RU2045686C1 - Двухцилиндровый шламовый насос - Google Patents

Двухцилиндровый шламовый насос Download PDF

Info

Publication number
RU2045686C1
RU2045686C1 SU904743431A SU4743431A RU2045686C1 RU 2045686 C1 RU2045686 C1 RU 2045686C1 SU 904743431 A SU904743431 A SU 904743431A SU 4743431 A SU4743431 A SU 4743431A RU 2045686 C1 RU2045686 C1 RU 2045686C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cylinder
hydraulic
piston
hydraulic cylinder
line
Prior art date
Application number
SU904743431A
Other languages
English (en)
Inventor
Швинг Фридрих
Мертен Вольфганг
Original Assignee
Фридрих Вильх Швинг ГмбХ
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 Фридрих Вильх Швинг ГмбХ filed Critical Фридрих Вильх Швинг ГмбХ
Application granted granted Critical
Publication of RU2045686C1 publication Critical patent/RU2045686C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/02Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts the fluids being viscous or non-homogeneous
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B9/00Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
    • F04B9/08Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B9/00Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members
    • F04B9/08Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid
    • F04B9/10Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid
    • F04B9/103Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having only one pumping chamber
    • F04B9/105Piston machines or pumps characterised by the driving or driven means to or from their working members the means being fluid the fluid being liquid having only one pumping chamber reciprocating movement of the pumping member being obtained by a double-acting liquid motor

