Čerpadlo a kompresor
Fluidní přenosové systémy zahrnují generátory (čerpadla nebo kompresory), fluidní motory a ovládací prvky v kruhovém toku, ve kterém pracovní tekutina přenáší energii cirkulujícím. Čerpadla jsou stroje, ve kterých je externě přenášená mechanická energie (provoz hnacího stroje) přeměněna na energii pracovní tekutiny. V kompresorech je na druhé straně mechanická energie přeměněna na energii stlačeného vzduchu.
Co je čerpadlo?
Čerpadla jsou hydraulické stroje, které přenášejí mechanickou energii z motoru na proud tekoucí. Čerpadla se používají k přepravě tekutin, které jsou prakticky nestlačitelné, které mohou být čisté nebo smíšené s pevnými materiály, s různou hustotou a teplotou, chemicky neutrální nebo agresivní a tak dále. V závislosti na propojení může často pracovat jako s čerpadlem nebo s motorem (takový stroj lze považovat za reverzibilní, ale vratnost může znamenat, že existuje jen možnost rotace v obou směrech).
Elektromotory se běžně používají pro provoz čerpadel a pro spalovací motory v případě mobilní hydrauliky. Čerpadla jsou rozdělena do dvou základních kategorií: objemová čerpadla a odstředivá čerpadla (jako turbopump). Pozitivní výtlačné pumpy přenášejí tekutinu (zvýšení tlaku a průtoku) snížením objemu komory v čerpadle a používají se pro poměrně malé průtoky v poměrně vysokých nadmořských výškách. Turbopump poskytuje sílu kapaliny v rotoru tak, že pohyblivé lopatky poskytují tlakové síle kapalině. Používají se pro poměrně velké průtoky a nízké dodávky, takže se obecně nepoužívají v hydraulice. Pozitivní objemová čerpadla zahrnují: pístová čerpadla (zdvihací, silové čerpadlo), rotační čerpadla (cívka, převodové nebo křídlo čerpadlo) a membránové čerpadlo. Základní provozní parametry čerpadel jsou: průtok (objemový průtok - m3/ s nebo hmotnostní průtok - kg / s), specifická práce (J / kg), výkon (W), účinnost (%).
Co je kompresor?
Kompresory a pneumatické motory se v zásadě neliší a strukturálně se liší pouze podrobněji. Pokud je například pístový motor nebo kompresorový válec naplněn a vyveden přes sací a výfukové ventily, musí mít motor vynucený mechanismus otevírání / zavírání (vačkový hřídel), zatímco v případě kompresoru může být ventil automaticky spouštěn (se vzduchem tlak ve válci). Často může stejný stroj fungovat jako kompresor nebo motor, v závislosti na instalaci nebo připojení k systému. Základním rozdělením kompresorů jsou kompresory a turbodmychadla. První typ je téměř výhradně používán v pneumatikách. Jejich princip práce je založen na provozní komoře s proměnným objemem (např. Válec s pístem). Snížení objemu provozní komory snižuje objem vzduchu, což způsobuje odpovídající zvýšení tlaku vzduchu. Jsou rozděleny na rotační (lalokové, šroubové, skrolové, lopatkové a kapalné kruhové kompresory) a vratné (membrány, jednoplošné a dvojčinné kompresory). Dynamické jsou dále rozděleny na odstředivé a axiální.
Rozdíl mezi čerpadlem a kompresorem
1. Princip činnosti čerpadla a kompresoru
V případě čerpadla se tekutina (kapalina nebo plyn) pohybuje z jednoho místa do druhého. Kompresor stlačí objem plynu a (běžně) ho pumpuje jinde. Zatímco čerpadla mohou používat kapaliny nebo plyny, kompresory většinou pracují pouze s plynem. To je proto, že kapaliny jsou extrémně těžké stlačit.
2. Struktura čerpadla a kompresoru
Je velmi obtížné vysvětlit strukturální rozdíly mezi čerpadly a kompresory - zejména proto, že v rámci skupin existují obrovské rozdíly. Oba jsou klasifikovány podle principů práce, použití, použitých tekutin, konstrukce a tak dále. Základními částmi čerpadla jsou skříň (skříň), oběžné kolo, motor, hřídel a spirála. Soma základní komponenty kompresorů jsou: motor, zásobník, odtok, sací filtr, ventily a tak dále.
3. Použití čerpadla a kompresoru
Čerpadla a kompresory patří mezi nejčastěji používané stroje. Používají se v různých technologických konstrukcích, a to jak v továrnách a v větších zařízeních, tak v téměř každé domácnosti. Nejčastěji používané domácí čerpadla jsou v pračkách, kde slouží k vypouštění vody ze zařízení do kanalizace. Auta, lodě, letadla mají také čerpadla. Jedná se o chlazení, olej, palivo, čerpadla servopohonů atd. Velké množství průmyslových závodů má čerpadla, která slouží různým účelům - zavlažovací čerpadla, důlní čerpadla, klimatizace, chlazení atd. Kompresory se také často používají v chladicí technice, vitríny, klimatizace). Mají také uplatnění ve zpracovatelském průmyslu: pivovary (CO2), rafinerie, technické plynárny (O.2, N2 láhve); v pneumatickém nářadí a automatizaci: stavba lodí, konstrukce, vozidla (brzdy, dveře …); a tak dále.
Čerpadlo vs. kompresor: srovnávací tabulka
Čerpadlo | Kompresor |
Zvyšte kinetickou energii tekutiny, která dále zvyšuje tlakovou energii | Zvyšte potenciální energii tlakem na menší objem |
Tekutina může být tekutina nebo plyn | Používá pouze plyn |
Vstupní vstup do výstupního otvoru se nezmění | Došlo ke změně hlasitosti |
Neexistuje nutně změna tlaku | Musí existovat změna tlaku |
Žádné úložiště | Má skladovací kapacitu |
Levnější | Dražší |
Shrnutí čerpadla a kompresoru
- Čerpadlo je hydraulický stroj, který mění energii tekutin, která protéká strojem. V literatuře jsou čerpadla rozdělena na dynamická a objemová čerpadla, kde dynamika jsou definována jako čerpadla, v nichž je kapalina přenášena působením sil působících na ně v prostoru, který je nepřetržitě spojen se sacím a tlakovým potrubím pumpa. V případě objemových čerpadel se kapaliny přenášejí periodickými změnami objemu prostoru obsazeného kapalinou, který se občas střídá mezi sací a tlakové potrubí čerpadla.
- Kompresor je stroj nebo kompresní zařízení pro vzduch nebo plyn. Stlačením vzduchu nebo plynu vzniká teplo a teplota stoupá, což znamená, že použitá mechanická energie (hnací stroj) se používá ke stlačení a částečně ke zvýšení teploty (vnitřní energie) stlačeného vzduchu nebo plynu.
- Čerpadla a kompresory mají vynikající využití v průmyslu, hornictví, stavebnictví, metalurgii, zpracovatelském průmyslu (pivovarnictví (CO2), rafineriích), chlazení (ledničky, klimatizační zařízení atd.).