Большая Советская энциклопедия
I
Насо́с
устройство (гидравлическая машина, аппарат или прибор) для напорного перемещения (всасывания и нагнетания) главным образом капельной жидкости в результате сообщения ей внешней энергии (потенциальной и кинетической). Устройства для безнапорного перемещения жидкости Н. обычно не называют и относят к водоподъёмным машинам (См. Водоподъёмная машина).
Основной параметр Н. — количество жидкости, перемещаемое в единицу времени, т. е. осуществляемая объёмная подача Q. Для большинства Н. важнейшими техническими параметрами также являются: развиваемое давление p или соответствующий ему напор H, потребляемая мощность N и кпд η.
Терминология. Названия большинства устройств, применяемых для всасывания и нагнетания жидкостей, состоят из слова «Н.» и соответствующего определения, характеризующего, как правило, либо принцип его действия (например, центробежный, электромагнитный), либо особенности конструкции (горизонтальный, зубчатый, шиберный), либо подаваемую среду (например, Грунтовой насос). Иногда определительное слово фиксирует назначение или область применения Н. (например, лабораторный, дозировочный), тип привода (ручной, с электроприводом), а также автора конструкции (например, насос Гемфри) или название фирмы (насос СИХИ — по первым буквам слов Simen Hinsch; насос Фарко — по имени владельца завода). Некоторые из рассматриваемых устройств получили особые названия, например: Газлифт, одна из конструкций которого называется маммут-насос, или насос Маммута; вытеснители (См. Вытеснитель), к которым относится Монжус, называемый также насосом Монтежю, или пневматический Н.; Гидроэлеватор, Инжектор и Эжектор, являющиеся разновидностями струйного Н. Под названием Н. известны также устройства совершенно иного назначения, например: вакуумные насосы (См. Вакуумный насос), предназначенные для удаления газов из замкнутых объёмов; тепловой насос — установка для передачи теплоты из окружающей среды (воздуха или воды), имеющей низкую температуру, к объекту с более высокой температурой (например, к воде отопительной системы); Н. магнитного потока, осуществляющий периодические изменения магнитного потока в замкнутой цепи, и др.
Классификация. Устройства для напорного перемещения жидкостей разделяют на виды и разновидности по различным признакам, например по принципу действия и конструкции. Такой признак положен в основу классификации, представленной в Государственном стандарте СССР (ГОСТ 17389—72). Н. можно также условно разделить на 2 группы: насосы-машины, приводимые в действие от двигателей, и насосы-аппараты, которые действуют за счёт иных источников энергии и не имеют движущихся рабочих органов. Н.-машины бывают лопастные (центробежные, осевые, вихревые), поршневые, роторные (шестерённые, коловратные, пластинчатые, винтовые и др.). К Н.-аппаратам относятся струйные (жидкостно-жидкостные и газожидкостные), газлифты (в том числе эрлифты), вытеснители (в том числе паровые и газовые), гидравлические тараны (См. Гидравлический таран), магнитогидродинамические насосы (См. Магнитогидродинамический насос) и др.
Н. всех типоразмеров в СССР имеют условные обозначения (марки), состоящие обычно из букв и цифр.
Историческая справка. Изобретение Н. относится к глубокой древности. Первый Н. для тушения пожаров (рис. 1), который изобрёл древнегреческий механик Ктесибий, был описан в 1 в. до н. э. древнегреческим учёным Героном из Александрии в сочинении «Pneumatica», а затем М. Витрувием в труде «De Architectura». Простейшие деревянные Н. с проходным поршнем для подъёма воды из колодцев, вероятно, применялись ещё раньше. До начала 18 в. поршневые Н. по сравнению с водоподъёмными машинами использовались редко. В дальнейшем в связи с ростом потребностей в воде и необходимостью увеличения высоты её подачи, особенно после появления паровой машины, Н. постепенно стали вытеснять водоподъёмные машины. Требования к Н. и условия их применения становились всё более разнообразными, поэтому наряду с поршневыми Н. стали создавать вращательные Н., а также различные устройства для напорной подачи жидкостей. Т. о., исторически наметились три направления их дальнейшего развития: создание поршневых Н., вращательных Н. и гидравлических устройств без движущихся рабочих органов.
Подъём в развитии поршневых Н. наблюдался в конце 18 в., когда для их изготовления стали применять металл и использовать привод от паровой машины. С середины 19 в. начали широко внедряться в производство паровые прямодействующие поршневые Н. К этому периоду относится создание крыльчатых насосов (См. Крыльчатыи насос), прообразом которых является поршневой Н. с кольцевым цилиндром, описанный французским инженером А. Рамелли в 1588 («Le diverse et articiose machine»). Развитие теории поршневых Н. тесно связано с работами отечественных учёных и инженеров (К. Бах, Г. Берг, А. П. Герман, В. Г. Шухов, П. К. Худяков, И. И. Куколевский, А. А. Бурдаков и др.). Достижения в области поршневых Н. были широко использованы также при создании поршневых компрессоров, гидравлических прессов и др. устройств, но сами поршневые Н. начиная с 20—30-х гг. 20 в. стали заметно вытесняться из ряда областей центробежными, роторными и др.
Другой путь развития Н. начался с изобретения так называемых вращающихся Н., имевших по одному ротору, которые также были описаны Рамелли. Н. с эксцентрическим ротором является прототипом современных шиберных насосов. В 1624 И. Лейрехон в книге «La rе́crе́ation mathе́matiqae» описал двухроторный Коловратный насос (рис. 2), который можно рассматривать как прообраз современных зубчатых Н. В дальнейшем появились и др. разновидности роторных Н., представителем которых является, например, Лабиринтный насос, созданный уже в 50-е гг. 20 в. Первый вихревой Н., названный центробежным самовсасывающим, был предложен в 1920 в Германии инженером С. Хиншем, затем появились и др. разновидности.
Идея использования центробежной силы для подачи жидкостей возникла в 15 в. ещё у Леонардо да Винчи и, по-видимому, независимо от него была реализована в начале 17 в. французским инженером Бланкано, построившим простейший центробежный Н. для подачи воды (рис. 3), рабочим органом которого служило открытое вращающееся колесо. Один из первых центробежных Н. со спиральным корпусом и четырёхлопастным рабочим колесом (рис. 4, а) был предложен французским учёным Д. Папеном, который усовершенствовал конструкцию ранее известной воздуходувки «Hessians» (рис. 4, б). В конце 19 в., когда появились быстроходные тепловые, а затем электрические двигатели, центробежные Н. получили более широкое применение. В 1838 русский инженер А. А. Саблуков на основе созданного им ранее вентилятора построил одноступенчатый центробежный Н., в 1846 американский инженер Джонсон предложил многоступенчатый горизонтальный Н., в 1851 аналогичный Н. был создан в Великобритании по патенту Гуинна (насос Гуинна), в 1899 русский инженер В. А. Пушечников разработал вертикальный многоступенчатый Н. для буровых скважин глубиной до 250 м. Этот Н., построенный в Париже на заводе Фарко (насос Фарко), предназначался для водоснабжения Москвы, имел подачу 200 м3/ч, кпд до 70%. В России первые центробежные Н. начали изготовлять в 1880 на заводе Г. Листа в Москве.
