<?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=Olegmogul</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=Olegmogul"/>
		<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/Olegmogul"/>
		<updated>2026-05-12T18:41:47Z</updated>
		<subtitle>Внесок користувача</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23072</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23072"/>
				<updated>2017-06-07T11:50:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Загальні відомості */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|700 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. &lt;br /&gt;
Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Джерела'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• [http://wiki.iarduino.ru/page/datchik-vlazhnosti-pochvy-analogovyy/] Інтернет магазин радіолюбителів&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23071</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23071"/>
				<updated>2017-06-07T11:49:39Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. &lt;br /&gt;
Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Джерела'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• [http://wiki.iarduino.ru/page/datchik-vlazhnosti-pochvy-analogovyy/] Інтернет магазин радіолюбителів&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23070</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23070"/>
				<updated>2017-06-07T11:46:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Джерела */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. &lt;br /&gt;
Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Джерела'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• [http://wiki.iarduino.ru/page/datchik-vlazhnosti-pochvy-analogovyy/] Інтернет магазин радіолюбителів&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23069</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23069"/>
				<updated>2017-06-07T11:45:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. &lt;br /&gt;
Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Джерела'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• [http://wiki.iarduino.ru/page/datchik-vlazhnosti-pochvy-analogovyy/]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23068</id>
		<title>Обговорення:Аналоговий датчик вологості грунту</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%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23068"/>
				<updated>2017-06-07T11:37:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Створена сторінка: Масира Олег Іванович КТ-41&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Масира Олег Іванович&lt;br /&gt;
КТ-41&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23067</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23067"/>
				<updated>2017-06-07T11:36:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. &lt;br /&gt;
Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23066</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23066"/>
				<updated>2017-06-07T11:34:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Зчитування данних з датчика */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
  void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23065</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23065"/>
				<updated>2017-06-07T11:31:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg|center|800 px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23064</id>
		<title>Аналоговий датчик вологості грунту</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83&amp;diff=23064"/>
				<updated>2017-06-07T11:18:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Створена сторінка: Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg]]&lt;br /&gt;
Аналоговий датчик вологості грунту підходить для створення систем автоматичного поливу рослин - незамінний помічник, як для догляду за кімнатними рослинами, так і на городі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Загальні відомості'''==&lt;br /&gt;
Чим вище вологість грунту, тим вище її електропровідність. Датчик занурюється в грунт на відстань до 45 мм і вимірює електропровідність грунту між своїми контактами. Напруга на виході датчика прямопропорційна рівню виміряної електропровідності. Чим вище вологість грунту, тим вище рівень сигналу на виході датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
З графіка видно, що електропровідність грунту, а отже і вихідний сигнал датчика має флуктуації (хаотичні відхилення від середнього значення). Рівень сигналу на виході датчика лежить в діапазоні від 0 В до 4,5 В.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Підключення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вихід датчика підключається до будь-якого аналогового входу Arduino.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Живлення'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхідна напруга живлення 5В або 3,3В постійного струму, подається на виходи Vcc (V) і GND (G) датчика. Датчик можна підключити до постійного живлення (тип підключення 1), а можна управляти живленням датчика (тип підключення 2) якщо подавати живлення на датчик з будь-якого інформаційного виведення, тоді функцією digitalWrite () можна включати або вимикати датчик. Живлення датчика від інформаційного виведення (тип підключення 2) можливий завдяки низькому енергоспоживанню датчика (споживаний струм &amp;lt;4,5мА), що в рази менше ніж у аналогічних датчиків вологості грунту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Зчитування данних з датчика'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Показання датчика зчитуються викликом функції analogRead (номер_виходу); яка повертає число від 0 до 1023 (див. графік).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Приклад зчитування показань датчика з керованим харчуванням (тип підключення 2), датчик живиться від висновків A0 і A1.&lt;br /&gt;
