RU187280U1 - Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов - Google Patents

Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов Download PDF

Info

Publication number
RU187280U1
RU187280U1 RU2018110989U RU2018110989U RU187280U1 RU 187280 U1 RU187280 U1 RU 187280U1 RU 2018110989 U RU2018110989 U RU 2018110989U RU 2018110989 U RU2018110989 U RU 2018110989U RU 187280 U1 RU187280 U1 RU 187280U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
self
nozzle
inlet
working air
increase
Prior art date
Application number
RU2018110989U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Андреевич Афонин
Андрей Геннадьевич Николаев
Сергей Владимирович Назаров
Александр Евгеньевич Клименко
Борис Сергеевич Квашнин
Антон Леонидович Чернов
Радик Джиганшевич Татлыев
Максим Евгеньевич Чернышёв
Эдуард Юрьевич Манухин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2018110989U priority Critical patent/RU187280U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU187280U1 publication Critical patent/RU187280U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/24Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к струйной технике и преимущественно предназначена для передвижных насосных установок полевых трубопроводов с целью подачи горючего.Целью создания полезной модели является повышение эффективности использования трубопроводных частей по основному предназначению - подача горючего на большие расстояния, за счет применения устройства, позволяющего обеспечить самовсасывание и вместе с тем увеличить коэффициенты эжекции и полезного действия.Устройство для повышения самовсасывающей способности с соплом и камерой смешения, характеризующееся тем, что представляет собой эжектор с входом для рабочего воздуха, соплом с узким сечением, рабочей камерой, входом для продукта (топливо), расположенным под углом к направлению подачи потока рабочего воздуха, камерой смешения и диффузором.

Description

Полезная модель относится к струйной технике и преимущественно предназначена для передвижных насосных установок полевых трубопроводов [Насосы и насосные агрегаты для перекачки и заправки ракетным топливом и горючим. М: Воениздат, 1989. - 408 с.] с целью подачи горючего
Одним из основных недостатков насосов, используемых в передвижных насосных установках являются их низкие антикавитационные качества. Так насос 4Н-6×2А может обеспечивать всасывание лишь при работе с подпором не менее 0,05 МПа.
В этой связи для нормальных условий работы передвижной насосной установки, всегда требуется насосная установка, позволяющая создать необходимый подпор на всасывании. Обычно в качестве такой установки используются перекачивающие станции ПСГ-160. Это естественно ограничивает возможные условия использования передвижных насосных установок в службе горючего.
Анализ существующих устройств повышающих всасывающую способность показал, что наиболее приемлемым для передвижных насосных установок является устройства эжекционного типа.
Известно устройство - жидкостной газовый эжектор, представляющий собой центральное тело переменного сечения, расположенного в корпусе с образованием кольцевых входного диффузора и камеры смешения, и каналы подвода пассивной среды, выполненные в зоне максимального сечения центрального тела [Жидкостно-газовый эжектор. Патент №1732004А1 от 7.05.1992, Лапшин P.M., Миндрин В.И.]. Данное устройство принципиально не имеет возможности подключения к центробежному насосу 4Н-6×2А передвижной насосной установки ПНУ-100/200М.
Известно устройство [Струйный насос. Патент №2439381 от 10.01.2012, Цхе А.А., Цхе А.В., Щукин А.А.], содержащее распределенную камеру, с установленным в ней активным соплом, которое снабжено многоствольной дросселирующей насадкой, а также содержащим разгонную форсунку с конусным кавитатором, камеру смешения, при этом активное сопло снабжено многоствольной дросселирующей насадкой, выполненной в виде диафрагмы диаметром D и толщиной Е<(=)0,1D, кроме того, разгонная форсунка выполнена в виде сужающего устройства типа сопла Вентури, очерченного радиусом r=d, где d - диаметр горловины, входная часть которого имеет цилиндрическое горло, длина которого L=d, а половина угла диффузора находится в пределах 3-4°, а также имеет отношение: d/D1<(=)0,25.
Данное устройство, взятое в качестве прототипа, имеет конструкционную сложность, трудоемкость изготовления и отсутствие возможности подключения к центробежному насосу 4Н-6×2А передвижной насосной установки ПНУ-100/200М.
Целью создания полезной модели является повышение эффективности использования трубопроводных частей по основному предназначению - подача горючего на большие расстояния, за счет применения устройства, позволяющего обеспечить самовсасывание и вместе с тем увеличить коэффициенты эжекции и полезного действия.
Техническим результатом полезной модели является упрощение конструкции, с созданием возможности подключения к центробежному насосу передвижной насосной установки ПНУ-100/200М и исключение из общего комплекса работ технических средств такого элемента, как перекачивающая станция ПСГ-160, функционирующую только как «предвключенный насос».
Поставленная цель достигается устройством для повышения самовсасывающей способности центробежного насоса, представляющим собой эжектор с входом для рабочего воздуха, соплом с узким сечением, рабочей камерой, входом для продукта (топливо), расположенным под углом к направлению подачи потока рабочего воздуха, камерой смешения и диффузором.
Указанные отличительные признаки являются существенными для достижения цели предполагаемой полезной модели.
Вход для рабочего воздуха позволяет принимать нагнетаемый компрессорной установкой ЗИФ - 55, входящей в комплект технических средств, выполняющих мероприятия по устойчивому функционированию передвижной насосной станции ПНУ100/200М полевого магистрального трубопровода под избыточным давлением рабочий воздух, что способствует дальнейшему его прохождению через узкое сечение сопла,
В рабочей камере эжектора рабочий воздух создает разрежение, всасывая в камеру смешения продукт (топливо) через вход для продукта.
В камере смешения воздух смешивается с основным потоком продукта и через диффузор направляется по предназначению.
За счет создания необходимого подпора на всасывании, повышается самовсасывающая способность центробежного насоса, что позволяет без использования перекачивающий станции ПСГ-160 осуществлять подачу горючего на большие расстояния.
Решение этой задачи достигается устройством (Фиг. 1), представляющим собой эжектор с входом (1) для рабочего воздуха, соплом (2) с узким сечением, рабочей камерой (3), входом для продукта (топливо) (4), камерой смешения (5) и диффузором (6).
К основным геометрическим размерам эжекторов, от которых зависит эффективность работы, относятся диаметры их основных сечений и длины основных элементов. На основании произведенных математических расчетов по выявлению оптимальных размеров и расположению входов для рабочего воздуха и продукта, а также на основании проведенных авторами экспериментальных исследований были сделаны выводы, что данная конструкция устройства является оптимальной.
Работа устройства осуществляется следующим образом: рабочий воздух нагнетается компрессорной установкой ЗИФ - 55, входящей в комплект технических средств, выполняющих мероприятия по устойчивому функционированию передвижной насосной станции ПНУ100/200М полевого магистрального трубопровода под избыточным давлением поступает на вход эжектора (1), проходя с большой скоростью через узкое сечение сопла (2), рабочий воздух создает в рабочей камере (3) эжектора разрежение, всасывая в камеру смешения продукт (топливо) через вход для продукта (4), смешивается в камере смешения (5) с основным потоком продукта и через диффузор (6) направляется по предназначению.
Затем включается насос и плавно повышая обороты до расчетных, передвижная насосная установка полевого трубопровода выводится на режим перекачки. Величина вакуума на входе в эжектор может достигать 0,6 кгс/см2. Смесь рабочей и инжектируемой жидкости, восстанавливаясь в диффузоре до давления 0,5-2 кгс/см2, поступает на лопатки рабочего колеса, обеспечивая тем самым бескавитационный режим работы насосной установки.
Для удобства технического обслуживания и эксплуатации эжектор выполнен в виде сборно-разборной конструкции.