Abstract

Сущность изобретения: поршневой накопитель выполнен в виде аккумулирующего цилиндра (АЦ), соединенного рабочей полостью с подающим трубопроводом на выходе нагнетательных цилиндров. Гидропривод управления АЦ содержит гидроцилиндр (ГЦ), расположенный соосно АЦ и соединенный корпусом с корпусом АЦ. Поршень ГЦ соединен с поршнем АЦ общим штоком и установлен в корпусе ГЦ с возможностью соответствия его крайних рабочих положений крайним рабочим положениям АЦ. Две линии распределителя, управляемого от сигнала датчика переключения нагнетательных цилиндров, подключены соответственно к напорной и сливной магистралям. Управляемый распределитель выполнен двухпозиционным четырехлинейным. Полости управления седловых клапанов подключены соответственно к третьей и четвертой линиям распределителя. Поршневая полость ГЦ непосредственно сообщена через гидролинию с напорной магистралью и подключена к входу одного клапана, выход которого сообщен гидролинией с входом второго клапана, выход которого сообщен со сливом. Полость управления переключающего клапана подключена к гидролинии, сообщающей штоковую полость ГЦ с входом второго клапана. Выход переключающего клапана подключен к одной из полостей управления распределителя, другая полость управления которого связана с датчиком. Вход переключающего клапана подключен к полости ГЦ с возможностью переключения распределителя в крайнем нижнем рабочем положении поршня ГЦ. 3 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к шламовым насосам, в частности к двухцилиндровым насосам с поршневым аккумулятором.
Такие насосы рассчитаны на густые угольные шламы для загрузки топочных камер ископаемым топливом, осветленные шламы, строительные растворы и штукатурные массы или подобные шламы, строительные растворы и штукатурные массы или подобные жидкости, однако в первую очередь на смеси, которые в спокойном состоянии транспортировки имеют склонность к затвердеванию и прилипанию на стенки каналов, по которым происходит подача, что временами препятствует поддержанию потока. К ним относятся прежде всего гидравлически схватывающиеся среды и шламы со свойствами, подобными пуццолану. Именно такие вещества, как правило, требуют высокой степени равномеpности транспортировки, поскольку колебания давления и объема в устройствах, к которым подключены насосы, например в горелках топочных камер, вызывают перебои работы или ведут к высоким динамическим нагрузкам, особенно в случае большой высоты подачи.
Известен шламовый насос, работающий с поршневым аккумулятором. Сторона поршня аккумулятора, обращенная от нагнетаемой среды, опирается на подушку из газа под высоким давлением. Во время хода нагнетания подающего цилиндра цилиндр аккумулятора заполняется нагнетаемой средой из питающего трубопровода, а поршень аккумулятора сжимает газовую подушку. Как только в фазе переключения давление в питающем трубопроводе падает, газовая подушка толкает поршень в обратном направлении и выдавливает нагнетаемую среду из аккумулирующего цилиндра в подающий трубопровод. Фактически в таком поршневом аккумуляторе степень равномерности транспортировки шлама может быть улучшена.
Недостаток насоса состоит в том, что не обеспечивается полное опорожнение накопительного цилиндра, что приводит к сравнительно быстрому налипанию и преждевременной блокировке аккумулятора транспортируемой средой. Вследствие этого не только ухудшается равномерность подачи, но и создаются перерывы в подаче, которые довольно сложно устранить.
Цель изобретения состоит в повышении равномерности подачи двухцилиндрового шламового насоса с обеспечением его работоспособности даже при подаче среды, склонной к быстрому затвердеванию или прилипанию к частям нагнетательного трубопровода.
На фиг.1 приведена схема состояния опорожнения поршневого аккумулятора в подающий трубопровод в фазе переключения нагнетательных цилиндров; на фиг.2 схема состояния заполнения поршневого аккумулятора из подающего трубопровода в фазе нагнетания цилиндров; на фиг.3 функциональная схема управляющего клапана.
Позицией 1 обозначена линия, ведущая к гидравлическому генератору давления напорных цилиндров шламового насоса с гидропроводом. По линии 2 поступают коммутационные сигналы, задающие конечные положения поршней в нагнетательных цилиндрах или в гидравлических приводных цилиндрах шламового насоса. Нагнетательные цилиндры не показанного на схеме шламового насоса попеременно подключаются к подающему трубопроводу 3, причем один из этих цилиндров всасывает шлам из камеры предварительного заполнения насоса, а другой цилиндр нагнетает всосанный объем в подающий трубопровод 3. Непосредственно к выходу нагнетательных цилиндров, например, на верхней стороне шланга, объединяющего подачу из этих цилиндров, подключен аккумулирующий цилиндр 4 с помощью фланца 5. Противоположный конец аккумулирующего цилиндра 4 присоединен к гидроцилиндру 7, поршень 8 которого перемещает поршень 10 аккумулятора, закрепленный на его шток 9 и перекрывающий цилиндр 4 относительно фланца 6.
Два седловых клапана 12 и 14 управляют приводным гидроцилиндром 7 гидроаккумулятора, будучи объединенными в блок, обозначенный штрихпунктиром. Клапаны 12 и 14 управляются включенным перед ними 4/2 ходовым клапаном 15. Полость 11 приводного гидроцилиндра, перекрываемая площадью поршня, непосредственно подключена к гидроаккумулятору 17 линией 16 в обход 4/2 ходового клапана 15. Из линии 16 4/2 ходовой клапан нагружается через ответвление 18. С линией 16 соединена перед ходовым клапаном 15 линия 19, ведущая от гидроаккумулятора 17. Перед линией 19 располагается ответвление 20 к линии, ведущей от генератора давления. 4/2 ходовой клапан коммутируется подаваемыми через линию 22 управляющими сигналами от нагнетательных цилиндров. Это переключение осуществляется через дроссель 23 в бак.
В фазе коммутации (см.фиг.1) 4/2 ходовой клапан 15 переключается линией 22 так, что рабочая жидкость поступает по линии 18 на седловой клапан 12, запирая подачу масла через линию 26 к кольцевой камере 11 гидроцилиндра 7, перекрытой кольцевой поверхностью приводного поршня 8. Одновременно седловой клапан 14 производит сбрасывание давления по линиям 30 и31, благодаря чему откроется путь между линиями 27 и 29 в бак 28. В связи с этим гидравлическая жидкость под высоким давлением попадает в обход 4/2 ходового клапана из гидроаккумулятора 17 к приводной стороне приводного поршня 8 аккумулятора, и приводимый от него поршень 10 аккумулятора выдавливает содержащийся в аккумулирующем цилиндре 4 объем перекачиваемой среды в подающий трубопровод 3.
Посредством переключающего золотника 32 в гидроцилиндре 7, управляемом поршнем 8, регулируется конечное положение поршня 8 в цилиндре 7. Точка переключения выбрана так, чтобы весь объем аккумулирующего цилиндра 4 вытеснялся в подающий трубопровод 3. На стороне кольцевой полости поршня цилиндра 7 давление сбрасывается по линии 27. Благодаря этому можно перевести содержимое аккумулятора в подающий трубопровод 3, преодолевая давление в этом трубопроводе.
Как только поршень 8 полностью опорожняет аккумулирующий цилиндр 4, созданный при этом переключающий импульс клапана 32 через линию 24 переключает 4/2 ходовой клапан. В следующей фазе нагнетания (см.фиг.2), в которой седловой клапан 14 через линию 18 заперт давлением аккумулятора, а седловой клапан 12 открыт благодаря разгрузке в бак через линии 30 и 31, давление гидропривода устанавливается на обеих сторонах приводного поршня 8 аккумулятора. Создавшееся в кольцевой камере 11 давление гидравлической рабочей среды воздействует на приводной поршень 8 аккумулятора в цилиндре 7 в том же направлении, как и давление линии нагнетания на поршень 10 аккумулятора в цилиндре 4 аккумулятора. Благодаря этому приводной поршень 8 аккумулятора перемещается в противоположном направлении и вытесняет гидравлическую среду по линии 16 в обход 4/2 ходового клапана 15 в гидроаккумулятор 17, нагружаемый генератором гидравлического давления. Благодаря этому цилиндр 4 аккумулятора может заполняться средой из нагнетательной линии для выравнивания в следующей фазе переключения. С помощью дросселя 25 скорость заполнения кольцевой камеры 11' поршня, а значит заполнение аккумулирующего цилиндра регулируется, и тем самым время обратного хода поршня 10 аккумулятора устанавливается так, чтобы оно соответствовало длительности хода подачи шламового насоса в целях предотвращения нестабильных изменений расхода вследствие заполнения аккумулятора. Время обратного хода поршня 8 для заполнения аккумулятора 4 может устанавливаться путем перестановки вручную дросселя 25.
Однако такую перестановку можно выполнять и автоматически с целью согласования изменяющегося времени рабочего хода шламового или насоса с временем обратного хода поршня аккумулятора. Это целесообразно осуществлять таким образом, что импульс регулирования расхода гидравлического компрессора, а значит и скорости хода нагнетательного насоса, т.е. времени рабочего хода, действуют аналогично на установку дросселя 25.
Вместо переключения гидравлического давления 4/2 ходового клапана можно предпринять электрическое переключение с помощью концевого переключателя.

