<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dex</id>
		<title>Wiki ТНТУ - Внесок користувача [uk]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Dex"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/Dex"/>
		<updated>2026-05-08T00:47:01Z</updated>
		<subtitle>Внесок користувача</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22688</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22688"/>
				<updated>2017-04-24T19:46:59Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik_5.jpeg|320px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції та принципом дії. Внаслідок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчастими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Рідинноструминні насоси (водоструминні);&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газоструминні насоси;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Паростуминні насоси;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виконованої роботи розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежекторного типу;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжекторного типу;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі відсутні механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струминн&lt;br /&gt;
ий насос. Носій з приймальної камери по каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері змішується з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захоплення і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенціальну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин на вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструменевого насоса заведено характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструменевого насоса, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних січеннях насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих січень, що враховують втрати напору.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Розрахунок струменевих насосів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нехтуючи втратами напору на тертя і подолання місцевих опорів, можна визначити потужність, витрачену на перекачування рідини,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_3=\rho\ gQpHp&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
і корисну потужність&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_\Pi\ = \rho\ gQ_\Pi\ H_\Pi\&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тоді ККД струминного насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\eta\ = Q_\Pi H_\Pi/Q_pH_p&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
де &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - подача струменевого насоса, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - висота підйому рідини, що перекачується, ''м''; &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt; - витрата робочої рідини, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; - робочий напір, ''м''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Відношення витрати рідини, що перекачується до витрати робочої називається коефіцієнтом підсмоктування або безрозмірною витратою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;u= Q_\Pi / Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а відношення висоти підйому рідини до повного напору - безрозмірним напором&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;h= H_\Pi / (H_p H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Залежно від значення коефіцієнта підсосу і відносного напору значення ККД струменевих насосів лежать в межах 0,15-0,25.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрахунок струменевих насосів при заданих &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; зводиться до знаходження оптимального діаметра отвору сопла, діаметра і довжини камери змішання, а також розмірів дифузора. Наближено витрата робочої рідини, який необхідно подати до сопла струменевого насоса, можна визначити за формулою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Q_p=Q_\Pi H_\Pi / \eta\ (H_p-H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Струменеві насоси використовуються для підйому води з артезіанських свердловин, для водовідливу і водозниження при виробництві будівельних робіт, для підмішування гарячої води в системах опалення. На каналізаційних спорудах їх використовують, наприклад, для видалення осаду з пісковловлювачів і перемішування мулу в метантенках. Струменеві насоси можна застосовувати також для відкачування повітря з відцентрових насосів перед їх пуском.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою речовин, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють використати таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями осадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, зокрема - для відкачування нафти з свердловин. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ежекторна аерація води ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це найбільш поширений у побутовому використанні метод аерації, так як він не вимагає дорогого і великогабаритного обладнання.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аераційна установка в даному випадку являє собою компактний пристрій, який працює за рахунок енергії виробленої потоком води в трубопроводі, і не вимагає підключення до електромережі. Такі механізми побудовані за принципом Вентурі: внаслідок застосування в конструкції ежектора сопла Вентурі, в трубі утворюється зона низького тиску, яка провокує засмоктування бульбашок повітря через спеціальний отвір.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При цьому рух води назовні, крізь цей отвір, неможливий, так як пристрій обладнаний зворотним клапаном захисту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В більшості випадків даний метод не передбачає використання аераційної колони і додаткового обладнання, а насичення води киснем відбувається виключно через ежектор, після чого вода виводиться безпосередньо на фільтруючий пристрій.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зрозуміло, така аерація не може конкурувати з більш досконалішими способами ні за ефективністю, ні за кількістю оброблюваної води, проте для домашнього використання, цей спосіб цілком підходить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкція струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним ККД. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.В. Куліченко &amp;quot;Гідравліка, гідравлічні машини і гідроприводи&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	http://wikifr.xyz/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	http://uk.wikipedia.org&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22687</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22687"/>
