Системы жидкостной передачи включают в себя генераторы (насосы или компрессоры), гидромоторы и элементы управления в круговом потоке, в котором рабочая жидкость передает энергию посредством циркуляции. Насосы - это машины, в которых внешняя механическая энергия (работа приводного механизма) преобразуется в энергию рабочей жидкости. В компрессорах, с другой стороны, механическая энергия преобразуется в энергию сжатого воздуха.
Насосы - это гидравлические машины, которые передают механическую энергию от двигателя к текучей среде, протекающей через него. Насосы используются для транспортировки практически несжимаемых жидкостей, которые могут быть чистыми или смешанными с твердыми материалами, с различной плотностью и температурой, химически нейтральными или агрессивными и так далее. В зависимости от соединения часто одна и та же машина может работать как насос или двигатель (такая машина называется обратимой, но обратимость также может означать, что существует только возможность вращения в обоих направлениях).
Электродвигатели обычно используются для работы насосов и двигателей внутреннего сгорания в случае мобильной гидравлики. Насосы делятся на две основные категории: поршневые насосы и центробежные насосы (такие как турбонасосы). Насосы прямого вытеснения транспортируют жидкость (увеличение давления и расхода), уменьшая объем камеры в насосе, и используются для относительно небольших потоков при относительно больших высотах подачи. Турбонасосы подают энергию в жидкость в роторе, так что подвижные лопасти создают силу давления для жидкости. Они используются для относительно больших потоков и низких уровней подачи, поэтому они обычно не используются в гидравлике. Насосы прямого вытеснения включают: поршневые насосы (подъемный, нагнетательный насос), роторные насосы (змеевик, шестеренный или крыльчатый насос) и мембранный насос. Основными рабочими параметрами для насосов являются: расход (объемный расход - м3/ с или массовый расход - кг / с), удельная работа (Дж / кг), мощность (Вт), КПД (%).
Компрессоры и пневматические моторы в принципе не отличаются и конструктивно отличаются только деталями. Например, если поршневой двигатель или цилиндр компрессора заполнен и опорожнен через всасывающий и выпускной клапаны, двигатель должен иметь механизм принудительного открытия / закрытия (распределительный вал), тогда как в случае компрессора клапан может запускаться автоматически (с помощью воздуха давление в цилиндре). Часто одна и та же машина может работать как компрессор или двигатель, в зависимости от установки или подключения к системе. Основное подразделение компрессоров - компрессоры с принудительным рабочим объемом и турбокомпрессоры. Первый тип почти исключительно используется в пневматике. Их принцип работы основан на рабочей камере переменного объема (например, цилиндр с поршнем). Уменьшение объема рабочей камеры уменьшает объем воздуха в ней, вызывая соответствующее увеличение давления воздуха. Они подразделяются на роторные (лопастной, винтовой, спиральный, лопастной и компрессор с жидкостным кольцом) и поршневые (мембранный, компрессор одинарного и двойного действия). Динамические делятся на центробежные и осевые.
1. Принцип работы насоса и компрессора
В случае насоса жидкость (либо жидкость, либо газ) перемещается из одного места в другое. Компрессор сжимает объем газа и (обычно) перекачивает его в другое место. В то время как насосы могут использовать жидкости или газы, компрессоры по большей части работают только с газом. Это потому, что жидкости очень трудно сжать.
2. Структура насоса и компрессора
Очень сложно объяснить структурные различия между насосами и компрессорами, особенно с учетом того, что внутри групп также имеются огромные различия. Оба классифицируются в зависимости от принципов работы, применения, используемых жидкостей, конструкции и так далее. Основными частями насоса являются корпус (корпус), рабочее колесо, двигатель, вал и улитка. Основными компонентами компрессоров Soma являются: двигатель, накопительный бак, слив, впускной фильтр, клапаны и т. Д..
3. Применение насоса и компрессора
Насосы и компрессоры являются одними из наиболее часто используемых машин. Они применяются в различных технологических конструкциях, как на заводах, так и на крупных заводах, а также практически в каждом домашнем хозяйстве. Наиболее часто используемые бытовые насосы находятся в стиральных машинах, где они служат для слива воды из устройства в канализационной системе. Автомобили, корабли, самолеты также имеют насосы. Это насосы для охлаждения, масла, топлива, сервоприводов и т. Д. На многих промышленных предприятиях имеются насосы, предназначенные для различных целей - ирригационные насосы, шахтные насосы, кондиционеры, холодильное оборудование и т. Д. Компрессоры также часто применяются в холодильной технике (холодильники). , витрины, кондиционеры). Они также имеют применение в перерабатывающей промышленности: пивоваренные заводы (CO2), нефтеперерабатывающие заводы, технические газовые заводы (O2, N2 бутылки); в пневматическом инструменте и автоматике: судостроение, строительство, транспортные средства (тормоза, двери…); и так далее.
насос | компрессор |
Увеличьте кинетическую энергию жидкости, которая еще больше увеличивает энергию давления | Увеличьте потенциальную энергию, давя в меньшем объеме |
Жидкость может быть жидкостью или газом | Использует только газ |
Объем формы от входа до выхода не изменился | Есть изменение громкости |
Там не обязательно изменение давления | Там должно быть изменение давления |
Нет хранения | Имеет емкость |
Дешевле | Более дорогой |