Развитие осевых Н. основывалось на опыте аналогичных им гидротурбин (См. Гидротурбина). Проектирование и исследование осевых (пропеллерных и поворотно-лопастных) Н. относится к концу 19 — началу 20 вв. В СССР эти Н. разрабатываются начиная с 1932 на заводе «Борец» (под руководством М. Г. Кочнева), во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидромашиностроения (С. С. Руднев и др.), в харьковском институте «Промэнергетика» (Г. Ф. Проскура и др.), а с 1934 на опытной установке в г. Дмитрове (под руководством И. Н. Вознесенского). Большую роль в создании теории и совершенствовании конструкции центробежных и осевых Н. сыграли труды Л. Эйлера, О. Рейнольдса, Н. Е. Жуковского, С. А. Чаплыгина, К. Пфлайдерера и др. учёных.
Третье направление развития устройств для напорной подачи жидкостей объединяет несколько путей создания и совершенствования Н.-аппаратов. Прототипы вытеснителей, согласно свидетельству Герона, изготовлялись уже в Древней Греции (устройства для вытеснения из сосуда воды подогретым воздухом или водяным паром). Первым вытеснителем производственного назначения была предложенная в 1698 английским инженером Т. Севери паровая водоотливная установка. Это устройство можно считать прототипом изобретённого в Германии в 1871 Халлем Пульсометра, имевшего 2 камеры и действовавшего автоматически.
Идея использования сжатого воздуха для подачи воды высказывалась в 1707 Папеном и др. инженерами, но практически была применена значительно позже (в 20 в.) — в монжусе и в двухкамерном водоподъёмнике вытеснения для водяных скважин (конструкция инженера В. П. Савотина, СССР). Подача воды под действием давления продуктов сгорания жидкого топлива была осуществлена в Великобритании в 1911 Н. Л. Гемфри (см. в ст. Вытеснитель).
Принципиально иной способ подачи воды или нефти из скважин с помощью сжатого воздуха или др. газа был применен в Газлифтах, которые были предложены в середине 19 в., а позднее нашли и практическое применение (с 1897 в России на нефтепромыслах в Баку, с 1901 в США).
С изобретением Монгольфье в 1796 автоматически действующего гидравлического тарана наметился ещё один путь развития устройств для напорной подачи жидкости, принцип действия которых был основан на использовании для подачи воды периодически создаваемых гидравлических ударов. В дальнейшем были предложены различные конструкции гидравлических таранов. В СССР нашли распространение установки инженера Д. И. Трембовельского (1927) и др.
Одной из разновидностей Н.-аппаратов явился водоструйный насос, который как лабораторный прибор был предложен английским учёным Д. Томпсоном в 1852 и служил для отсасывания воды и воздуха. Первый промышленный образец струйного аппарата применил инженер Нагель в 1866 (предположительно в Германии) для удаления воды из шахт. Позднее созданы различные струйные Н. в виде водо-водяных эжекторов, паро-водяных инжекторов и многие др. Основы теории струйных Н. были заложены в работах Г. Цейнера и У. Ранкина во 2-й половине 19 в. и получили существенное развитие в 30-х гг. 20 в. благодаря исследованиям американских инженеров О'Брайена и Гослина и советских специалистов Л. Д. Бермана, К. К. Баулина, А. Н. Ложкина, Е. Я. Соколова, Н. М. Зингера и др. Позднее предложен гидропневматический водоподъёмник для скважин (В. П. Сироткин, Я. С. Суреньянц), в конструкции которого объединены струйный насос и эрлифт. Одним из направлений развития Н.-аппаратов является создание магнитогидродинамических насосов (См. Магнитогидродинамический насос). Первые такие Н. на постоянном токе были предложены Голденом (1907) и Гартманом (1919) и Н. на переменном токе — Чаббом (1915). Однако широко их стали применять в СССР и за рубежом только в 50—60-е гг. 20 в., главным образом в связи с успехами атомной энергетики. Т. о., техника подъёма и перемещения вначале только воды, а затем нефти и др. жидкостей в каждую эпоху в основном соответствовала уровню развития производительных сил и производственных отношений.
Основные типы современных насосов.Центробежные Н. являются наиболее распространёнными и предназначаются для подачи холодной или горячей (t° > 60°C) воды, вязких или агрессивных жидкостей (кислот и щелочей), сточных вод, смесей воды с грунтом, золой и шлаком, торфом, раздробленным каменным углём и т.п. Их действие основано на передаче кинетической энергии от вращающегося рабочего колеса (рис. 5) тем частицам жидкости, которые находятся между его лопастями. Под влиянием возникающей при этом центробежной силы Р частицы подаваемой среды из рабочего колеса перемещаются в корпус Н. и далее, а на их место под действием давления воздуха поступают новые частицы, обеспечивая непрерывную работу Н.
Рабочие колёса Н. могут быть не только с односторонним подводом жидкости (см. рис. 5), но и с двухсторонним, что позволяет почти полностью уравнивать давление жидкости на внешние боковые поверхности колеса. Одной из важных практических характеристик рабочих колёс центробежных и некоторых др. Н. является коэффициент быстроходности ns — число оборотов в 1 мин такого рабочего колеса, которое геометрически подобно рассматриваемому и при подаче Q = 75 л/сек развивает напор Н = 1 м. Классификация рабочих колёс центробежных Н. по быстроходности представлена в табл. 1, в которой каждый тип колеса характеризуется отношением внешнего диаметра Dвн к диаметру его входного отверстия Doтв.
Табл. 1. — Классификация рабочих колёс центробежных насосов по коэффициенту быстроходности
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Тип колеса | ns, об/мин | Dвн/Dотв ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Тихоходное | 50—80 | 3—2,5 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Нормальной быстроходности | 80—150 | 2 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Быстроходное | 150—350 | 1,8—1,4 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Значения ns ns = 400—1500 об/мин соответствует осевым, а также диагональным Н., занимающим промежуточное положение между центробежными и осевыми Н.
Для создания больших напоров применяют многоступенчатые Н., в которых жидкость проходит последовательно несколько рабочих колёс, получая от каждого из них соответствующую энергию. Важнейшей особенностью центробежных Н. является непосредственная зависимость напора, а также мощности, кпд и допустимой высоты всасывания от подачи, которая для каждого типа Н. выражается соответствующими графиками, называемыми характеристиками (рис. 6). Кпд центробежного Н. при определенном режиме его работы достигает максимального значения, а затем с увеличением подачи снижается. Крупнейшие центробежные Н. отечественного производства могут обеспечить подачу воды до 65 000 м3/ч при напоре 18,5 м, потребляя мощность 7,5 Мвт, максимальный кпд равен 88—92%. В США для насосной станции Гранд-Кули создан вертикальный одноступенчатый центробежный Н. с подачей 138 000 м3/ч и напором 95 м при мощности 48 Мвт.
