91
подачи и дозирования пенообразователя, который предназначен для подачи воды и водных
растворов пенообразователей с температурой до 303 К. (30
0
С), водородным показателем PH
от 7 до 10,5, плотностью до 1100 кг/м
3
и массовой концентрацией твердых частиц до 0,5% при
их максимальном размере 3 мм.
В зависимости от величины создаваемого напора, центробежные насосы согласно НПБ
176-98 разделяют на насосы нормального давления (напор до 2,0 МПа), высокого давления
(напор до 5,0 МПа) и комбинированные пожарные насосы, состоящие из последовательно
соединённых насосов нормального и высокого давления с общим приводом.
По числу рабочих колес центробежные насосы разделяют на одноступенчатые и
многоступенчатые. Последние служат для создания высокого давления, когда жидкость,
пройдя одно рабочее колесо, поступает в следующее последовательно работающее колесо.
Центробежные насосы высокого давления в зависимости от желательного напора могут иметь
до 10 последовательно включенных рабочих колес, расположенных в одном агрегате
(например, на одном валу).
По способу подвода жидкости к рабочему колесу центробежные насосы бывают с
односторонним и двухсторонним притоком жидкости к рабочему колесу. При одинаковом
напоре подача у насосов с двухсторонним подводом больше, чем у насосов с односторонним
подводом.
По способу отвода жидкости от рабочего колеса центробежные насосы подразделяются
на спиральные (без направляющего аппарата) и турбинные (с направляющим аппаратом). Так,
в качестве направляющего аппарата в конструкции насоса используется направляющее колесо,
в которое поступает жидкость из рабочего колеса. Направляющее колесо служит для
предотвращения возможности образования турбулентного движения воды и гидравлического
удара при выходе воды из рабочего колеса и при ее поступлении в напорный трубопровод.
Одновременно направляющее колесо служит для увеличения давления за счет уменьшения
скорости потока воды.
По способу отвода жидкости от корпуса насоса центробежные насосы могут быть с одним
или двумя (расположенными друг против друга) отводами в напорный трубопровод. Нагрузка на
конструктивные элементы насоса (например, вал) у центробежных насосов с двумя отводами
меньше, чем у центробежных насосов с одним отводом.
По расположению вала рабочего колеса все конструкции центробежных насосов разделяют
на насосы с горизонтальным валом и насосы с вертикальным валом.
Как уже отмечалось ранее, основной рабочий орган любого центробежного насоса это
рабочее колесо. Рабочее колесо выполнено из двух дисков – ведущего и покрывающего. Между
дисками расположены лопасти, загнутые в сторону, противоположную направлению вращения
колеса. Геометрическая форма рабочих лопастей существенно влияет на напор и потребляемую
энергию. Конструктивно лопатки могут быть: отогнутыми назад, радиальными и отогнутыми
вперед. Лопатки, отогнутые вперед, дают большой напор и сообщают жидкости большие скорости
движения. Однако при образовании скоростного напора происходят значительные потери энергии,
а при движении жидкости в межлопаточном пространстве – большие гидравлические потери.
Лопатки, отогнутые назад, дают меньшие потери энергии при преобразовании скоростного
напора. Лопатки, оканчивающиеся радиально, дают промежуточные значения гидравлического
КПД. Таким образом, меняя угол наклона лопатки и ее форму, добиваются увеличения его напора
и подачи, т.е. увеличивают КПД насоса.
При работе центробежного насоса на рабочее колесо воздействует осевая сила. Осевая сила
(см. рис. 3.12) возникает за счет разности давлений на рабочее колесо, т.к. со стороны