Якщо датчик підключений до постійного харчування (тип підключення 1), то рядки з символом *, можна видалити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
const uint8_t  pinSensor   = A2;             &lt;br /&gt;
const uint8_t  pinVcc      = A1;    *       &lt;br /&gt;
const uint8_t  pinGND      = A0;    *       &lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);                       &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinVcc,    OUTPUT);  *    &lt;br /&gt;
  pinMode     (pinGND,    OUTPUT);  *       &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinGND,    LOW   );  *      &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
void loop(){&lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    HIGH  );  *       &lt;br /&gt;
  Serial.println(analogRead(pinSensor));    &lt;br /&gt;
  digitalWrite(pinVcc,    LOW   );  *       &lt;br /&gt;
  delay(5000);                             &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для компенсації впливу флуктуацій електропровідності грунту, можна зчитувати середні показання датчика.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
const uint8_t  pinSensor   = A0;   &lt;br /&gt;
      uint16_t arrMoisture[10];           &lt;br /&gt;
      uint16_t valMoisture;           &lt;br /&gt;
void setup(){&lt;br /&gt;
  Serial.begin(9600);      &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
void loop(){&lt;br /&gt;
  valMoisture=0;                       &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt; 9; i++){           &lt;br /&gt;
    arrMoisture[i]=arrMoisture[i+1];  &lt;br /&gt;
  } arrMoisture[9]=analogRead(pinSensor); &lt;br /&gt;
  for(int i=0; i&amp;lt;=9; i++){            &lt;br /&gt;
    valMoisture+=arrMoisture[i];     &lt;br /&gt;
  } valMoisture/=10;                &lt;br /&gt;
  Serial.println(valMoisture);       &lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Специфікація'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• Напруга живлення Vcc: 5В або 3,3В&lt;br /&gt;
• Напруга на виході датчика: 0 ... 4,5В&lt;br /&gt;
• Максимальний споживаний струм: &amp;lt;4,5 мА, при Vcc = 5В і датчик занурений в грунтову воду.&lt;br /&gt;
• Струм: I = Us / 1000, де Us - напруга на виході Signal (S) датчика&lt;br /&gt;
• Глибина занурення в грунт: 45 мм&lt;br /&gt;
• Робоча температура: 4 ... 85 ° С&lt;br /&gt;
• Габарити: 65х22х7 мм (з врахуванням колодки виходів)&lt;br /&gt;
• Вага: 1 г&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=='''Примітка'''==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На показання датчика впливають такі чинники:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
• ступінь занурення датчика в грунт (чим глибше занурений датчик, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• тип ґрунту, його хімічні і фізичні властивості (чим щільніше грунт, тим вище показання датчика)&lt;br /&gt;
• наявність і кількість домішок у воді, якою поливається грунт.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg&amp;diff=23047</id>
		<title>Файл:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.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:54123855921ebbf4ededa9e0f2d79851.jpg&amp;diff=23047"/>
				<updated>2017-06-07T10:56:50Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Типи підключення&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Типи підключення&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg&amp;diff=23046</id>
		<title>Файл:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.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:93467a83ca9c0380eb4b622d6062e44d.jpg&amp;diff=23046"/>
				<updated>2017-06-07T10:56:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Аналоговий датчик вологості грунту&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Аналоговий датчик вологості грунту&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg&amp;diff=23045</id>
		<title>Файл:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.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:19fb0e049acc9a3287dbfee215ac1607.jpg&amp;diff=23045"/>
				<updated>2017-06-07T10:55:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Аналоговий датчик вологості грунту&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Аналоговий датчик вологості грунту&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0)&amp;diff=23044</id>
		<title>Проектування систем автоматизації (дисципліна)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_(%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0)&amp;diff=23044"/>
				<updated>2017-06-07T10:52:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Тема Модулі мікроконтролерів (Arduino) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Перелік статей до написання ==&lt;br /&gt;
=== Тема 0 ===&lt;br /&gt;
* [[Виробнича система]]&lt;br /&gt;
* [[Технологічне середовище]]&lt;br /&gt;
* [[Комп'ютерно-інтегровані технології]] - зараховано (10 балів)&lt;br /&gt;