				<updated>2017-04-23T21:34:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik_5.jpeg|320px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції та принципом дії. Внаслідок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчастими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працюють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або пароструминні компресори – працюють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі відсутні механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струминн&lt;br /&gt;
ий насос. Носій з приймальної камери по каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері змішується з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захоплення і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенціальну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин на вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструменевого насоса заведено характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструменевого насоса, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних січеннях насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих січень, що враховують втрати напору.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Розрахунок струменевих насосів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нехтуючи втратами напору на тертя і подолання місцевих опорів, можна визначити потужність, витрачену на перекачування рідини,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_3=\rho\ gQpHp&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
і корисну потужність&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_\Pi\ = \rho\ gQ_\Pi\ H_\Pi\&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тоді ККД струминного насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\eta\ = Q_\Pi H_\Pi/Q_pH_p&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
де &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - подача струменевого насоса, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - висота підйому рідини, що перекачується, ''м''; &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt; - витрата робочої рідини, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; - робочий напір, ''м''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Відношення витрати рідини, що перекачується до витрати робочої називається коефіцієнтом підсмоктування або безрозмірною витратою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;u= Q_\Pi / Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а відношення висоти підйому рідини до повного напору - безрозмірним напором&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;h= H_\Pi / (H_p H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Залежно від значення коефіцієнта підсосу і відносного напору значення ККД струменевих насосів лежать в межах 0,15-0,25.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрахунок струменевих насосів при заданих &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; зводиться до знаходження оптимального діаметра отвору сопла, діаметра і довжини камери змішання, а також розмірів дифузора. Наближено витрата робочої рідини, який необхідно подати до сопла струменевого насоса, можна визначити за формулою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Q_p=Q_\Pi H_\Pi / \eta\ (H_p-H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Струменеві насоси використовуються для підйому води з артезіанських свердловин, для водовідливу і водозниження при виробництві будівельних робіт, для підмішування гарячої води в системах опалення. На каналізаційних спорудах їх використовують, наприклад, для видалення осаду з пісковловлювачів і перемішування мулу в метантенках. Струменеві насоси можна застосовувати також для відкачування повітря з відцентрових насосів перед їх пуском.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою речовин, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють використати таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями осадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, зокрема - для відкачування нафти з свердловин. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ежекторна аерація води ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це найбільш поширений у побутовому використанні метод аерації, так як він не вимагає дорогого і великогабаритного обладнання.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аераційна установка в даному випадку являє собою компактний пристрій, який працює за рахунок енергії виробленої потоком води в трубопроводі, і не вимагає підключення до електромережі. Такі механізми побудовані за принципом Вентурі: внаслідок застосування в конструкції ежектора сопла Вентурі, в трубі утворюється зона низького тиску, яка провокує засмоктування бульбашок повітря через спеціальний отвір.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При цьому рух води назовні, крізь цей отвір, неможливий, так як пристрій обладнаний зворотним клапаном захисту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В більшості випадків даний метод не передбачає використання аераційної колони і додаткового обладнання, а насичення води киснем відбувається виключно через ежектор, після чого вода виводиться безпосередньо на фільтруючий пристрій.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зрозуміло, така аерація не може конкурувати з більш досконалішими способами ні за ефективністю, ні за кількістю оброблюваної води, проте для домашнього використання, цей спосіб цілком підходить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкція струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним ККД. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.В. Куліченко &amp;quot;Гідравліка, гідравлічні машини і гідроприводи&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	http://wikifr.xyz/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	http://uk.wikipedia.org&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22680</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22680"/>
				<updated>2017-04-22T14:59:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik_5.jpeg|320px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції та принципом дії. Внаслідок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчастими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працюють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або пароструминні компресори – працюють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі відсутні механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струминн&lt;br /&gt;
ий насос. Носій з приймальної камери по каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері змішується з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захоплення і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенціальну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин на вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструменевого насоса заведено характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструменевого насоса, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних січеннях насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих січень, що враховують втрати напору.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Розрахунок струменевих насосів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нехтуючи втратами напору на тертя і подолання місцевих опорів, можна визначити потужність, витрачену на перекачування рідини,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_3=\rho\ gQpHp&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