Осевые Н. предназначаются главным образом для подачи больших объёмов жидкостей. Их работа обусловлена передачей той энергии, которую получает жидкость при силовом воздействии на неё лобовой поверхности вращающихся лопастей рабочего колеса (рис. 7). Частицы подаваемой жидкости при этом имеют криволинейные траектории, но, пройдя через выправляющий аппарат, начинают перемещаться от входа в Н. до выхода из него, в основном вдоль его оси (откуда и название).
Существуют 2 основных разновидности осевых Н.: жестколопастные с лопастями, закрепленными неподвижно на втулке рабочего колеса, называемые пропеллерными, и поворотно-лопастные, оборудованные механизмом для изменения угла наклона лопастей. Н. обеих разновидностей строят обычно одноступенчатыми, реже двухступенчатыми.
Изменением наклона лопастей рабочего колеса достигается регулирование подачи с поддержанием кпд на высоком уровне в широких пределах. Рабочие колёса осевого Н. имеют очень высокий коэффициент быстроходности (ns от 500 до 1500 об/мин). При малых подачах характеристики Н — Q и N — Q круто снижаются. Максимальные значения Н и N соответствуют режиму холостого хода. Крупнейший отечественный осевой поворотно-лопастной Н. рассчитан на Q = (45÷50)×103 м3/ч при H от 13 до 10 м, N = 2 Мвт и 11 = 86%. Марка этого Н.: ОП2-185. где ОП — осевой поворотно-лопастной, 2 — тип рабочего колеса и 185 — диаметр рабочего колеса (по концам лопастей, в см).
Вихревые Н. обладают хорошей способностью самовсасывания, т. е. возможностью начинать действие без предварительного заполнения всасывающей трубы подаваемой средой, если она имеется в корпусе Н. Благодаря этому они применяются для подачи легкоиспаряющихся или насыщенных газами капельных жидкостей и в комбинации с центробежными Н. Существуют 2 разновидности вихревых Н.: закрытого и открытого типа. В вихревом Н. закрытого типа (рис. 8) частицы жидкости из ячеек, расположенных по периферии рабочего колеса, под влиянием центробежных сил будут переходить в канал корпуса Н. и затем, передав часть своей кинетической энергии находящейся там среде, возвратятся в др. ячейки. Совершая винтообразное вихревое перемещение, каждая частица за время её нахождения в Н. несколько раз побывает в ячейках ротора и получит от него определенную энергию. В результате такого многоступенчатого действия вихревые Н. по сравнению с такими же (по размерам и скорости вращения) центробежными Н. развивают в 3—7 раз больший напор, но работают с более низким (в 2—3 раза) кпд. В вихревых Н. открытого типа жидкость подводится вблизи вала Н., проходит между лопатками рабочего колеса и отводится к выходному отверстию в корпусе из открытого (без перемычки) периферийного канала. В зарубежной литературе вихревые Н. называются фрикционными, регенеративными, турбулентными, самовсасывающими и др. Характеристики вихревого насоса показаны на рис. 9.
Поршневые Н. отличаются большим разнообразием конструкций и широтой применения. Действие поршневых Н. состоит из чередующихся процессов всасывания и нагнетания, которые осуществляются в цилиндре Н. при соответствующем направлении движения рабочего органа — поршня или плунжера. Эти процессы происходят в одном и том же объёме, но в различные моменты времени. По способу сообщения рабочему органу поступательно-возвратного движения Н. разделяют на приводные (обычно с коленчатым валом и шатунным механизмом) и прямодействующие. Чтобы периодически соединять рабочий объём то со стороной всасывания, то со стороной нагнетания, в Н. предусмотрены всасывающий и нагнетательные клапаны. Во время работы Н. жидкость получает главным образом потенциальную энергию, пропорциональную давлению её нагнетания. Неравномерность подачи, связанная с изменением во времени скорости движения поршня или плунжера, уменьшается с увеличением кратности действия Н. и может быть почти полностью устранена применением воздушно-гидравлического компенсатора. Поршневые Н. классифицируют на горизонтальные и вертикальные, одинарного (рис. 10) и многократного действия, одно- и многоцилиндровые, а также по быстроходности, роду подаваемой жидкости и др. признакам. По сравнению с центробежными Н. поршневые имеют более сложную конструкцию, отличаются тихоходностью, а следовательно, и бо́льшими габаритами, а также массой на единицу совершаемой работы. Но они обладают сравнительно высоким кпд и независимостью (в принципе) подачи от напора (рис. 11), что позволяет использовать их в качестве дозировочных. Поршневые Н. могут создавать при нагнетании жидкости давления порядка 100 Мн/м2 (1000 кгс/см2) и более.
Роторные Н. получили распространение главным образом для осуществления небольших подач жидкости. По особенностям конструкции рабочих органов роторные Н. можно подразделить на зубчатые (в том числе шестерённые), винтовые, шиберные, коловратные, аксиально- и радиально-поршневые, лабиринтные и др. Каждый из них имеет свои разновидности, но объединяющий их признак — общность принципа действия, в основном аналогичного действию поршневых Н. Роторные Н. отличаются отсутствием всасывающего и нагнетательного клапанов, что является их большим преимуществом и упрощает конструкцию.
Зубчатый Н. с внешним зацеплением двух шестерён (рис. 12) — наиболее распространённый — всасывает жидкость при выходе зубьев одного колеса из впадин другого (нарис. 12 — слева) и нагнетает её при входе зубьев одной шестерни в зацепление с другой (нарис. 12 — справа, при вращении верхней шестерни по часовой стрелке). Зубчатые Н. снабжаются предохранительным клапаном, который при достижении максимально допустимого давления перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону всасывания. Характеристика одного из шестерённых Н. показана на рис. 13. Зубчатые Н. используют для подачи нефтепродуктов и др. жидкостей без абразивных примесей.
Шиберный пластинчатый Н. (рис. 14) действует в результате изменения рабочих объёмов, заключённых между соседними пластинами и соответствующими участками поверхностей ротора и корпуса Н. В левой части Н. при вращении по часовой стрелке эксцентрично расположенного ротора этот объём увеличивается, из-за чего давление в нём понижается и создаётся возможность для всасывания жидкости. В другой части Н. при вращении ротора межлопаточные пространства уменьшаются, что обеспечивает нагнетание подаваемой среды. Эти Н. бывают одинарными и сдвоенными. Они предназначены для нагнетания чистых не очень вязких минеральных масел до давления 6 Мн/м2 (60 кгс/см2) и более и применяются в системах гидропривода и др. устройствах.
Струйные Н. из числа Н.-аппаратов имеют наиболее широкую область применения и наибольшее разнообразие конструкций. Одним из них является водоструйный насос (рис. 15), действие которого состоит в основном из трёх процессов — преобразования потенциальной энергии рабочей жидкости в кинетическую (в коническом сходящемся насадке), обмена количеством движения между частицами рабочей жидкости и подаваемой среды (в камере смешения), а также перехода кинетической энергии смеси рабочей и транспортируемой жидкостей в потенциальную (в диффузоре). Благодаря этому в камере смешения создаётся разрежение, что обеспечивает всасывание подаваемой среды. Затем давление смеси рабочей и транспортируемой жидкостей значительно повышается в результате снижения скорости движения, что делает возможным нагнетание. Струйные Н. просты по устройству, надёжны и долговечны в эксплуатации, но их кпд не превышает 30%.