* [[Керування технологічним процесом]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 1 === &lt;br /&gt;
* [[Ескізний проект]]&lt;br /&gt;
* [[Технічний проект]]&lt;br /&gt;
* [[Робоча документація]]&lt;br /&gt;
=== Тема 2 ===&lt;br /&gt;
* [[Конструкторська документація]]&lt;br /&gt;
* [[Система автоматичної стабілізації]]&lt;br /&gt;
* [[Система програмного регулювання]]&lt;br /&gt;
* [[Слідкуюча система керування]]&lt;br /&gt;
* [[Система автоматизації]]&lt;br /&gt;
* [[Програма і методика випробувань]]&lt;br /&gt;
* [[Робоча конструкторська документація]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 3 ===&lt;br /&gt;
* [[Схема]] (за ГОСТ 2.701-2008)&lt;br /&gt;
* [[Структурна схема]]&lt;br /&gt;
* [[Схема автоматизації функціональна]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 4 ===&lt;br /&gt;
* [[Схема електрична принципова]]&lt;br /&gt;
* [[Схема гідравлічна принципова]]&lt;br /&gt;
* [[Схема підключення]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 5 ===&lt;br /&gt;
* [[Каркас]]&lt;br /&gt;
* [[Щит керування]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Тема 6 ===&lt;br /&gt;
* [[Електропроводка]]&lt;br /&gt;
* [[Трубна проводка]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Тема 7 ===&lt;br /&gt;
* [[Master Terminal Unit]] (MTU)&lt;br /&gt;
* [[Remote Terminal Unit]] (RTU)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 8 ===&lt;br /&gt;
* [[Modbus]]&lt;br /&gt;
* [[Interbus]]&lt;br /&gt;
* [[Розумний дім]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 9 ===&lt;br /&gt;
* [[Кліматичні чинники експлуатації обладнання]]&lt;br /&gt;
* [[Кліматичні чинники експлуатації обладнання1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 10 ===&lt;br /&gt;
* [[Специфікація]]&lt;br /&gt;
* [[САПР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема 11 ===&lt;br /&gt;
* [[Гнучке виробництво]]&lt;br /&gt;
* [[Промислові роботи]]&lt;br /&gt;
* [[Побутовий робот]]&lt;br /&gt;
* [[Бойовий робот]]&lt;br /&gt;
* [[Андроїд (робот)]]&lt;br /&gt;
* [[Транспортний робот]]&lt;br /&gt;
* [[Безпілотний автомобіль]]&lt;br /&gt;
* [[Соціальний робот]]&lt;br /&gt;
* [[Сільськогосподарський робот]]&lt;br /&gt;
* [[Медичний робот]]&lt;br /&gt;
* [[Пристрій керування двигуном]] (ECU скор. від engine control unit)&lt;br /&gt;
* [[Бортовий комп'ютер автомобіля]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Тема Модулі мікроконтролерів (Arduino) ===&lt;br /&gt;
* [[Ethernet модуль]]&lt;br /&gt;
* [[GSM модуль]]&lt;br /&gt;
* [[WiFi модуль]]&lt;br /&gt;
* [[ІЧ модуль]]&lt;br /&gt;
* [[BLUETOOTH модуль]]&lt;br /&gt;
* [[Модуль SD-карти]]&lt;br /&gt;
* [[Модуль Джойстика Input Shield]]&lt;br /&gt;
* [[Модуль CAN-BUS]]&lt;br /&gt;
* [[Arduino GPS shield]]&lt;br /&gt;
* [[Модуль сканування відбитків]]&lt;br /&gt;
* [[Аналоговий датчик вологості грунту]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22250</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22250"/>
				<updated>2016-06-09T19:14:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Застосування */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0-17000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напор (МПа): 0.3-1.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Висота подачі (м): 0-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90°С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачуючих середовищах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад для мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
== Виробники ==&lt;br /&gt;
'''''Вітчизняні:''''' АЛНАХ, Агромаш,Агро-Днепр, Агропромсервис, Альтернатива, Альянс, БАСТИОН, БЗА, БЗТДиА, Биомед, Борисовский завод агрегатов, Витебский завод тракторных запасных частей, Владимирский тракторный завод, Гидроагрегат, Гидропривод, Гидросила,Дозатор-Плюс, Дорожная карта, КЛІН ТІМ, Липецкий трактор, Минский Моторный Завод, Минский тракторный завод, МТЗ, Омскгидропривод, Оригинал, ПАН-Агро, Подолье-Эковторресурсы, РСМ,Руслан, Свесский насосный завод, Собственное производство, Стройгидравлика, Украгро, Украина ТД, Фарммаш, Харьковский завод тракторных самоходных шасси, ХТЗ, Южмаш, Южный Машиностроительный Завод, ЮМЗ, ЮТАС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Зарубіжні:''''' Aitecs, Andoria, ANIOS, Aqua, AquaKut, Baku, Bestway, Bode, Bode Chemie, Bolarus, Bosch, Brand, Comen, DAB, Danfoss, Dinotec, Dixion, Dosatron, Elframo, EMEC, Erdemil, Fagor, Farmavita, FWT, GMP, Groz, Grundfos, Heaco, Helo, Hydrosystems, Interscience, Intex, Iwaki, JohnDeere, KNF, Krupps, Lifan, LOIP, Lonking, M+S Hydraulic, Microdos, MixRite, Orbitol, Orsta, Pedrollo, Relset, Sawo, Seco, Seko, Sem, Sera, SI Analytics, Sutter Professional, Thomas Magnete, Tomasz Łysoń, Unifiller, VAG,Webasto, XCMG, Xiamen, Yamada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22249</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22249"/>
				<updated>2016-06-09T19:13:00Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Недоліки */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0-17000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напор (МПа): 0.3-1.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Висота подачі (м): 0-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90°С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачуючих середовищах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад для мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
