НАСОСИ КОНТРРОТОРНІ ТА НАСОСИ ІНШИХ ТИПІВ:ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

Ключові слова: насос, енергоспоживання, матеріалоємність, напірно-енергетичні характеристики, багатоступеневий насос, консольний насос, енергоефективність, проектування техніки, оптимізація конструкцій

Анотація

Насосне обладнання є важливим елементом багатьох промислових і комунальних систем, забезпечуючи транспортування рідин у різних галузях. Ефективність роботи насосів безпосередньо впливає на загальну продуктивність технологічних процесів, рівень енергоспоживання та економічні витрати підприємств. Тому оцінка ефективності насосного обладнання є актуальним завданням для оптимізації виробничих систем. Вибір насоса з оптимальними характеристиками дозволяє значно знизити витрати. Різні типи насосного обладнання мають свої конструктивні особливості, які визначають їхню ефективність у конкретних умовах експлуатації. Одним із найпоширеніших типів насосів, що використовуються у промислових процесах є багатосекційні насоси типу ЦНС. Багатосекційні насоси типу ЦНС використовуються для перекачування рідин під високим тиском. Консольні насоси, навпаки, вирізняються компактністю та простотою конструкції. Контрроторні насоси, на відміну від попередніх двох типів, мають унікальну конструкцію, що поєднує переваги як багатосекційних, так і консольних насосів. Завдяки особливій будові з двома протилежно обертовими робочими колесами вони можуть забезпечувати високий напір, порівнянний із насосами типу ЦНС, водночас зберігаючи компактні габарити, характерні для консольних насосів. Це дозволяє використовувати їх у тих випадках, коли потрібно зменшити розміри насосного обладнання, не втрачаючи ефективності. У даній роботі проведено детальне дослідження ефективності різних типів насосного обладнання, зокрема багатосекційних насосів типу ЦНС, консольного насоса та контрроторного насоса. Аналіз базується на використанні показників енергоспоживання та матеріалоємності, які дозволяють комплексно оцінити експлуатаційні та конструктивні особливості досліджуваних насосів. Дослідження дозволяє оцінити переваги та недоліки кожного типу насосного обладнання. Отримані результати дозволять визначити доцільність використання контрроторного насоса у порівнянні з іншими типами насосів, а також оцінити його технічні та економічні аспекти.

Посилання

1. Bahatostupenevi sektsiini nasosy TsNS-180 [Multistage sectional pumps CNS-180] / UkrNasosServis. https://ukrnasos.com.ua/pumps/bagatostup%D1%96nchast%D1%96-sekcz%D1%96jn%D1%96-nasosi-czns,-czns(g)/bagatostupinchastisekczijni-nasosi-czns-180 (in Ukrainian)
2. Directive – 2009/125 – EN – EUR-Lex. (b. d.). The official portal for European data / data.europa.eu. http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj.
3. Directive – 2023/1791 – EN – eur-lex. (b. d.). EUR-Lex – Access to European Union law – choose your language. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2023_231_R_0001&qid=1695186598766.
4. FluidFuture KSB: Konsultatsii z pytan enerhoefektyvnosti y optymizatsii nasosiv ta ustanovok.[KSB – leading supplier of pumps, valves and services] / KSB. https://www.ksb.com/uk-ua/tehnichni-poslugi/konsultacіi-ta-analіz/konsultacii-zenergoefektivnosti (in Ukrainian)
5. Ivchenko, O., Andrusiak, V., Kondus, V., Pavlenko, I., Petrenko, S., Krupińska, A., Włodarczak, S., Matuszak, M., & Ochowiak, M. (2023). Energy efficiency indicator of pumping equipment usage. Energies, 16(15), 5820. https://doi.org/10.3390/en16155820
6. Kondus, V., Pavlenko, I., Kulikov, O., & Liaposhchenko, O. (2023). Development of a high-rotational submersible pump for water supply. Water, 15(20), 3609. https://doi.org/10.3390/w15203609
7. Konsolnyi nasosnyi ahrehat KM 150-125-250 z dvyhunom 18,5 kvt 1450 ob.myn. [Console pump unit KM 150-125-250 with 18.5 kW 1450 rpm engine] / Internet mahazyn nasosnoho obladnannia №1 Nep.ua. https://nep.ua/konsolnye/km150-125-250-s-dvigatelem-185-kvt-1450-obmin
8. Kulikov, O., Ratushnyi, O., Ivchenko, O., Andrusiak, V., & Herasymenko, V. (2024). COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF THE COUNTER-ROTOR STAGE WITH AVAILABLE CNA-180 LINE PUMPS. Bulletin of Sumy National Agrarian University. The Series: Mechanization and Automation of Production Processes, №3 (57), 10-17. https://doi.org/10.32782/msnau.2024.3.2
9. Kupyty Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2 konsolnyi nasos Wilo so sklada – Politex. [Atmos GIGA-N 65/160-18.5/2 console pump Wilo]. Politex. https://politex.com.ua/atmos-giga-n-65-160-18-5-2-konsolnyy-nasos-wilo (in Ukrainian)
10. Nasos TsNS 180-340 vidtsentrovyi dlia vody. [Centrifugal pump CNS 180-340 for water] "TOV "TB "MAKS"" – kontakty, tovary, posluhy, tsiny. https://nasos-2005.com/ua/p238745926-nasos-tsns-180.html in Ukrainian)
11. Nasos TsNS 180-383. [Central heating pump 180-383]. / SLЭMZ – Vidtsentrovi nasosy. Nasosy dlia vody. https://konsolnik.com.ua/nasosy-sektsionnye-tsns-tsnsg/nasos-tsns-g-180-383/ (in Ukrainian)
12. Zakon Ukrainy «Pro enerhetychnu efektyvnist» [Law Of Ukraine «On Energy Efficiency»] / Ofitsiinyi vebportal parlamentu Ukrainy.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text (in Ukrainian)
13. Pump life cycle costs: A guide to LCC analysis for pumping systems – executive summary. (2001). Office of Scientific and Technical Information (OSTI). https://doi.org/10.2172/15008857
14. Regulation – 547/2012 – EN – EUR-Lex. / The official portal for European data | data.europa.eu. http://data.europa.eu/eli/reg/2012/547/oj
15. Regulation – 641/2009 – EN – EUR-Lex. / The official portal for European data | data.europa.eu. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/641/oj
16. THE 17 GOALS / Sustainable Development. https://sdgs.un.org/goals
17. Yates, M. A., & Weybourne, I. (2001). Improving the energy efficiency of pumping systems. Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 50(2), 101–111. https://doi.org/10.2166/aqua.2001.0010
Опубліковано
2025-03-31
Як цитувати
Куліков, О. А., Ратушний, О. В., Івченко, О. В., Андрусяк, В. О., & Герасименко, В. О. (2025). НАСОСИ КОНТРРОТОРНІ ТА НАСОСИ ІНШИХ ТИПІВ:ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів, (1 (59), 43-50. https://doi.org/10.32782/msnau.2025.1.7

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають