Cтраница 1
![]() |
Схема открытого водоотлива. [1] |
Центробежные насосы консольного типа К - горизонтальные одноступенчатые - могут подавать 5 - 360 м3 воды в час. Привод насосов осуществляется от электродвигателя через упругую муфту, ременную передачу или фланцевое соединение. [2]
Центробежные насосы консольного типа и ротацион но-зубчатые насосы устанавливают вне серных емкостей что исключает опасность закристаллизовывания. Поэтому запуск этих насосов, особенно резервных, значительно легче: корпус центробежного или ротационно-зубча-того насоса вначале прогревают ( если нет паровой рубашки), затем заполняют жидкой серой рабочие полостк и включают привод. [3]
![]() |
Трансформатор с водо-масляным охлаждением мощностью 6 Мва напряжением 11 кв ( Англия. [4] |
Циркуляция масла осуществляется центробежными насосами консольного типа серии К, соединенными при помощи муфты с валом электродвигателя. Горячее масло поступает из верхней части бака трансформатора, перекачивается насосом через маслоохладитель, охлаждается в нем и поступает в нижнюю часть бака. Входной и выходной патрубки маслопровода располагаются на трансформаторе по диагонали для того, чтобы вовлечь в циркуляцию большой объем масла трансформатора. [5]
На рис. 260 показан разрез центробежного насоса консольного типа. Насос состоит из корпуса /, рабочего колеса 2, вала 31, станины 3 и других деталей. Вал базируется на двух опорных станциях с радиальными роликовым 29 и шариковым 22 подшипниками. [6]
В последние годы применяют более совершенны центробежные насосы консольного типа, обогреваемы паром. [7]
На рис. 3 - 28 изображена схема центробежного насоса консольного типа, подготовленного для балансового испытания. [8]
![]() |
Схема насоса при его балансовом испытании. [9] |
На рис. 3 - 29 изображена схема центробежного насоса консольного типа, подготовленного для балансового испытания. Потери мощности на трение в сальниках и подшипниках определяются замером мощности на валу насоса, опорожненного от жидкости. При работе опорожненного насоса должно быть обеспечено смачивание набивки сальника жидкостью. Если смачивание набивки отсутствует, то силы трения в сальнике отличаются от сил трения, возникающих при работе насоса, заполненного жидкостью. Это приводит к большой погрешности в определении потерь на трение в сальниках. [10]
На рис. 125 показана схема устройства фундамента для центробежного насоса консольного типа с указанием закладки фундаментных болтов. [11]
На рис. 14.4, а показаны разрушения лопастей и наружного диска рабочего колеса центробежного насоса консольного типа, вызванные взаимодействием кавитационной эрозии и абразивного воздействия взвешенных частиц. На рис. 14.4, б, в показаны разрушения элементов центробежных насосов с рабочими колесами открытого типа и двустороннего входа. [12]
![]() |
Карта износа элементов проточной части турбин. [13] |
На рис. 38, а показаны места разрушения лопастей и наружного диска рабочего колеса центробежного насоса консольного типа, вызванного как навигационной эрозией, абразивным воздействием взвешенных частиц, так и суммарным воздействием этих факторов. [14]
Относительная простота конструкции и высокая надежность работы, компактность размещения агрегатов в машинном здании станции, обусловленная торцовым подводом воды к насосу, позволили широко применять центробежные насосы консольного типа в городских и промышленных системах водоснабжения, на транспорте, в сельском хозяйстве, а также в качестве циркуляционных насосов в различных технологических установках. В связи с малой подачей серийно выпускаемых в СССР консольных насосов их применяют лишь на небольших водохозяйственных системах. В этом отношении следует, по-видимому, использовать опыт зарубежных специалистов, которые с учетом достоинств насосов консольного типа сочли целесообразным существенно увеличить их подачу и напор. [15]