== Виробники ==&lt;br /&gt;
'''''Вітчизняні:''''' АЛНАХ, Агромаш,Агро-Днепр, Агропромсервис, Альтернатива, Альянс, БАСТИОН, БЗА, БЗТДиА, Биомед, Борисовский завод агрегатов, Витебский завод тракторных запасных частей, Владимирский тракторный завод, Гидроагрегат, Гидропривод, Гидросила,Дозатор-Плюс, Дорожная карта, КЛІН ТІМ, Липецкий трактор, Минский Моторный Завод, Минский тракторный завод, МТЗ, Омскгидропривод, Оригинал, ПАН-Агро, Подолье-Эковторресурсы, РСМ,Руслан, Свесский насосный завод, Собственное производство, Стройгидравлика, Украгро, Украина ТД, Фарммаш, Харьковский завод тракторных самоходных шасси, ХТЗ, Южмаш, Южный Машиностроительный Завод, ЮМЗ, ЮТАС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Зарубіжні:''''' Aitecs, Andoria, ANIOS, Aqua, AquaKut, Baku, Bestway, Bode, Bode Chemie, Bolarus, Bosch, Brand, Comen, DAB, Danfoss, Dinotec, Dixion, Dosatron, Elframo, EMEC, Erdemil, Fagor, Farmavita, FWT, GMP, Groz, Grundfos, Heaco, Helo, Hydrosystems, Interscience, Intex, Iwaki, JohnDeere, KNF, Krupps, Lifan, LOIP, Lonking, M+S Hydraulic, Microdos, MixRite, Orbitol, Orsta, Pedrollo, Relset, Sawo, Seco, Seko, Sem, Sera, SI Analytics, Sutter Professional, Thomas Magnete, Tomasz Łysoń, Unifiller, VAG,Webasto, XCMG, Xiamen, Yamada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22248</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22248"/>
				<updated>2016-06-09T18:57:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Виробники */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0-17000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напор (МПа): 0.3-1.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Висота подачі (м): 0-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
== Виробники ==&lt;br /&gt;
'''''Вітчизняні:''''' АЛНАХ, Агромаш,Агро-Днепр, Агропромсервис, Альтернатива, Альянс, БАСТИОН, БЗА, БЗТДиА, Биомед, Борисовский завод агрегатов, Витебский завод тракторных запасных частей, Владимирский тракторный завод, Гидроагрегат, Гидропривод, Гидросила,Дозатор-Плюс, Дорожная карта, КЛІН ТІМ, Липецкий трактор, Минский Моторный Завод, Минский тракторный завод, МТЗ, Омскгидропривод, Оригинал, ПАН-Агро, Подолье-Эковторресурсы, РСМ,Руслан, Свесский насосный завод, Собственное производство, Стройгидравлика, Украгро, Украина ТД, Фарммаш, Харьковский завод тракторных самоходных шасси, ХТЗ, Южмаш, Южный Машиностроительный Завод, ЮМЗ, ЮТАС.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Зарубіжні:''''' Aitecs, Andoria, ANIOS, Aqua, AquaKut, Baku, Bestway, Bode, Bode Chemie, Bolarus, Bosch, Brand, Comen, DAB, Danfoss, Dinotec, Dixion, Dosatron, Elframo, EMEC, Erdemil, Fagor, Farmavita, FWT, GMP, Groz, Grundfos, Heaco, Helo, Hydrosystems, Interscience, Intex, Iwaki, JohnDeere, KNF, Krupps, Lifan, LOIP, Lonking, M+S Hydraulic, Microdos, MixRite, Orbitol, Orsta, Pedrollo, Relset, Sawo, Seco, Seko, Sem, Sera, SI Analytics, Sutter Professional, Thomas Magnete, Tomasz Łysoń, Unifiller, VAG,Webasto, XCMG, Xiamen, Yamada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22247</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22247"/>
				<updated>2016-06-09T18:55:24Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0-17000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напор (МПа): 0.3-1.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Висота подачі (м): 0-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
== Виробники ==&lt;br /&gt;
''Вітчизняні:'' АЛНАХ, Агромаш,Агро-Днепр, Агропромсервис, Альтернатива, Альянс, БАСТИОН, БЗА, БЗТДиА, Биомед, Борисовский завод агрегатов, Витебский завод тракторных запасных частей, Владимирский тракторный завод, Гидроагрегат, Гидропривод, Гидросила,Дозатор-Плюс, Дорожная карта, КЛІН ТІМ, Липецкий трактор, Минский Моторный Завод, Минский тракторный завод, МТЗ, Омскгидропривод, Оригинал, ПАН-Агро, Подолье-Эковторресурсы, РСМ,Руслан, Свесский насосный завод, Собственное производство, Стройгидравлика, Украгро, Украина ТД, Фарммаш, Харьковский завод тракторных самоходных шасси, ХТЗ, Южмаш, Южный Машиностроительный Завод, ЮМЗ, ЮТАС.&lt;br /&gt;
''Зарубіжні:'' Aitecs, Andoria, ANIOS, Aqua, AquaKut, Baku, Bestway, Bode, Bode Chemie, Bolarus, Bosch, Brand, Comen, DAB, Danfoss, Dinotec, Dixion, Dosatron, Elframo, EMEC, Erdemil, Fagor, Farmavita, FWT, GMP, Groz, Grundfos, Heaco, Helo, Hydrosystems, Interscience, Intex, Iwaki, JohnDeere, KNF, Krupps, Lifan, LOIP, Lonking, M+S Hydraulic, Microdos, MixRite, Orbitol, Orsta, Pedrollo, Relset, Sawo, Seco, Seko, Sem, Sera, SI Analytics, Sutter Professional, Thomas Magnete, Tomasz Łysoń, Unifiller, VAG,Webasto, XCMG, Xiamen, Yamada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22246</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22246"/>
				<updated>2016-06-09T18:01:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Перистальтичний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0-17000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Напор (МПа): 0.3-1.3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Висота подачі (м): 0-30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22245</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22245"/>
				<updated>2016-06-09T17:45:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Мембранний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 1.6-16000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 300 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 24 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22244</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22244"/>