Области применения. Особенности конструкции и принцип действия различных Н. определяют диапазоны подачи и напора, в пределах которых целесообразно применять Н. того или иного типа. Использование трёх основных типов Н. характеризуется данными, указанными в табл. 2.
Табл. 2.—Области использования основных типов насосов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Параметры | Поршневой | Центробежный | Осевой ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Подача Q, м3/ч | 1—200 | 1—100000 | 100—100000 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Напор Н, м | 10—10000 | 1—4500 | 1—20 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рассматривая области применения устройств для напорной подачи жидкостей, следует также иметь в виду, что ещё в 19 в., особенно в Великобритании, Н. использовались (до внедрения электропривода) как генераторы гидравлической энергии. Эта энергия от центральных энергетических установок (с поршневыми Н. и паровыми машинами) по специальным водопроводам высокого давления передавалась на промышленные предприятия к потребителям. С начала 20 в. стали применять центробежные и роторные Н. в качестве генераторов гидравлической энергии в гидравлических передачах (См. Гидравлическая передача) и системах гидропривода машин (См. Гидропривод машин), в которых наряду с гидравлическими двигателями (См. Гидравлический двигатель) они являются основным элементом. О конструкции и конкретном применении Н. см. статьи Винтовой насос,Вытеснитель,Газлифт,Гидравлический таран,Глубоководный насос, Индукционный насос,Коловратный насос,Кондукционный насос,Крыльчатый насос (См. Крыльчатыи насос),Лабиринтный насос,Погружной насос, Шестерённый насос,Штанговый насос.
Лит.: Насосы. Каталог-справочник, 3 изд., М.— Л., 1960; Караваев А. Е., Очерк по истории развития лопастных насосов, М.— Л., 1958; Пфляйдерер К., Лопаточные машины для жидкостей и газов, пер. с нем., 4 изд., М., 1960; Степанов А. И., Центробежные и осевые насосы, пер. с англ., 2 изд., М., 1960; Голубев А. И., Лабиринтные насосы для химической промышленности, М., 1961; Ломакин А. А., Центробежные и осевые насосы, 2 изд., М.— Л., 1966; Чиняев И. А., Роторные насосы, Л., 1969.
Ю. В. Квитковский.
Рис. 1. Поршневой насос Ктесибия.
Рис. 2. Коловратный насос, описанный И. Лейрехоном.
Рис. 4. Один из первых центробежных насосов (слева) и воздуходувка «Hessians» (справа).
Рис. 3. «Колесо Бланкано».
Рис. 5. Схема центробежного насоса с односторонним подводом жидкости на рабочее колесо: 1 — отверстие для подвода жидкости; 2 — рабочее колесо; 3 — корпус; 4 — патрубок для отвода жидкости; Р — центробежная сила.
Рис. 6. Характеристики центробежного насоса марки 10D-6 (10 - диаметр входного отверстия в мм/25, т. е. равный 250 мм, D - рабочее колесо с двухсторонним всасыванием жидкости, 6 = 0,1ns, т. е. ns = 60 об/мин - колесо тихоходное); Ндоп - допустимая вакуумметрическая высота всасывания; Нвак - напор; Q - подача; N - мощность; η - кпд; n - число оборотов рабочего колеса в 1 мин.
Рис. 7. Схема осевого насоса: 1 — корпус; 2 — выправляющий аппарат; 3 — рабочее колесо; 4 — лопасти.
Рис. 8. Вихревой насос закрытого типа: 1 — корпус; 2 — канал; 3 — рабочее колесо; 4 и 6 — отверстия для подвода и отвода жидкости; 5 — воздухоотделитель.
Рис. 9. Характеристики вихревого насоса марки 2В-1,6 (2 — диаметры отверстий для входа и выхода жидкости в мм/25, т. е. равные 50 мм, В — вихревой, 1,6 = 0,1ns, т. е. ns = 16 об/мин); Н — напор; Q — подача; N — мощность; η — кпд; n — число оборотов рабочего колеса в 1 мин.
Рис. 10. Схема приводного поршневого насоса одинарного действия: 1 — рабочая камера; 2 — поршень; 3 — цилиндр; 4 — шток; 5 — крейцкопф; 6 — шатун; 7 — маховик; Кн — нагнетательный клапан; Кв — всасывающий клапан.
Рис. 11. Характеристики плунжерного приводного насоса марки Т-15/20 при работе на воде с t° = 30 °С для n = 75 об/мин и высоты всасывания Нвак,вс = 6 м (Т — трёхплунжерный, 15 — подача Q в м3/ч; 20 — давление нагнетания в кгс/см2); ηоб и η — объёмный и полный кпд насоса.
Рис. 12. Зубчатый насос: 1 — корпус; 2 и 4 — отверстия для всасывания и нагнетания жидкости; 3 — предохранительный клапан.
Рис. 13. Характеристики зубчатого насоса марки РЗ-7,5 при работе на масле (РЗ — роторно-зубчатый, 7,5 — объём жидкости в л, подаваемой насосом за 100 оборотов вала); Q — подача; р — давление; N — мощность; n — число оборотов в 1 мин.
Рис. 14. Схема шиберного пластинчатого насоса: 1 — ротор; 2 — корпус; 3 — пластина (шибер).
Рис. 15. Схема струйного насоса: 1 — конический сходящийся насадок; 2 — всасывающий патрубок; 3 — камера смешения; 4 — диффузор.
IIНасо́с (лат. Antlia)
созвездие Южного полушария неба, не содержит звёзд ярче 4,0 визуальной звёздной величины (См. Звёздная величина). Наилучшие условия для наблюдений — в феврале, в СССР — в центральных и южных районах. См. Звёздное небо.
Словарь форм слова
- насо́с;
- насо́сы;
- насо́са;
- насо́сов;
- насо́су;
- насо́сам;
- насо́с;
- насо́сы;
- насо́сом;
- насо́сами;
- насо́се;
- насо́сах.
Толковый словарь Ожегова
НАСО́С, -а, муж.
1. см. насосать.
2. Машина, устройство для накачивания или выкачивания жидкостей, газов. Велосипедный н. Воздушный н. Пожарный н. Вакуумный н. (устройство для удаления газов из замкнутого пространства).
| прил. насосный, -ая, -ое.
Малый академический словарь
-а, м.
Устройство (гидравлическая машина, аппарат и т. д.) для накачивания или выкачивания жидкостей, газов.
Воздушный насос. Пожарный насос. Качать воду насосом.
□
В среднем котловане работало несколько насосов, и вода убывала каждые сутки метра на полтора. Гладков, Энергия.
Толковый словарь Ушакова
1.
