lentokoneilla on myös pumput. Nämä ovat jäähdytys-, öljy-, polttoaine-, servomoottopumppuja jne. Suuri määrä teollisuuslaitoksia käyttää pumppuja eri tarkoituksiin - kastelupumput, kaivospumput, ilmastointi, jäähdytys jne. Kompressoreita käytetään usein myös jäähdytystekniikassa (jääkaapit, vitriinit, ilmastointilaitteet). Niillä on myös sovellus jalostusteollisuudessa: panimot (CO2), jalostamot, tekniset kaasukasvit (O2, N2 pullot); pneumaattisissa työkaluissa ja automatisoinnissa: laivanrakennus, rakentaminen, ajoneuvot (jarrut, ovet …); ja niin edelleen.

Pumppu vs. kompressori: vertailutaulukko

Pumppu Kompressori
Lisää nesteen kineettistä energiaa, joka lisää edelleen paine-energiaa Lisää potentiaalista energiaa painamalla pienemmässä tilavuudessa
Neste voi olla neste tai kaasu Käyttää vain kaasua
Tilavuusmuotoa tuloaukkoon ei ole muutettu On tilavuuden muutos
Ei ole välttämättä painevaihtoa Paineenvaihtelu on tehtävä
Ei tallennusta On tallennuskapasiteetti
halvempi Kalliimpi

Tiivistelmä pumpusta ja kompressorista

  • Pumppu on hydraulinen kone, joka muuttaa nesteen energian, joka virtaa koneen läpi. Kirjallisuudessa pumput jaetaan dynaami- siin ja positiivisiin siirtymäpumppuihin, joissa dynaaminen määritellään pumppuiksi, jossa neste lähetetään niiden voimien vaikutuksesta, jotka vaikuttavat niihin tilassa, joka on jatkuvasti kytketty imu- ja paineputkistoihin pumppu. Positiivisten siirtymäpumppujen tapauksessa nesteitä välitetään säännöllisin väliajoin nesteen varassa olevan tilavuuden muutoksella, joka vuorotellen vaihtuu pumpun imu- ja paineputkistojen välillä.
  • Kompressori on ilman tai kaasun kone tai puristuslaite. Ilmasta tai kaasusta puristettaessa syntyy lämpöä ja lämpötila nousee, mikä tarkoittaa sitä, että käytettyä mekaanista energiaa (käyttökoneistoa) käytetään puristamaan ja osittain lisäämään paineilman tai kaasun lämpötilaa (sisäistä energiaa).
  • Pumput ja kompressorit ovat erittäin käyttökelpoisia teollisuudessa, kaivosteollisuudessa, rakentamisessa, metalliteollisuudessa, prosessiteollisuudessa (panimot (CO2), jalostamot), jäähdytys (jääkaapit, ilmastointilaitteet jne.)