Claims (1)

  1. Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных центробежных насосов, содержащее эжектор с входом для рабочего воздуха, соплом с узким сечением, рабочей камерой, входом для продукта, расположенным под углом к направлению подачи потока рабочего воздуха, камерой смешения и диффузором.
RU2018110989U 2018-03-27 2018-03-27 Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов RU187280U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110989U RU187280U1 (ru) 2018-03-27 2018-03-27 Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018110989U RU187280U1 (ru) 2018-03-27 2018-03-27 Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU187280U1 true RU187280U1 (ru) 2019-02-28

Family

ID=65678808

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018110989U RU187280U1 (ru) 2018-03-27 2018-03-27 Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU187280U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2335109A (en) * 1942-06-02 1943-11-23 F E Myers & Bro Co Combination centrifugal ejector pump
RU2136977C1 (ru) * 1998-03-24 1999-09-10 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Струйный насос
RU2175406C1 (ru) * 2000-05-26 2001-10-27 Несытов Евгений Константинович Центробежный самовсасывающий насос
US6682313B1 (en) * 2000-12-04 2004-01-27 Trident Emergency Products, Llc Compressed air powered pump priming system
RU2439381C2 (ru) * 2009-09-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Струйный насос

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2335109A (en) * 1942-06-02 1943-11-23 F E Myers & Bro Co Combination centrifugal ejector pump
RU2136977C1 (ru) * 1998-03-24 1999-09-10 Санкт-Петербургский государственный морской технический университет Струйный насос
RU2175406C1 (ru) * 2000-05-26 2001-10-27 Несытов Евгений Константинович Центробежный самовсасывающий насос
US6682313B1 (en) * 2000-12-04 2004-01-27 Trident Emergency Products, Llc Compressed air powered pump priming system
RU2439381C2 (ru) * 2009-09-24 2012-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Струйный насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102588353B (zh) 自激振荡式射流真空泵
CN105909567B (zh) 一种改善射流式离心泵空化性能的射流器
CN106122120A (zh) 复合型两级多通道气液射流泵
CN107269544A (zh) 一种射流自吸泵
CN207064252U (zh) 一种射流自吸泵
CN108443239B (zh) 一种多功能静态引射装置
RU187280U1 (ru) Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов
WO1999054629A1 (fr) Appareil a jets de gaz et de liquides et variantes
US6533557B1 (en) Positive displacement pump
CN205744629U (zh) 一种改善射流式离心泵空化性能的射流器
US8561972B2 (en) Low pressure gas transfer device
CN106837805B (zh) 一种离心脉冲射流泵
RU177206U1 (ru) Соосный, виброустойчивый многоструйный сопловой насос-эжектор
CN201502498U (zh) 射流泵与叶片式泵的组合泵
CN106837822B (zh) 一种水平出水的脉冲射流真空泵
CN108050111B (zh) 多级多管高效射流泵
CN209810178U (zh) 一种喷射氧化反应器
CN114151388A (zh) 基于微型脉冲射流真空泵的抽气系统
CN101644280A (zh) 多级吸射泵
GB405542A (en) Method of and apparatus for making foam for fire-extinguishing
EP3063415A1 (en) Ejector pump
CN113007153B (zh) 抗汽蚀射流泵
CN205977827U (zh) 复合型两级多通道气液射流泵
CN207892901U (zh) 一种水利工程用射流泵
CN218760561U (zh) 高性能立式管道离心泵

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190402