				<updated>2016-06-09T17:40:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Основні характеристики */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22243</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22243"/>
				<updated>2016-06-09T17:39:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Плунжерний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
=== Основні характеристики ===&lt;br /&gt;
Подача насосу (л/год): 0.4-16000 &lt;br /&gt;
Потужність насосу (кВт): 0.25-7.5&lt;br /&gt;
Виробіток до відказу - 3 350 годин&lt;br /&gt;
Ресурс насосу до капітального ремонту, не меньше - 25 000 годин&lt;br /&gt;
Середній ресурс до капітального ремонту, не меньше - 40 000 годин&lt;br /&gt;
Середній строк служби, не меньше - 10 років&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22193</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22193"/>
				<updated>2016-06-07T18:49:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Посилання */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22192</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22192"/>
				<updated>2016-06-07T18:48:36Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Посилання ==&lt;br /&gt;
Диафрагмовый насос — статья из Большой советской энциклопедии.&lt;br /&gt;
 Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учебник для машиностроительных вузов/ Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Машиностроение, 1982.&lt;br /&gt;
 Гейер В. Г., Дулин В. С., Заря А. Н. Гидравлика и гидропривод: Учеб для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Недра, 1991.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22023</id>
		<title>Обговорення:Насос-дозатор</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%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22023"/>
				<updated>2016-05-28T19:52:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Масира Олег''' КТ-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22022</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22022"/>
				<updated>2016-05-28T19:47:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Мембранний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22021</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22021"/>
				<updated>2016-05-28T19:39:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Плунжерний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС.gif|thumb|left|300px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВОЙ_НАСОС2.gif|thumb|left|300px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22020</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22020"/>
				<updated>2016-05-28T19:29:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: /* Плунжерний насос */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ_НАСОС.GIF|thumb|left|250px|Рис.1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ_НАСОС2.GIF|thumb|left|250px|Рис.2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22019</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22019"/>
				<updated>2016-05-28T19:27:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
== Плунжерний насос ==&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ НАСОС.GIF|thumb|left|300px|Рис. 1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ НАСОС2.GIF|thumb|left|300px|Рис. 2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22018</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22018"/>
				<updated>2016-05-28T19:26:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні (поршневі ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Поршневий насос'' (плунжерний насос) - один з видів об'ємних гідромашин, в якому витискувачами є один або кілька поршнів (плунжерів), що здійснюють зворотно-поступальний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ НАСОС.GIF|thumb|left|300px|Рис. 1. Конструктивна схема найпростішого поршневого насоса односторонньої дії]]&lt;br /&gt;
[[Файл:ПОРШНЕВИЙ НАСОС2.GIF|thumb|left|300px|Рис. 2. Диференціальна схема включення поршневого насоса. Під час руху поршня вліво, частина рідини відводиться в штокову порожнину об'єм якої менше обсягу рідини витісняється за рахунок того, що частина обсягу штоковой порожнини займає шток]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На відміну від багатьох інших об'ємних насосів, поршневі насоси не є оборотними, тобто, вони не можуть працювати в якості гідродвигунів через наявність клапанної системи розподілу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Поршневі насоси не слід плутати з роторно-поршневими, до яких відносяться, наприклад, аксіально-поршневі і радіально-поршневі насоси.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
Принцип роботи такий: за рахунок поступального руху поршня створюється розрядження в порожнині під ним, і туди засмоктується рідина з підводить (всмоктувального) трубопроводу. При зворотному русі поршня на всмоктуючому трубопроводі закривається клапан, що запобігає витоку рідини назад, і відкривається клапан на нагнітальному трубопроводі, який був закритий при всмоктуванні. Туди витісняється рідина, яка перебувала під поршнем, і процес повторюється. Недолік такого насоса в тому, що рідина рухається по трубопроводу з різною швидкістю (стрибками). Цей момент зазвичай обходять створенням насосів, в яких кілька поршнів. Основна перевага в тому, що він здатний закачувати рідина, будучи в момент пуску незаповненим нею (сухе всмоктування), і тому застосовується зазвичай там, де цією перевагою необхідно скористатися.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл: Piston.gif | thumb | Рис. 3.Принцип роботи поршня]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з різновидів поршневого насоса є діафрагмовий насос.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Боротьба з пульсацією ===&lt;br /&gt;