НАСО́С1, насоса, муж. (тех.). Машина, механизм разных типов, служащий для накачивания куда-нибудь или выкачивания откуда-нибудь жидкостей или газов. Поршневый насос. Воздушный насос. Пожарный насос. Нагнетательный насос (для сжатия газов, то же, что компрессор). Выкачать воду насосом. Накачать насосом камеру велосипеда.
2.
НАСО́С2, насоса, муж. (с.-х.). У животных - болезненная опухоль на нёбе. «Лошадям и скотине… расчищал копыта, насосы спускал.» Л.Толстой.
Толковый словарь Ефремовой
м.
Созвездие Южного полушария.
Большой энциклопедический словарь
НАСОС (лат. Antlia) - созвездие Юж. полушария.
Большой энциклопедический словарь
НАСОС - устройство для напорного перемещения (всасывания, нагнетания) главным образом жидкости в результате сообщения ей энергии (кинетической или потенциальной). Различают динамические насосы и объемные насосы. Иногда насосом называют также устройства для сжатия или разрежения газов (напр., вакуумные насосы) и для перемещения материалов (цемента и др.) потоком газа.
Современная энциклопедия
НАСОС, устройство для напорного перемещения (нагнетания, всасывания) главным образом жидкости в результате сообщения ей энергии (кинетической или потенциальной). Иногда насосом называются также устройства для сжатия или разрежения газов (например, вакуумные насосы) и для перемещения материалов (например, цемента) потоком газа. Известны с 1 в. до нашей эры в Древней Греции.
Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера
насо́с см. соса́ть.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
муж. pump водяной насос ручка насоса питательный насос нагнетательный насос пожарный насос центробежный насос циркуляционный насос всасывающий насосм. pump;
~ный pump attr.
Англо-русский словарь технических терминов
pump
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
насосPumpe
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
насос м Pumpe f c воздушный насос Luftpumpe f пожарный насос Feuerlöschpumpe f качать насосом pumpen vt
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
м
Pumpe f
воздушный насос — Luftpumpe f
пожарный насос — Feuerlöschpumpe f
качать насосом — pumpen vt
Большой французско-русский и русско-французский словарь
м.
pompe f
воздушный насос — pompe à air
нагнетательный насос — pompe foulante
поршневой насос — pompe à piston
качать насосом — pomper vt
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
м.
bomba f
возду́шный насо́с — compresor (bomba) de aire
вса́сывающий насо́с — bomba aspirante (de aspiración)
нагнета́тельный насо́с — bomba impelente (de presión)
водяно́й насо́с — bomba de agua
пожа́рный насо́с — bomba de incendios
кача́ть насо́сом — dar a la bomba, bombar vt; bombear vt (Лат. Ам.)
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
м.
(машина) pompa f
велосипедный насос — pompa della bicicletta
воздушный насос — pompa d'aria
вакуумный насос — pompa per vuoto
Сельскохозяйственный словарь-справочник
1) механизм для подъема или перемещения и откачки жидкостей. Н. в с. х-ве употр для водоснабжения, в опрыскивателях, для перекачки керосина и бензина и для заправки, смазки и охлаждения двигателей тракторов и автомобилей. Обычно употр. Н. трех типов: поршневые, центробежные и коловратные. Поршневые Н. в основном состоят из всасывающей трубы, цилиндра, поршня, привода и системы клапанов. Под влиянием разрежения, создаваемого в цилиндре ходом поршня, и давления воздуха жидкость поднимается по трубе и открывает впускной клапан. При следующем ходе поршня всасывающий клапан закрывается и жидкость гонится по отводной трубе.-Рабочей частью центробежного насоса является лопастное колесо. Поступающая в насос жидкость увлекается лопастями, вращается вместе с колесом и выталкивается центробежной силой в напорный трубопровод.-В коловратных Н. разрежение достигается при вращении тела, которое изменяет объемы пространства всасывания и нагнетания. Простейшим коловратным Н. является шестеренчатый Н., часто служащий для подачи масла к трущимся частям двигателя трактора.-Лучшими Н. являются центробежные, преимущество к-рых в отсутствии клапанов и в возможности непосредственно соединить этот вид Н. с двигателем.
2) Н. у лошадей, народное название одной из форм стоматита, выражающейся в припухании (отеке) слизистой оболочки твердого неба непосредственно позади резцов. Н. бывает при заболевании органов пищеварения (катар желудка и т. п.) или от колючего и едкого корма. Никаких втираний и проколов при Н. делать нельзя, надо лечить основное заболевание и давать мягкий корм.
Научно-технический энциклопедический словарь
• НАСОС (Antlia), маленькое созвездие южного полушария. Его самая яркая звезда имеет звездную величину 4,3.
• НАСОС, приспособление для подъема, сжатия, приведения в движение и перемещения текучей среды (жидкостей или газов). Насосы подъемные, для поднятия воды из колодца, а также двухцикловый - для накачивания шин, являются примерами возвратно-поступательных насосов (движение в обе стороны: туда и обратно). Во многих современных насосах жидкость приводится в движение при помощи вращающегося рабочего колеса. Струйные эжекторы движут текучую среду, проталкивая через нее струю жидкости или газа.

Типичный подъемный как те, что обычно использовались для подъема воды из подземных источников, работает с помощью одноканаль-ных клапанов. По мере того, как ручка насоса движется вперед и назад, это действие преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня вверх и вниз (1). Когда поршень движется вверх, он создает низкий вакуум в собирательной камере (2). куда засасывается вода. Когда поршень опускается, клапан (3) препятствует воде проходить вниз по скважине, тогда как второй клапан (4) позволяет воде течь через поршень, который, поднимаясь снова, выталкивает воду не рез выпускное отверстие.
Энциклопедический словарь
НАСО́С -а; м.
1. к Насоса́ть - наса́сывать. Н. жидкости.
2. Устройство для перекачивания жидкостей, газов, песка и т.п. Воздушный н. Пожарный н. Откачать насосом воду.
◁ Насо́сный, -ая, -ое. Н-ая станция. Н. поршень, узел.
* * *
насо́сустройство для напорного перемещения (всасывания, нагнетания) главным образом жидкости в результате сообщения ей энергии (кинетической или потенциальной). Различают динамические насосы и объёмные насосы. Иногда насосом называют также устройства для сжатия или разрежения газов (например, вакуумные насосы) и для перемещения материалов (цемента и др.) потоком газа.
Энциклопедический словарь
НАСО́С -а; м.
1. к Насоса́ть - наса́сывать. Н. жидкости.
2. Устройство для перекачивания жидкостей, газов, песка и т.п. Воздушный н. Пожарный н. Откачать насосом воду.
◁ Насо́сный, -ая, -ое. Н-ая станция. Н. поршень, узел.
* * *
Насо́с(лат. Antlia), созвездие Южного полушария.
Реальный словарь классических древностей
• Να̃σος,
Νη̃σος,
1. островок эниадов на Ахелое в Акарнании с крепостью, н. τό νησί. Liv. 26, 24. Polib. 9, 39;
2. см. Syracusae, Сиракузы.
