1.Klasyfikacja pomp: a) ze względu na przeznaczenie: paliwowa, olejowa, chłodząca, cyrkulacyjna, hamulcowa, transportowa, zęzowa, balastowa, przeciwpożarowa, sanitarna, ładunkowa, próżniowa, itp. b) wg konstrukcji i zasady działania: Wyporowe, wirowe, strumieniowe; 2. Cechy charakterystyczne pomp wyporowych: -Przetłaczanie z przestrzeni suwnej do tłocznej -Nierównomierne (pulsacyjne) wytłaczanie cieczy -szczelne oddzielanie przestrzeni ssawnej do tłocznej po przez elementy konst. Pompy -zdolność zasysania bez wstępnego zasysania cieczy 3. Cechy charakterystyczne pomp wirowych: -przetłaczanie z przestrzeni ssawnej do tłocznej ciągłego strumienia cieczy -stałą niezmienna objętość przestrzeni roboczej -brak szczelnego oddzielenia od przestrzeni ssawnej do tłocznej 4. Cechy charakterystyczne pomp strumieniowych: -ciągłe przetłaczanie cieczy -mieszanie czynnika pompowanego z czynnikiem napędzanym(roboczym) -brak części ruchomych 5.Budowai zasada działania pompy łopatkowej: a przekrój pompy; b schem zasady działania; 1 kadłub; 2 blok wirujący; 3 łopatki; 4 sprężyna 6.Budowa i zasada działania pompy zębatej: Schemat pompy rotacyjnej zębatej o zazębieniu zewnętrznym: 1 kadłub, 2 koło napędzające, 3 koło napędzane, A komora ssawna, B przestrzeń międzyzębna, C komora tłoczna 7. Budowa i zasada działania pompy odśrodkowej: 1-wirnik, 2- kadłub, 3-ssanie, 4-tłoczenie 8.Budowa i zasada działanie pompy strumieniowej: 1-dysza, 2-korpus, 3-komora mieszania, 4-dyfuzor 9. Klasyfikacja sprężarek: 1) tłokowe o posuwisto-zwrotnym ruchu organu roboczego; 2) rotacyjne o obrotowym ruchu organu roboczego (wirnika łopatkowego lub śrubowego); 3) przepływowe bez zespołów odcinających w czasie pracy stronę ssawną od strony wylotowej, w których czynnik przepływa i jest sprężany w sposób ciągły (tłokowe i rotacyjne, inaczej wyporowe; przepływowe, inaczej wirowe).Sprężarki przepływowe ze względu na główny kierunek przepływu sprężanego czynnika dzieli się na: promieniowe, diagonalne i osiowe. 10. Cechy charakterystyczne sprężarek wyporowych: -zasysanie, wtłaczanie, sprężanie gazu odbywa się przez cykliczne zwiększanie i zmniejszanie - nierównomierne(pulsacyjne) zasysanie, sprężanie czynnika - szczelne oddzielenie przestrzeni tłocznej od ssawnej poprzez elementy konstrukcyjne sprężarki. 11.Smarowanie i chłodzenie sprężarek wyporowych: Smarowanie: dobra praca sprężarki w dużej mierze zależy od stosowania właściwych olejów smarowych i od właściwej konserwacji podczas okresu eksploatacji. Oleje do smarowania sprężarek należy dobierać uwzględniając temp. otoczenia w jakich sprężarki pracują, oraz biorąc pod uwagę systemy smarowania. W smarowaniu sprężarek należy uwzględnić przede wszystkim zalecenia producenta. Przy nieprawidłowej pracy zaworów, temp. powietrza może wzrosnąć do 300oC. Przy tak wysokich temperaturach olej paruje, tworząc z powietrzem niebezpieczną mieszankę wybuchową. Układy smarowania pewnych typów sprężarek tłokowych np: SD, wymagają stosowania tego samego oleju do smarowania gładzi cylindrowej i łożysk. 12. Cechy charakterystyczne sprężarek wirowych: -zasysanie, wtłaczanie, sprężanie ciagłego strumienia gazu -stała niezmienna cześć robocza -brak szczelnego oddzielenia powierzchni tłocznej od ssawnej 13. Budowa i zasada działania sprężarki łopatkowej: Schemat rotacyjny sprężarki łopatkowej: 1-kadłub sprężarki z kanałami wody chłodzącej; 2-bęben (wirnik); 3-łopatka robocza. 14. Budowa i zasada działania sprężarki promieniowej: 15. Budowa i zasada działania sprężarki osiowej: