§ 1.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ
В промышленности для перемещения жидкостей и газов находят применение насосы струйного типа. Схема такого насоса приведена на рис, 1.7. Поток рабочей жидкости, несущей энергию, проходит через сопло1.
В сужающемся сопле увеличивается скорость потока, соответственно возрастает кинетическая
Рис. 1.7. Схема насоса
Рис. 1.8. Схема пневматического
струйного типа подъемника для жидкостей
энергия. По закону сохранения энергии увеличение кинетической энергии обусловливает понижение давления в выходном сечении сопла и, следовательно, в камере 2; под влиянием разности давлений (атмосферного - на уровне 3 и в камере 2) жидкость поднимается в камеру 2, где захватывается струей рабочей жидкости, смешивается с нею, поступает в расширяющий патрубок 4и далее по трубопроводу в бак на высоту НГ.
Коэффициент полезного действия струйных насосов невысок, но простота конструкции и отсутствие движущихся деталей способствует их применению в различных промышленных установках. Насосы струйного типа применяются для перемещения газов и как эжекторы в вакуумных установках.
Для подъема и перемещения жидкостей иногда применяют пневматические подъемники, в которых в качестве рабочей среды используют сжатый воздух или технический газ. Пневматический подъемник периодического действия показан на рис. 1.8. Подъем жидкости из резервуара 1на высоту НГ в бак 2производится при помощи компрессора К и пневматического баллона 3.При отключенном компрессоре и открытых кранах а и б баллон 3заполняется жидкостью из резервуара 1.При закрытии кранов а и б и включении компрессора К жидкость вытесняется через открытый кран в из баллона 3в бак 2.Цикл подачи осуществляется периодически.
Рис. 1.9. Схема работы эрлифта
Схема подъемника для жидкостей, называемого эрлифтом или газлифтом, дана на рис. 1.9. Подъемники такого типа применяют, например, для подъема воды и нефти из буровых скважин. В обсадную трубу Іопущена подъемная труба 2.Воздух поступает из компрессора К по воздухопроводу (показан штриховой линией) в нижний конец подъемной трубы, где, смешиваясь с жидкостью, образует смесь с малой плотностью P см
Еще по теме § 1.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ:
- § 9.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ
- § 3.7. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ НА КОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 4.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБИНЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ ЖИДКОСТИ.
- § 2.5. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В МЕЖЛОПАСТНЫХ КАНАЛАХ
- § 3.6. КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 8.2. РОТОРНО - ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ
- § 9.1. ВИХРЕВЫЕ НАСОСЫ
- § 9.5. ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ
- § 9.2. ЦЕНТРОБЕЖНО - ВИХРЕВОЙ НАСОС
- § 7.7. ВСАСЫВАНИЕ ВОЗВРАТНО - ПОСТУПАТЕЛЬНОГО НАСОСА
- § 3.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 8.3. РОТОРНО - ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ
- § 2.20. КАВИТАЦИЯ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ, РАСЧЁТ ПРОЦЕССА ВСАСЫВАНИЯ
- § 2.15. ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ
- § 6.2. УСТРОЙСТВО ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ
- § 1.7. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСА И ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕ
- § 3.9. ВЫБОР НАСОСОВ ПО ЗАДАННЫМ РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.