Большой энциклопедический политехнический словарь
1) гидромашина (аппарат, система) для напорного перемещения гл. обр. капельной жидкости (в т. ч. с твёрдыми и газообразными включениями) в результате преобразования подводимой энергии в гидравлич. (механич.) энергию потока жидкости. По виду подводимой энергии различают механич., тепловые и электромагнитные насосы. Наиболее распространены механич. Н., в к-рых передача энергии от твёрдого тела потоку жидкости происходит либо изменением массовых сил, либо через поверхностные силы (поверхностное давление, вязкостное трение), либо их комбинацией. См. Динамический насос, Объёмный насос. 2) Устройство для создания, повышения и поддержания вакуума (см. Вакуумный насос).
Большая политехническая энциклопедия
НАСОС — (1) гидравлическая машина для напорного перемещения (всасывания млн. нагнетания) различных жидкостей
(воды, нефти, топлива, химических продуктов и др.) в результате сообщения им кинетической или потенциальной энергии. Устройства для безнапорного перемещения жидкостей называют водоподъёмными машинами. По принципу действия и конструкции Н. бывают разных типов: поршневые, центробежные, осевые, вихревые, роторные, струйные, пластинчатые. Условно их делят на две группы: насосы-машины, приводимые в действие от двигателей, и насосы-аппараты, которые действуют за счёт иных источников энергии и не имеют движущихся рабочих органов, а их функционирование основано на свойствах текучести жидкостей или газов (напр. газлифт — устройство для подъёма нефти и воды из буровых скважин с помощью газа, выходящего из нефтеносных пластов); (2) машина для создания разрежения (вакуумный Н.) либо сжатия газа в закрытом объёме (велосипедный Н.) или для перемещения сыпучих тел (цемента), бетона и др. потоком газа.
Русско-английский политехнический словарь
pump
* * *
насо́с м.pump
насо́с вса́сывает, напр. во́здух, во́ду — the pump draws in, e. g., air, water
залива́ть насо́с — prime a pump
насо́с отса́сывает, напр. во́здух, во́ду — the pump exhausts, e. g., air, water
подава́ть насо́сом — pump (up)
насо́с подаё́т, напр. во́здух, во́ду — the pump discharges, e. g., air, water
насо́с создаё́т давле́ние или ва́куум в … мм рт. ст. — a pump develops a pressure or vacuum of … mm Hg
авари́йный насо́с — emergency pump
аксиа́льно-кулачко́вый насо́с — swash plate operated pump
аксиа́льно-поршнево́й насо́с — axial-plunger pump
аксиа́льно-поршнево́й, ротацио́нный насо́с — axial-plunger rotary pump
ба́герный насо́с — dredging pump
балла́стный насо́с — ballast pump
бензи́новый насо́с — fuel pump
бурово́й насо́с геол. — slush [mud] pump
бу́стерный насо́с — booster pump
ва́куумный насо́с — vacuum pump
ва́куумный, адсорбцио́нный насо́с — adsorption (vacuum) pump
ва́куумный, ма́сляный насо́с — oil vacuum pump
ва́куумный, парома́сляный насо́с — diffusion pump
ва́куумный, рту́тный насо́с — mercury vacuum pump
ва́куумный, стру́йный насо́с — ejector
ва́льный насо́с — power pump
винтово́й насо́с — screw pump
вихрево́й насо́с — peripheral [regenerative] pump
водокольцево́й насо́с — liquid-packed ring [water-packed ring(-type), liquidpiston] pump
водоотливно́й насо́с — (на судне) bilge [drain(age) ] pump; (в доке) dewatering pump
водостру́йный насо́с — water-jet pump
водяно́й насо́с — water pump
возвра́тно-поступа́тельный насо́с — reciprocating [piston] pump
возду́шный насо́с — air pump
впры́скивающий насо́с — injection pump
враща́тельный насо́с — rotary pump
встро́енный насо́с — integral pump
высокова́куумный насо́с — high-vacuum pump
насо́с высо́кого давле́ния насо́с — high-pressure pump
высоконапо́рный насо́с — high-lift pump
га́зовый насо́с — gas pump; (коксовой батареи) exhauster
гермети́чный насо́с — glandless pump
ге́ттерно-ио́нный насо́с — getter-ion pump
глуби́нный насо́с нефт. — well pump
грузово́й насо́с мор. — cargo pump
грунтово́й насо́с (землесос) — suction dredge
насо́с двукра́тного де́йствия — double-acting pump
насо́с двусторо́ннего вхо́да — double-entry pump
насо́с двусторо́ннего де́йствия — double-acting pump
двухступе́нчатый насо́с — two-stage pump
двухцили́ндровый насо́с — duplex [two-cylinder] pump
диагона́льный насо́с — mixed-flow pump
диафра́гменный насо́с — diaphragm(-type) pump
динами́ческий насо́с — rotodynamic pump
ди́сковый насо́с — disk pump
диффере́нтный насо́с мор. — trim(ming) pump
дифференциа́льный насо́с — differential piston pump
диффузио́нный насо́с — diffusion pump
насо́с для впры́ска то́плива — fuel injection pump
насо́с для холоди́льного аге́нта — refrigerant pump
дозиро́вочный насо́с — proportioning pump
дрена́жный насо́с — drain(age) pump
жо́мовый насо́с — beet pulp pump
заливно́й насо́с — priming pump
зачистно́й насо́с (в танкере) — stripping pump
зубча́тый насо́с — gear (wheel) pump
индукцио́нный насо́с — induction pump
ио́нно-сорбцио́нный насо́с — getter ion pump
ио́нный насо́с — ion(ic) pump
коловра́тный насо́с — lobe [lobar] rotary pump
конденса́тный насо́с — condensate [hot-well] pump
консо́льный насо́с — cradle-mounted pump
ко́рпусно-секцио́нный насо́с — barrel-type pump
креново́й насо́с мор. — heeling pump
кривоши́пный насо́с — crank pump
криоге́нный насо́с — cryogenic pump
криосорбцио́нный насо́с — cryogetter pump
кры́льчатый насо́с — semi-rotary pump
ло́пастный насо́с — impeller pump
магнитогидродинами́ческий насо́с — MHD-pump
ма́сляный насо́с — oil pump
машинопита́тельный насо́с мор. — boiler-feed plunger-type steam-power pump
мембра́нный насо́с — membrane pump
многоступе́нчатый насо́с — multistage pump
мокровозду́шный насо́с — wet-and-dry pump
молекуля́рный насо́с — molecular pump
насо́с непосре́дственного впры́ска то́плива — direct-injection pump
насо́с ни́зкого давле́ния — low-pressure pump
объё́мный насо́с — (positive) displacement pomp
насо́с одина́рного де́йствия — single-acting pump
одновинтово́й насо́с — helical rotor pump
насо́с однокра́тного де́йствия — single-acting pump
насо́с односторо́ннего де́йствия — single-acting pump
одноступе́нчатый насо́с — single-stage pump
одноцили́ндровый насо́с — simplex [single-cylinder] pump
осево́й насо́с — axial-flow pump
отка́чивающий насо́с (в вакуумной системе) — exhaust pump
парово́й насо́с — steam pump
парома́сляный насо́с — oil-vapour pump
перека́чивающий насо́с — transfer pump
пита́тельный предвключё́нный насо́с — primary boiler-feed pump
пита́ющий насо́с — feed pump
пласти́нчатый насо́с — guided-vane [sliding-vane] pump
плу́нжерный насо́с — plunger(-type) pump
поворо́тно-ло́пастный насо́с — axial flow pump with adjustable pitch blades
погружно́й насо́с — immersion [submersible] pump
подаю́щий насо́с ав. — delivery pump
подка́чивающий насо́с ав. — booster pump
подпи́точный насо́с тепл. — make-up pump
пожа́рный насо́с — fire (service) pump
поршнево́й насо́с — piston pump
приводно́й насо́с — power pump
приводно́й парово́й насо́с — steam pump