і корисну потужність&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;N_\Pi\ = \rho\ gQ_\Pi\ H_\Pi\&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Тоді ККД струминного насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;\eta\ = Q_\Pi H_\Pi/Q_pH_p&amp;lt;/math&amp;gt;,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
де &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - подача струменевого насоса, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; - висота підйому рідини, що перекачується, ''м''; &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt; - витрата робочої рідини, ''м3 / с''; &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; - робочий напір, ''м''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Відношення витрати рідини, що перекачується до витрати робочої називається коефіцієнтом підсмоктування або безрозмірною витратою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;u= Q_\Pi / Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а відношення висоти підйому рідини до повного напору - безрозмірним напором&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;h= H_\Pi / (H_p H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Залежно від значення коефіцієнта підсосу і відносного напору значення ККД струменевих насосів лежать в межах 0,15-0,25.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрахунок струменевих насосів при заданих &amp;lt;math&amp;gt;Q_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;Q_p&amp;lt;/math&amp;gt;, &amp;lt;math&amp;gt;H_\Pi&amp;lt;/math&amp;gt; і &amp;lt;math&amp;gt;H_p&amp;lt;/math&amp;gt; зводиться до знаходження оптимального діаметра отвору сопла, діаметра і довжини камери змішання, а також розмірів дифузора. Наближено витрата робочої рідини, який необхідно подати до сопла струменевого насоса, можна визначити за формулою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;Q_p=Q_\Pi H_\Pi / \eta\ (H_p-H_\Pi)&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Струменеві насоси використовуються для підйому води з артезіанських свердловин, для водовідливу і водозниження при виробництві будівельних робіт, для підмішування гарячої води в системах опалення. На каналізаційних спорудах їх використовують, наприклад, для видалення осаду з пісковловлювачів і перемішування мулу в метантенках. Струменеві насоси можна застосовувати також для відкачування повітря з відцентрових насосів перед їх пуском.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою речовин, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють використати таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями осадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, зокрема - для відкачування нафти з свердловин. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ежекторна аерація води ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це найбільш поширений у побутовому використанні метод аерації, так як він не вимагає дорогого і великогабаритного обладнання.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аераційна установка в даному випадку являє собою компактний пристрій, який працює за рахунок енергії виробленої потоком води в трубопроводі, і не вимагає підключення до електромережі. Такі механізми побудовані за принципом Вентурі: внаслідок застосування в конструкції ежектора сопла Вентурі, в трубі утворюється зона низького тиску, яка провокує засмоктування бульбашок повітря через спеціальний отвір.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При цьому рух води назовні, крізь цей отвір, неможливий, так як пристрій обладнаний зворотним клапаном захисту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В більшості випадків даний метод не передбачає використання аераційної колони і додаткового обладнання, а насичення води киснем відбувається виключно через ежектор, після чого вода виводиться безпосередньо на фільтруючий пристрій.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зрозуміло, така аерація не може конкурувати з більш досконалішими способами ні за ефективністю, ні за кількістю оброблюваної води, проте для домашнього використання, цей спосіб цілком підходить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструкція струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним ККД. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.В. Куліченко &amp;quot;Гідравліка, гідравлічні машини і гідроприводи&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22679</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22679"/>
				<updated>2017-04-22T14:40:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik_5.jpeg|320px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції та принципом дії. Внаслідок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчастими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працюють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або пароструминні компресори – працюють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі відсутні механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струминн&lt;br /&gt;
ий насос. Носій з приймальної камери по каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері змішується з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захоплення і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенціальну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин на вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструменевого насоса заведено характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструменевого насоса, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних січеннях насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих січень, що враховують втрати напору.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють використати таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ежекторна аерація води ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це найбільш поширений у побутовому використанні метод аерації, так як він не вимагає дорогого і великогабаритного обладнання.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аераційна установка в даному випадку являє собою компактний пристрій, який працює за рахунок енергії виробленої потоком води в трубопроводі, і не вимагає підключення до електромережі. Такі механізми побудовані за принципом Вентурі: внаслідок застосування в конструкції ежектора сопла Вентурі, в трубі утворюється зона низького тиску, яка провокує засмоктування бульбашок повітря через спеціальний отвір.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