Одним з недоліків поршневих насосів, як і інших об'ємних насосів, є пульсації подачі і тиску. Пульсації можна зменшити, розташувавши кілька поршнів в ряд і з'єднавши їх з одним валом таким чином, щоб цикли їх роботи були зрушені один щодо одного по фазі на рівні кути. Іншим способом боротьби з пульсацією є використання диференціальної схеми включення насоса (рис. 2), при якій нагнітання рідини здійснюється не тільки під час прямого ходу поршня, а й під час зворотного ходу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також широко застосовують насоси двосторонньої дії, у яких як поршнева, так і штокова порожнину мають (на відміну від диференціальної схеми включення) свою клапанну систему розподілу. У таких насосів коефіцієнт пульсацій нижче, а ККД вище, ніж у насосів однобічної дії (рис. 1).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для боротьби з пульсацією також застосовують гідроакумулятори, які в момент найбільшого тиску запасають енергію, а в момент спаду тиску віддають її.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Поршневі насоси використовуються з глибокої давнини. Відомо їх застосування для цілей водопостачання з II століття до нашої ери. В даний час поршневі насоси використовуються в системах водопостачання, в харчовій і хімічній промисловості, в побуті. Діафрагмові насоси використовуються, наприклад, в системах подачі палива в двигунах внутрішнього згоряння.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A12.gif&amp;diff=22017</id>
		<title>Файл:ПОРШНЕВОЙ НАСОС2.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A12.gif&amp;diff=22017"/>
				<updated>2016-05-28T19:23:53Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A1.gif&amp;diff=22016</id>
		<title>Файл:ПОРШНЕВОЙ НАСОС.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A8%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%9E%D0%A1.gif&amp;diff=22016"/>
				<updated>2016-05-28T19:23:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Piston.gif&amp;diff=22015</id>
		<title>Файл:Piston.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Piston.gif&amp;diff=22015"/>
				<updated>2016-05-28T19:23:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22014</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22014"/>
				<updated>2016-05-28T18:59:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Мембранний насос ==&lt;br /&gt;
''Мембранний насос'' - об'ємний насос, робочий орган якого - гнучка пластина (діафрагми, мембрани), закріплена по краях; пластина згинається під дією важеля механізму (механічний привід), або в результаті зміни тиску повітря (пневматичний привід), або рідини (гідравлічний привід), виконуючи функцію, еквівалентну функції поршня в поршневому насосі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Принцип роботи ===&lt;br /&gt;
[[Файл: Boxer.gif | thumb | Принцип роботи]]&lt;br /&gt;
[[Файл: DiaphragmPump.gif | thumb | Анімація роботи мембранного насоса]]&lt;br /&gt;
Стиснене повітря, що проникає за одну з мембран, змушує її стискатися і просувати рідина в отвір виходу. В цей час друга мембрана навпаки створює вакуум, всмоктуючи рідину.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після проходження імпульсу пневматичний коаксіальний обмінник змінює напрямок стисненого повітря за другу мембрану і процес повторюється з іншого боку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Надійна проста конструкція - відсутність двигуна і редуктора, немає обертових деталей&lt;br /&gt;
* В якості приводу - енергія стисненого повітря, відсутність іскроутворення, абсолютна безпека при роботі з горючими рідинами&lt;br /&gt;
* Компактні розміри і мала вага&lt;br /&gt;
* Універсальність застосування насосів - перекачування води, в'язких рідин, рідин з твердими включеннями від 2 мм до 63,5 мм в діаметрі&lt;br /&gt;
* У насосах немає ущільнень і підшипників - гарантія відсутності витоків і зносу основних деталей&lt;br /&gt;
* Простота регулювання продуктивності від нуля до максимуму за допомогою зміни кількості повітря, що подається&lt;br /&gt;
* Для роботи насоса не потрібно змащення механізмів і обслуговування&lt;br /&gt;
* Тиск на виході до 65 бар&lt;br /&gt;
* Висота самовсмоктування до 5 метрів&lt;br /&gt;
* Робота без рідини не завдає шкоди деталям насоса&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки мембранних насосів ===&lt;br /&gt;
* Мембрана при роботі значно згинається, що призводить до її швидкого руйнування.&lt;br /&gt;
* Конструкція мембранного насоса передбачає використання клапанів, які можуть вийти з ладу при їх забрудненні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
* Хімічна промисловість&lt;br /&gt;
* Нафтохімічна промисловість (перекачування кислот, лугів, нафтопродуктів)&lt;br /&gt;
* Лакофарбова промисловість (фарби, лаки, розчинники, тощо)&lt;br /&gt;
* Харчова промисловість.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DiaphragmPump.gif&amp;diff=22013</id>