насо́с приё́мистости ав. — accelerator pump
проду́вочный насо́с — scavenge pump; (респиратора) cleansing pump
прямоде́йствующий насо́с — direct-acting pump
реверси́вный насо́с — reversible pump
регули́руемый насо́с — variable capacity pump
ро́торный насо́с — rotary pump
ро́торный, поршнево́й осево́й насо́с — swash-plate pump
ро́торный, поршнево́й радиа́льный насо́с — radial-plunger pump
рту́тный насо́с — mercury pump
ручно́й насо́с — hand(-operated) pump
самовса́сывающий насо́с — self-priming pump
насо́с с боковы́м вхо́дом — side suction pump
свободновихрево́й насо́с — torque flow pump
секцио́нный насо́с — stage chamber pump
сильфо́нный насо́с — bellows pump
насо́с систе́мы жи́дкой сма́зки — oil lubrication pump
сма́зочный насо́с — lubrication pump
смывно́й насо́с — sluice (way) pump
сорбцио́нный насо́с — sorption pump
насо́с с проходны́м по́ршнем — lift [suction] pump
насо́с сто́чной систе́мы — sanitary pump
стру́йный насо́с — jet(-type) pump
судово́й насо́с — marine pump
насо́с с электропри́водом — motor [electric] pump
теплово́й насо́с — thermocompressor
то́пливный насо́с — fuel pump
тормозно́й насо́с ж.-д. — brake pump
трёхцилиндро́вый насо́с — triplex [three-cylinder] pump
трю́мный насо́с — bilge pump
ускори́тельный насо́с авто — acceleration pump
фа́новый насо́с мор. — sewage(-disposal) pump
фека́льный насо́с — sanitary pump
форва́куумный насо́с — roughing-down [backing] pump
футеро́ванный насо́с — lined pump
цементацио́нный насо́с с пневмати́ческим при́водом — air-operated grouting pump
цементацио́нный насо́с с ручны́м при́водом — hand-operated grouting pump
центробе́жный насо́с — centrifugal pump
центробе́жный насо́с с двусторо́нним вса́сыванием — double-suction pump
центробе́жный насо́с с лопа́точным отво́дом — turbine centrifugal pump
центробе́жный насо́с со спира́льным отво́дом — volute centrifugal pump
центробе́жный, спира́льный насо́с — volute centrifugal pump
центробе́жный, турби́нный насо́с — turbine centrifugal pump
циркуляцио́нный насо́с — circulating pump, circulator
червя́чный насо́с (шнековый насос с обоймой без нарезки) — scoop pump
ша́хтный насо́с — mine [shaft] pump
шестерё́нный насо́с — gear(-type) pump
ши́берный насо́с — guided-vane [sliding-vane] pump
шла́мовый насо́с — mud [slush, slurry] pump
шла́нговый насо́с — hose-type pump
шне́ковый насо́с — inclined Archimedean screw pump
шта́нговый насо́с — sucker-rod pump
эйрли́фтный насо́с — air-lift pump
эксце́нтриковый насо́с — eccentric pump
электромагни́тный насо́с — electromagnetic pump
Dictionnaire technique russo-italien
м.
pompa f
автоматически стабилизируемый насос — pompa autoregolabile
- аварийно-спасательный насос
- аварийный насос- адсорбционный насос
- аксиальный насос
- артезианский насос
- багерный насос
- балластный насос
- бензиновый насос
- бетонный насос
- битумный насос
- буровой насос
- бустерный насос
- вакуумный насос
- велосипедный насос
- вертикальный насос
- вибрационный насос
- винтовой насос
- вихревой насос
- водокольцевой насос
- водоотливной насос
- водоструйный насос
- водяной насос
- возвратно-поступательный насос
- воздушный насос
- насос впрыска
- вращательный насос
- всасывающе-нагнетательный насос
- всасывающий насос
- вспомогательный насос
- встроенный насос
- высоковакуумный насос
- насос высокого давления
- высоконапорный насос
- вытяжной насос
- газобалластный насос
- газовый насос
- герметичный насос
- геттерный насос
- гидравлический насос
- гидропневматический насос
- глубинный насос
- горизонтальный насос
- грязевой насос
- насос двойного действия
- насос двустороннего входа
- двухступенчатый насос
- двухцилиндровый насос
- диафрагменный насос
- дисковый насос
- дистанционный насос
- дифференциальный насос
- диффузионный насос
- насос для впрыска топлива
- насос для глубоких скважин
- насос для дренирования
- насос для котельных установок
- насос для накачивания шин
- насос для охладителя
- насос для цемента
- дозировочный насос
- дозирующий насос
- дополнительный насос
- дренажный насос
- дуплексный насос
- жидкостный насос
- заливной насос
- заправочный насос
- зубчатый насос
- зумпфовый насос
- инжекторный насос
- инъекционный насос
- канализационный насос
- насос Каччари
- кислотный насос
- коловратный насос
- колодезный насос
- конденсатный насос
- консольный насос
- корпусно-секционный насос
- криогенный насос
- крыльчатый насос
- лекажный насос
- лопастный насос
- магнитогидродинамический насос
- малооборотный насос
- масляный насос
- маховичный насос
- мембранный насос
- мерительный насос
- механический насос
- многокамерный насос
- многоступенчатый насос
- многоцилиндровый насос
- насос моечной воды
- молекулярный насос
- моноблочный насос
- нагнетательный насос
- наклонно-дисковый насос
- насос непосредственного впрыска
- нефтяной насос
- насос низкого давления
- ножной насос
- объёмный насос
- насос одинарного действия
- однокамерный насос
- насос однократного действия
- одноступенчатый насос
- одноцилиндровый насос
- оросительный насос
- осевой насос
- откачивающий насос
- отсасывающий насос
- охлаждающий насос
- паровой насос
- паромасляный насос
- парортутный насос
- пароструйный насос
- педальный насос
- перекачивающий насос
- переносный насос
- насос периодического действия
- песковый насос
- питательный насос
- питающий насос
- пластинчатый насос
- плунжерный насос
- пневматический насос
- погружной насос
- подающий насос
- подвесной насос
- подкачивающий насос
- подпиточный насос
- подъёмный насос
- пожарный насос
- поршеньковый насос
- поршневой насос
- насос предварительного разрежения
- предвключённый насос
- приводной насос
- насос приёмистости
- продувочный насос
- промежуточный насос
- промывочный насос
- пропеллерный насос
- насос простого действия
- прямодействующий насос
- пусковой насос
- радиальный насос
- ранцевый насос
- реверсивный насос
- рециркуляционный насос
- ротационно-поршневой насос
- ротационный насос
- роторный насос
- ртутный насос
- ртутный ротационный насос
- рудничный насос
- ручной насос
- самовсасывающий насос
- самозаливающийся насос
- сдвоенный насос
- насос с дистанционным управлением
- скальчатый насос
- скоростной насос
- смазочный насос
- смесительный насос
- насос с механическим приводом
- строенный насос
- струйный насос
- судовой насос
- суховоздушный насос
- насос с электроприводом
- тепловой насос
- тихоходный насос
- топливный насос
- трёхступенчатый насос
- трёхцилиндровый насос
- трюмный насос
- ускорительный насос
- фекальный насос
- форвакуумный насос
- форсажный насос
- центробежный насос
- циркуляционный насос
- шахтный насос
- шестерённый насос
- шиберный насос
- шиберный пластинчатый насос
- шламовый насос
- шланговый насос
- шнековый насос
- штанговый насос
- эжекторный насос
- эксцентриковый насос
- электрический насос
- электромагнитный насос
Русско-украинский политехнический словарь
техн.