При цьому рух води назовні, крізь цей отвір, неможливий, так як пристрій обладнаний зворотним клапаном захисту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В більшості випадків даний метод не передбачає використання аераційної колони і додаткового обладнання, а насичення води киснем відбувається виключно через ежектор, після чого вода виводиться безпосередньо на фільтруючий пристрій.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зрозуміло, така аерація не може конкурувати з більш досконалішими способами ні за ефективністю, ні за кількістю оброблюваної води, проте для домашнього використання, цей спосіб цілком підходить.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22676</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22676"/>
				<updated>2017-04-19T17:34:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik_5.jpeg|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik_5.jpeg&amp;diff=22675</id>
		<title>Файл:Nasosik 5.jpeg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik_5.jpeg&amp;diff=22675"/>
				<updated>2017-04-19T17:32:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22672</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22672"/>
				<updated>2017-04-19T17:23:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Класифікація */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22671</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22671"/>
				<updated>2017-04-19T17:21:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Переваги та недоліки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких є необхідність спеціальної підготовки робочих рідин і невисока продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22670</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22670"/>
				<updated>2017-04-19T17:17:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Переваги та недоліки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструктивна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисоку продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22669</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22669"/>
				<updated>2017-04-19T17:13:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Пераваги та недоліки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси невеликих розмірів, що мінімізує витрати в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, серед яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисоку продуктивність.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22668</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22668"/>
				<updated>2017-04-19T17:09:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Пераваги та недоліки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У значній мірі дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22667</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22667"/>
				<updated>2017-04-19T17:07:56Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Використання */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22666</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22666"/>
				<updated>2017-04-19T17:05:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Робочі характеристики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках їх цілком достатньо. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22665</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22665"/>
				<updated>2017-04-19T17:02:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Робочі характеристики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай струминні насоси не відрізняються високими експлуатаційними показниками, але в деяких випадках його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л/c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л/c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22664</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22664"/>
				<updated>2017-04-19T16:53:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Принцип дії */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Енергія передається від потоку носія з більшим енергетичним потенціалом до носія що транспортується. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах являється резервуар, в який носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай такі агрегати, в яких реалізуються щадні, з точки зору зносу конструкції, рідини, не відрізняються високими експлуатаційними показниками. Почасти приклад струменевих насосів це підтверджує, але в деяких сегментах застосування його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л / c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л / c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22653</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22653"/>
				<updated>2017-04-19T13:08:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Класифікація */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструминні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Силовий заряд транслюється від потоків функціональних рідин до перекачувати носію. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Висока силова віддача забезпечується завдяки швидкості, з якою робоча рідина випускається з сопла під дією тиску. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах виступає ємність збору, в яку носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай такі агрегати, в яких реалізуються щадні, з точки зору зносу конструкції, рідини, не відрізняються високими експлуатаційними показниками. Почасти приклад струменевих насосів це підтверджує, але в деяких сегментах застосування його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л / c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л / c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22652</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22652"/>
				<updated>2017-04-19T13:02:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Робочі характеристики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструйні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Всі перераховані струминні насоси і апарати працюють по загальному принципу: кінетична енергія робочої рідини передається рідині що перекачується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Силовий заряд транслюється від потоків функціональних рідин до перекачувати носію. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Висока силова віддача забезпечується завдяки швидкості, з якою робоча рідина випускається з сопла під дією тиску. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах виступає ємність збору, в яку носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай такі агрегати, в яких реалізуються щадні, з точки зору зносу конструкції, рідини, не відрізняються високими експлуатаційними показниками. Почасти приклад струменевих насосів це підтверджує, але в деяких сегментах застосування його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л / c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л / c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22651</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22651"/>