		<title>Файл:DiaphragmPump.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DiaphragmPump.gif&amp;diff=22013"/>
				<updated>2016-05-28T18:58:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Olegmogul завантажив нову версію «Файл:DiaphragmPump.gif»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DiaphragmPump.gif&amp;diff=22012</id>
		<title>Файл:DiaphragmPump.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:DiaphragmPump.gif&amp;diff=22012"/>
				<updated>2016-05-28T18:51:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxer.gif&amp;diff=22011</id>
		<title>Файл:Boxer.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Boxer.gif&amp;diff=22011"/>
				<updated>2016-05-28T18:50:22Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22010</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22010"/>
				<updated>2016-05-28T18:23:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Peristaltic_pump_3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:Двороликова_головка_перистальтичного_насосу_з_встановленою_трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22009</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22009"/>
				<updated>2016-05-28T18:06:33Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл/год або л/год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
[[Файл:	Peristaltic pump 3.gif|thumb|Перистальтичний насос в русі]]&lt;br /&gt;
[[Файл:	Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою.png|180px|right|thumb|Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою]]&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peristaltic_pump_3.gif&amp;diff=22008</id>
		<title>Файл:Peristaltic pump 3.gif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Peristaltic_pump_3.gif&amp;diff=22008"/>
				<updated>2016-05-28T17:57:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Olegmogul завантажив нову версію «Файл:Peristaltic pump 3.gif»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%8E.png&amp;diff=22007</id>
		<title>Файл:Двороликова головка перистальтичного насосу з встановленою трубкою.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:%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83_%D0%B7_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D1%8E.png&amp;diff=22007"/>
				<updated>2016-05-28T17:53:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22006</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22006"/>
				<updated>2016-05-28T17:48:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл / год або л / год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;br /&gt;
== Перистальтичний насос ==&lt;br /&gt;
''Перистальтичний насос'' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Переваги ===&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Недоліки ===&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Застосування ===&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22005</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22005"/>
				<updated>2016-05-28T17:41:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Насос-дозатор =&lt;br /&gt;
'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл / год або л / год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальтичні (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Перистальтичний насос''' - різновид насоса для перекачування в основному, рідин і пастоподібних речовин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Принцип дії заснований на переміщенні еластичною трубки будь-яким механічно органом, наприклад, що котяться по колу роликами, які проштовхують рідину на вихід насоса.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Конструктивно зазвичай складається з еластичної трубки або шланга, двох або більше роликів або черевиків, і треку еластичною трубки, до якого ролики притискають трубку, звужуючи її прохідний перетин.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Існують конструкції і без опорної поверхні, в них трубка пережимається роликами завдяки її натягу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси також можна розділити на трубкові (деформується елемент - однорідна трубка) і шлангові (деформується елемент - багатошаровий шланг, для міцності посилений кордом).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Переваги ==&lt;br /&gt;
Перистальтичні насоси відносяться до насосів об'ємного типу і мають кілька переваг, відсутніх в насосах іншого принципу дії.&lt;br /&gt;
* Відсутність тертьових пар метал по металу.&lt;br /&gt;
* Працює на рідинах контактує тільки з матеріалом еластичною трубки.&lt;br /&gt;
* Високий коефіцієнт готовності, мінімальний час простою і сервісного обслуговування.&lt;br /&gt;
* Низька трудомісткість на установку, обслуговування, чищення.&lt;br /&gt;
* Висока ремонтопридатність, найбільш схильна до зносу деталь, - легко замінна еластична трубка.&lt;br /&gt;
* Хороша відтворюваність залежності витрати від швидкості обертання ротора, краще ніж ± 0,5%.&lt;br /&gt;
* Щодо низький рівень шуму.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Недоліки ==&lt;br /&gt;
Поряд з перевагами, перистальтичні насоси мають і недоліки до яких можна віднести:&lt;br /&gt;
* Обмеження по температурі перекачується середовища, обумовленого термостійкість матеріалу еластичною трубки, для поширених силіконових гум від 0 до 90 &amp;amp; nbsp; ° С.&lt;br /&gt;