по́мпа, смок
- бензиновый насос
- бесклапанный насос- беспоршневой насос
- буровой насос
- бустерный насос
- вакуумный насос
- вертикальный насос
- винтовой насос
- вихревой насос
- водокольцевой насос
- водоплёночный насос
- водоподъёмный насос
- водоструйный насос
- водяной насос
- воздушный насос
- всасывающий насос
- высоконапорный насос
- вытяжной насос
- гидравлический насос
- глубинный насос
- горизонтальный насос
- грунтовой насос
- двухступенчатый насос
- диагональный насос
- диафрагменный насос
- диафрагмовый насос
- дифференциальный насос
- диффузионный насос
- донные насосы
- золотниковый насос
- шестерёнчатый насос
- зубчатый насос
- индукционный насос
- ионизационный насос
- кислородный насос
- клапанный насос
- конденсационный насос
- консольный насос
- криогенный насос
- крыльчатый насос
- лопастный насос
- масляный насос
- мембранный насос
- многоплунжерный насос
- многоскальчатый насос
- многоступенчатый насос
- молекулярный насос
- нагнетательный насос
- насос двойного действия
- насос-дозатор
- насос-мотор
- насос-форсунка
- насос-эжектор
- низконапорный насос
- объёмный насос
- одноступенчатый насос
- осевой насос
- паровоздушный насос
- паровой насос
- паромасляный насос
- пароструйный насос
- песочный насос
- питательный насос
- пластинчатый насос
- плунжерный насос
- пневматический насос
- погружной насос
- подающий насос
- подвесной насос
- пожарный насос
- поршневой насос
- приводной насос
- продувочный насос
- пропеллерный насос
- радиально-поршневой насос
- разрежающий насос
- разгоночный насос
- ротационный насос
- роторный насос
- ртутный насос
- ручной насос
- сетевой насос
- скальчатый насос
- сорбционный насос
- струйный насос
- тепловой насос
- топливный насос
- турбинный насос
- фекальный насос
- форвакуумный насос
- центробежный насос
- циркуляционный насос
- червячный насос
- шестерённый насос
- шиберный насос
- шланговый насос
- штанговый насос
- электромагнитный насос
- эксцентриковый насос
Русско-украинский политехнический словарь
техн.
по́мпа, смок
- бензиновый насос
- бесклапанный насос- беспоршневой насос
- буровой насос
- бустерный насос
- вакуумный насос
- вертикальный насос
- винтовой насос
- вихревой насос
- водокольцевой насос
- водоплёночный насос
- водоподъёмный насос
- водоструйный насос
- водяной насос
- воздушный насос
- всасывающий насос
- высоконапорный насос
- вытяжной насос
- гидравлический насос
- глубинный насос
- горизонтальный насос
- грунтовой насос
- двухступенчатый насос
- диагональный насос
- диафрагменный насос
- диафрагмовый насос
- дифференциальный насос
- диффузионный насос
- донные насосы
- золотниковый насос
- шестерёнчатый насос
- зубчатый насос
- индукционный насос
- ионизационный насос
- кислородный насос
- клапанный насос
- конденсационный насос
- консольный насос
- криогенный насос
- крыльчатый насос
- лопастный насос
- масляный насос
- мембранный насос
- многоплунжерный насос
- многоскальчатый насос
- многоступенчатый насос
- молекулярный насос
- нагнетательный насос
- насос двойного действия
- насос-дозатор
- насос-мотор
- насос-форсунка
- насос-эжектор
- низконапорный насос
- объёмный насос
- одноступенчатый насос
- осевой насос
- паровоздушный насос
- паровой насос
- паромасляный насос
- пароструйный насос
- песочный насос
- питательный насос
- пластинчатый насос
- плунжерный насос
- пневматический насос
- погружной насос
- подающий насос
- подвесной насос
- пожарный насос
- поршневой насос
- приводной насос
- продувочный насос
- пропеллерный насос
- радиально-поршневой насос
- разрежающий насос
- разгоночный насос
- ротационный насос
- роторный насос
- ртутный насос
- ручной насос
- сетевой насос
- скальчатый насос
- сорбционный насос
- струйный насос
- тепловой насос
- топливный насос
- турбинный насос
- фекальный насос
- форвакуумный насос
- центробежный насос
- циркуляционный насос
- червячный насос
- шестерённый насос
- шиберный насос
- шланговый насос
- штанговый насос
- электромагнитный насос
- эксцентриковый насос
Естествознание. Энциклопедический словарь
(лат. Antlia), созвездие Юж. полушария неба.
Астрономический словарь
1) (лат.Antlia), созвездие Южного полушария.
2) Устройство для напорного перемещения жидкости или газа.
3) Гидравлическая машина для перемещения жидкости в процессе преобразования механической энергии ведущего звена в энергию потока жидкости.
Термины атомной энергетики
машина для сообщения энергии рабочей среде. В зависимости от рода рабочего тела различают насосы для капельных жидкостей (насосы в узком смысле) и насосы для газов (газодувки и компрессоры). В газодувках происходит незначительное изменение статического давления и изменением плотности среды можно пренебречь. В компрессорах при значительных изменениях статического давления появляется сжимаемость среды.
Автомобильный словарь
1) (лат. Antlia), созвездие Южного полушария.
2) Устройство для напорного перемещения жидкости или газа.
3) Гидравлическая машина для перемещения жидкости в процессе преобразования механической энергии ведущего звена в энергию потока жидкости.