				<updated>2017-04-19T10:10:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: /* Робочі характеристики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструйні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Всі перераховані струминні насоси і апарати працюють по загальному принципу: кінетична енергія робочої рідини передається рідині що перекачується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Силовий заряд транслюється від потоків функціональних рідин до перекачувати носію. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Висока силова віддача забезпечується завдяки швидкості, з якою робоча рідина випускається з сопла під дією тиску. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах виступає ємність збору, в яку носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Nasosik3.JPG|90px|thumb|left]]&lt;br /&gt;
Зазвичай такі агрегати, в яких реалізуються щадні, з точки зору зносу конструкції, рідини, не відрізняються високими експлуатаційними показниками. Почасти приклад струменевих насосів це підтверджує, але в деяких сегментах застосування його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л / c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л / c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik3.JPG&amp;diff=22650</id>
		<title>Файл:Nasosik3.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik3.JPG&amp;diff=22650"/>
				<updated>2017-04-19T10:08:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22649</id>
		<title>Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22649"/>
				<updated>2017-04-19T09:56:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: Створена сторінка:  right '''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктуван...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik.JPG|520px|right]]&lt;br /&gt;
'''Струминний насос''' - це пристрій для нагнітання або відсмоктування рідких або газоподібних речовин, транспортування гідросумішей, дія якого заснована на захопленні нагнітаємої (відкачуваної) речовини струменем рідини, пари або газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед всієї напірної техніки струминні насоси найпростіші за типом конструкції і принципу дії. За рахунок простоти конструкції забезпечується надійність апаратів, які можуть бути одноступінчастими або багатоступінчатими, і застосовуватися для різних цілей і потреб.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В залежності від виду струменя розрізняють:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Водоструйні насоси – працюють на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Ежектори – працюють на газі або на воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Інжектори – працюють на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Гідроелеватори – працють на гарячій воді;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Газо- або паростуминні компресори – працють на газі або на парі;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Всі перераховані струминні насоси і апарати працюють по загальному принципу: кінетична енергія робочої рідини передається рідині що перекачується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Принцип дії ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Діють такі апарати на основі принципу передачі кінетичної енергії. Силовий заряд транслюється від потоків функціональних рідин до перекачувати носію. Важливо відзначити, що в процесі виконання передачі не задіюються механічні пристосування та проміжні вузли. Висока силова віддача забезпечується завдяки швидкості, з якою робоча рідина випускається з сопла під дією тиску. Зважаючи на відсутність рухомих компонентів зростає роль вакуумних камер, якими оснащується струменевий насос. Принцип роботи агрегату передбачає утворення вільного простору в резервуарі, куди і всмоктується рідина. Тобто носій з приймальної камери по всмоктуючим каналах направляється в резервуар, а потім до відділення змішування. У процесі злиття функціональної рідини і носія відбувається обмін енергією, в результаті якого сила потоку слабшає. Кінцевим пунктом в найпростіших системах виступає ємність збору, в яку носій надходить зі зменшеною швидкістю, але зі збереженим напором.&lt;br /&gt;
[[Файл:Rys2.JPG|820px|centre]]&lt;br /&gt;
Схема струминного насоса, що застосовується в промисловості, показана на рис. 17.2. Робоча рідина витікає з високою швидкістю через сопло '''1''' в приймальну камеру '''2'''. Струмінь робочої рідини в приймальній камері стикається з переміщуваною рідиною, що надходить по трубі '''3'''. Завдяки тертю і імпульсному обміну на поверхні струменя в приймальній камері відбуваються захвачування і переміщення рідини, що надходить по трубі '''3''' в камеру змішування '''4''' і далі в конічний дифузор '''5'''. У камері змішування відбувається обмін імпульсами між робочою і переміщуваною рідинами; в дифузорі протікає процес перетворення кінетичної енергії в потенційну. З дифузора рідина поступає в напірний трубопровід.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Параметри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Основні параметри струминного насоса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Масові витрати робочої і переміщуваної рідин - mp і mп кг/с;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск робочої і переміщуваної рідин иа вході в насос - pp і рп, Па;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Тиск суміші робочої й переміщуваної рідин на виході - рс, Па.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подачу водоструминевого насоса принято характеризувати коефіцієнтом інжекції u = mp / mп = Qп / Qр, де Qп і Qр, - об'ємні подачі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Роботу водоструминевого насоса, з боку розвиваючого ним тиску, оцінюють відношенням перепадів тисків Δpp/Δрп, де Δрс = рс - рп і Δрр = рр - рп.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В основі теорії струменевих насосів лежить фундаментальне рівняння механіки - рівняння кількості руху. Це рівняння для потоку в струменевому насосі записується:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn 1.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
де ср, сп, с3 — теоретичні швидкості в характерних перетинах насоса;&lt;br /&gt;
φ1, φ2, φ3  —  коефіцієнти для цих перетенів, враховуючи втрати напору, віднесені до ділянок потоку в насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приєднання до рівняння (17.1) рівняння витрати через вихідний розріз камери змішування:&lt;br /&gt;
[[Файл:rivn_2.JPG|centre]]&lt;br /&gt;