* Обмеження по тиску (для трубкового перистальтичного насоса максимальний тиск 7 атм., Для шлангового перистальтичного насоса - до 16 атм).&lt;br /&gt;
* Обмеження по перекачується середах. Трубки для високоагресивних середовищ, наприклад, мінеральних концентрованих кислот дорогі.&lt;br /&gt;
* Падіння продуктивності при роботі з високов'язкими середовищами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Застосування ==&lt;br /&gt;
Завдяки своїм перевагам, перистальтичні насоси знайшли своє застосування в самих різних сферах: медицині, фармацевтиці, біотехнології, дозуванні і транспортування рідин в хімічному виробництві і лабораторіях, підготовка проби (подача і відкачування реагентів і компонентів) перед аналізом, водопідготовки і водоочистці, при фарбуванні волокнистих матеріалів, в целюлозно-паперовому виробництві, гірничій справі, на збагачувальних фабриках, будівництві, пивоварінні, поліграфії і виробництві упаковки, виготовленні харчових продуктів і напоїв, на молочних заводах, пекарнях, в харчовому виробництві, в текстильній промисловості, виробництві чистих хімічних реактивів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Також перистальтичні насоси застосовуються в медицині, для перекачування крові пацієнта з штучно зупиненим серцем, оскільки такий насос рівномірно прокачує кров з малою швидкістю, то не руйнує клітини крові і легко стерилізується.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22004</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22004"/>
				<updated>2016-05-28T17:25:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Насос-дозатор''' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл / год або л / год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальчі (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22003</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22003"/>
				<updated>2016-05-28T17:24:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'' 'Насос-дозатор' '' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл / год або л / год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* Перистальчі (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* Мембранні (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* Плунжерні.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22002</id>
		<title>Насос-дозатор</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=22002"/>
				<updated>2016-05-28T17:20:03Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Створена сторінка: '' 'Насос-дозатор' '' - насос, призначений для точного дозування заданого обсягу продукт...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'' 'Насос-дозатор' '' - [[насос]], призначений для точного дозування заданого обсягу продукту.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Застосовуються в харчовій, косметичній, фармацевтичній, хімічній та інших галузях промисловості. При виборі насоса для дозування необхідно враховувати обсяг дози, точність дози, необхідну швидкість наповнення.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продуктивність насоса-дозатора зазвичай вимірюється в мл / год або л / год.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
За типами поділяються на:&lt;br /&gt;
* [[Перистальтический насос | перистальтичні]] (шлангові / трубкові);&lt;br /&gt;
* [[Мембранні насоси | мембранні]] (діафрагмові);&lt;br /&gt;
* [[Плунжерний насос | плунжерні]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8&amp;diff=22001</id>
		<title>Обговорення:Рідинні пружини</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%A0%D1%96%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B8&amp;diff=22001"/>
				<updated>2016-05-28T17:16:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Створена сторінка: Дрозда В. КТ-31&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Дрозда В. КТ-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&amp;diff=22000</id>
		<title>Обговорення:Іонний насос</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%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&amp;diff=22000"/>
				<updated>2016-05-28T16:57:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Рубаха Олександр КА-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=21999</id>
		<title>Обговорення:Насос-дозатор</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%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&amp;diff=21999"/>
				<updated>2016-05-28T16:57:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Масира Олег КТ-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=21994</id>
		<title>Обговорення:Гідропередача</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%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&amp;diff=21994"/>
				<updated>2016-05-24T18:51:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Масира Олег КТ-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</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%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&amp;diff=21589</id>
		<title>Обговорення:Іонний насос</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%86%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81&amp;diff=21589"/>
				<updated>2016-04-04T08:37:26Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Olegmogul: Створена сторінка: '''Масира Олег''' КТ-31&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Масира Олег''' КТ-31&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Olegmogul</name></author>	</entry>

	</feed>