Centrifugalne pumpe se mogu podijeliti u tri vrste prema svojoj strukturi, primjeni i principu rada. Svaki tip varira u scenarijima primjene i karakteristikama performansi:
I. Klasifikacija prema strukturnom obliku
1. Jednostepena centrifugalna pumpa
Strukturne karakteristike: sadrži samo jedan impeler, kroz propeler tečnost radi samo jednom.
Karakteristike performansi: Nizak pad vode (obično manji od ili jednak 150 metara), ali veliki protok (do nekoliko hiljada m3/h).
Jednostavna struktura, praktično održavanje i niska cijena.
Visoka efikasnost, pogodan za nizak pritisak i visok protok.
Tipična primjena:
Saobraćaj čistom vodom (npr. gradsko vodosnabdijevanje, navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta).
Industrijski sistemi za reciklažu vode (kao što je toner rashladnog tornja).
Klima, hlađenje, cirkulacija vode.
2. Višestepena centrifugalna pumpa
Strukturne karakteristike: Sadrži više propelera; tečnost probija svoj put kroz svaki impeler naizmjence, pri čemu se glava povećava sa svakim stupnjem.
Karakteristike performansi: Visina glave vode (do kilometarskog nivoa, kao što je vađenje vode iz dubokog bunara).
Nizak protok (ograničen brojem stupnjeva radnog kola).
Struktura je složena i zahtijeva ravnotežu aksijalnih sila (na primjer, korištenje balansnih ploča ili balansnih valjaka).
Tipična primjena:
vodosnabdijevanje za visoke-zgrade (potrebne su glave na gravitacijski pogon).
Napojna voda kotla (za isporuku vode u kotlove potreban je visok pritisak).
Rudnička drenaža (duboka bunarska vađenje vode).
3. Dvostruka{1}}usisna centrifugalna pumpa
Strukturne karakteristike: rotor je okružen ulazima za vazduh i tečnost ulazi u propeler sa oba kraja.
Karakteristike performansi:
Veliki protok (1,5-2 puta veći od jedne usisne pumpe iste specifikacije).
Nizak NPSH (dupli usisni dizajn smanjuje brzinu tekućine i smanjuje zahtjeve za NPSH).
Simetrična struktura, stabilan rad, niske vibracije.
Tipična primjena:
Visok{0}}prevoz čiste vode (npr. cirkulirajuća voda u elektranama, projekti očuvanja vode).
Kontrola poplava i odvodnja u gradovima (zahtijeva puno kišnice da bi se brzo odvodila).
Industrijski sistem vode za hlađenje.
ii. Po principu rada (dodatno objašnjenje)
Dok je strukturna klasifikacija glavni pristup, neke aplikacije su dalje podijeljene prema principu rada:
1. Vrtložna pumpa (ponekad se klasifikuje kao specijalna centrifugalna pumpa)
Strukturne karakteristike: Radno kolo je otvoreno ili polu{0}}otvoreno, radijalno raspoređenih lopatica, koje formiraju vrtložno kretanje između radnog kola i kućišta pumpe.
Karakteristike performansi: Mali protok, visok pad vode (do nekoliko stotina metara, brzina protoka samo nekoliko kubnih metara na sat).
Jaka sposobnost samoapsorpcije (za početak nije potrebna samoapsorpcija).
Niska efikasnost (obično manja ili jednaka 35%), pogodna za-kratkoročne operacije.
Tipična primjena:
Laboratorijski transfer tečnosti (npr
Autopraonica (prskalica pod visokim pritiskom).
Oprema za male fontane.
2. Centrifugalna pumpa s magnetnim pogonom
Strukturne karakteristike: prijenos snage putem magnetne spojnice, bez mehaničkog zaptivača, kako bi se postiglo nulto curenje.
Karakteristike performansi:
Dobre performanse zaptivanja (pogodno za korozivne ili toksične medije).
Visoki troškovi održavanja (magnetnu spojnicu je potrebno periodično mijenjati).
Manje efikasan (gubitak energije nastaje tokom magnetnog transporta).
Tipična primjena:
Hemijska industrija (transport hlorovodonične kiseline, sumporne kiseline, itd.)
Farmaceutska industrija (izbjegnite unakrsnu{0}}kontaminaciju)
Sistemi za hlađenje nuklearnih elektrana (zaštita od radioaktivnog curenja).
III. Po primjeni (prema industriji)
Centrifugalne pumpe se mogu dalje specijalizirati prema mediju koji se transportuje:
1. Pumpe za čistu vodu
Struktura: Standardne jednostepene{0}}ili višestepene-centrifugalne pumpe, od livenog gvožđa ili nerđajućeg čelika.
Upotreba: gradsko vodosnabdijevanje, poljoprivredno navodnjavanje, industrijsko hlađenje.
2. Hemijske pumpe
Struktura: Materijali otporni na koroziju (kao što su fluorna plastika, Hastelloy), zaptivanje na različite metode (kao što je dvostrano mehaničko zaptivanje).
Svrha: Prenošenje korozivnih medija kao što su kiseline, alkalije i organski rastvarači.
3. Uljne pumpe
Struktura: Optimizovan dizajn impelera od livenog čelika ili nerđajućeg čelika (npr. otvoreni impeleri za smanjenje blokade).
Upotreba: transport sirove nafte, punjenje gorivom, ciklus ulja za podmazivanje.
4. Kanalizacijske pumpe
Struktura: Otvoreni ili polu{0}}otvoreni impeleri opremljeni uređajem za kidanje (npr. karbidnim lopaticama) koji su sposobni za rukovanje tekućinama koje sadrže čvrste čestice ili vlakna. Upotreba: prečišćavanje komunalne kanalizacije, ispuštanje fabričkih otpadnih voda, jaružanje rijeka.
Pregled: Logika klasifikacije jezgra centrifugalnih pumpi
Strukturni pogon: jednostepena, višestepena, dvostepena pumpa je najčešće korišćena metoda klasifikacije u industriji, direktno povezana sa parametrima performansi pumpe (visina pumpe, brzina protoka).
Dodatak principu: Vrtložne pumpe, magnetna pumpa, itd., kroz poseban dizajn za zadovoljavanje posebnih potreba (kao što je visok pritisak, nulto curenje).
Preciznost primjene: Odaberite poseban tip pumpe prema karakteristikama medija (korozivnost, korozivnost, viskozitet, sadržaj čvrstih tvari) može poboljšati pouzdanost i vijek trajanja.
Koje su tri vrste centrifugalnih pumpi?
Feb 10, 2026 Ostavi poruku
Pošaljite upit