дає можливість дослідження робочого процесу струминного насоса і визначення оптимальних співвідношень між геометричними розмірами його частин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Робочі характеристики ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зазвичай такі агрегати, в яких реалізуються щадні, з точки зору зносу конструкції, рідини, не відрізняються високими експлуатаційними показниками. Почасти приклад струменевих насосів це підтверджує, але в деяких сегментах застосування його можливостей цілком вистачає. Наприклад, продуктивність апаратів може досягати 30 л / c. Даний показник відноситься до професійної техніки, а спрощені конструкції в середньому забезпечують 15-17 л / c. Що стосується висоти підйому, то робота струминного насоса розраховується на діапазон 8-15 м, хоча деякі модифікації для спеціалізованого призначення можуть забезпечувати і 20-метровий підйом. Але в цьому випадку помітно знижується продуктивність і коефіцієнт корисної дії, тому для подібних потреб частіше використовують альтернативні конструкції насосів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Використання ==&lt;br /&gt;
[[Файл:nasosik2.JPG|110px|right]]&lt;br /&gt;
Різноманітність конструкційних варіантів зумовило і відповідне поширення насосів такого типу. Зокрема, їх використовують в хімічній промисловості для перекачування кислот, лугів, забруднених нафтою носіїв, сольових сумішей і мазуту. Технологи в цій галузі високо цінують механічну витривалість і стійкість, якої відрізняється струменевий насос. Застосування таких агрегатів в побутовій сфері головним чином орієнтоване на підйом води з свердловин. Деякі модифікації цілком підходять для освіти артезіанських джерел. Також високі характеристики стійкості до температур дозволяють задіяти таке обладнання в системах опалення. Для каналізацій таке рішення теж вигідно, оскільки насос ефективно справляється з вилученнями опадів у вигляді мулу і піску. Досить широко струменеві насоси використовуються у процесах видобутку нафти, особливо в умовах з підвищеним газовим фактором. За кордоном струменеві насоси широко застосовуються для відкачування нафти з свердловин. Для цього на майданчику свердловини виконується автономна, досить складна система, що складається з насосів, сепараторів та іншої спеціальної техніки.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Пераваги та недоліки ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Серед основних переваг таких агрегатів виділяють просту і надійну конструкцію, довговічність в експлуатації, надійність і відсутність чутливості до агресивних середовищ. У чималому ступені дані переваги обумовлені тим, що струминні насоси позбавлені наявності рухомих деталей, які в інших насосах швидко зношуються. До слова, ця ж конструкційна особливість дозволяє виконувати насоси в невеликих розмірах, що позначається і на мінімізації витрат в обслуговуванні. Але є і недоліки у таких апаратів, в числі яких наголошують на необхідності спеціальної підготовки робочих рідин і невисокі показники продуктивності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Висновок ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип роботи струменевих агрегатів зумовив їх специфічний напрямок експлуатації. Таке обладнання практично не використовується в традиційних системах водопостачання і поливу. Зате, завдяки високим показникам зносостійкості, струменеві насоси знайшли своє місце в комунікаційних системах, що працюють в умовах підвищених навантажень. Досить зазначити, що агрегати ефективно справляються з обслуговуванням хімікатів і забруднених середовищ, зберігаючи при цьому початкові робочі характеристики. Але розплачуватися за настільки вагому перевагу власникам обладнання доводиться скромним силовим потенціалом. Невисока продуктивність не завжди є вирішальним фактором у виборі насосів, тому попит на струменеві апарати зберігається.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Література ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	Т.М. Башта  &amp;quot;Гидравлика, гидромашины и гидроприводы&amp;quot;; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.Я. Карелін, А. В. Мінаєв &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	В.М. Черкаський &amp;quot;Насосы, вентиляторы, компрессоры&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	П.В. Лобачева &amp;quot;Насосы и насосные станции&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://wikifr.xyz]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
•	[http://uk.wikipedia.org]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik2.JPG&amp;diff=22648</id>
		<title>Файл:Nasosik2.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik2.JPG&amp;diff=22648"/>
				<updated>2017-04-19T09:40:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik.JPG&amp;diff=22647</id>
		<title>Файл:Nasosik.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasosik.JPG&amp;diff=22647"/>
				<updated>2017-04-19T09:11:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasos_1.jpg&amp;diff=22646</id>
		<title>Файл:Nasos 1.jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nasos_1.jpg&amp;diff=22646"/>
				<updated>2017-04-19T09:07:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rivn_2.JPG&amp;diff=22645</id>
		<title>Файл:Rivn 2.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rivn_2.JPG&amp;diff=22645"/>
				<updated>2017-04-19T08:42:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rivn_1.JPG&amp;diff=22644</id>
		<title>Файл:Rivn 1.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rivn_1.JPG&amp;diff=22644"/>
				<updated>2017-04-19T08:35:16Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rys2.JPG&amp;diff=22643</id>
		<title>Файл:Rys2.JPG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rys2.JPG&amp;diff=22643"/>
				<updated>2017-04-18T17:30:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rys1.PNG&amp;diff=22642</id>
		<title>Файл:Rys1.PNG</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rys1.PNG&amp;diff=22642"/>
				<updated>2017-04-18T17:28:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F1.png&amp;diff=22641</id>
		<title>Файл:F1.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:F1.png&amp;diff=22641"/>
				<updated>2017-04-18T17:25:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: Dex завантажив нову версію «Файл:F1.png»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Схематичне зображення Сумісності факторних просторів.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22627</id>
		<title>Обговорення:Струминні насоси</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F:%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8&amp;diff=22627"/>
				<updated>2017-04-10T11:08:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Dex: Створена сторінка: Кт - 31 Юрєв Олeксандр&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Кт - 31 Юрєв Олeксандр&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dex</name></author>	</entry>

	</feed>