Claims (4)

1. ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ ШЛАМОВЫЙ НАСОС, содержащий поршневой накопитель, выполненный в виде аккумулирующего цилиндра, соединенного своей рабочей полостью с подающим трубопроводом на выходе нагнетательных цилиндров, гидропровод управления аккумулирующим цилиндром, включающий в себя гидроцилиндр, расположенный соосно с аккумулирующим цилиндром и соединенный своим корпусом с корпусом последнего, причем поршень гидроцилиндра соединен с поршнем аккумулирующего цилиндра общим штоком и установлен в корпусе гидроцилиндра с возможностью соответствия его крайних рабочих положений крайним рабочим положениям поршня аккумулирующего цилиндра, и распределитель, управляемый от сигнала датчика переключения нагнетательных цилиндров, две линии которого подключены соответственно к напорной и сливной магистралям, отличающийся тем, что гидропривод управления снабжен двумя управляемыми седловыми клапанами, управляемым переключающим клапаном и гидролиниями, а управляемый распределитель выполнен двухпозиционным четырехлинейным и полости управления седловых клапанов подключены соответственно к третьей и четвертой линиям распределителя, причем поршневая полость гидроцилиндра непосредственно сообщена через одну из гидролиний с напорной магистралью и подключена к входу одного из седловых клапанов, выход которого сообщен с штоковой полостью гидроцилиндра, которая сообщена другой гидролинией с входом второго седлового клапана, выход которого сообщен со сливом, при этом полость управления переключающегося клапана подключена к гидролинии, сообщающей штоковую полость гидроцилиндра с входом второго седлового клапана, выход переключающего клапана подключен к одной из полостей управления распределителя, другая полость управления которого связана с датчиком переключения нагнетательных цилиндров, а вход переключающего клапана подключен к полости гидроцилиндра с возможностью переключения управляемого распределителя в крайнем нижнем рабочем положении поршня гидроцилиндра.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что гидропровод управления аккумулирующим цилиндром снабжен гидроаккумулятором, подключенным к напорной магистрали перед распределителем.
3. Насос по пп.1 и 2, отличающийся тем, что гидропровод управления аккумулирующим цилиндром снабжен регулируемым дросселем, который установлен в гидролинии, сообщающей полость гидроцилиндра с входом первого седлового клапана.
4. Насос по п.3, отличающийся тем, что регулируемый дроссель выполнен с автоматическим управлением в зависимости от рабочей скорости нагнетательных поршней.
SU904743431A 1989-03-29 1990-03-28 Двухцилиндровый шламовый насос RU2045686C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3910189A DE3910189A1 (de) 1989-03-29 1989-03-29 Zweizylinder-dickstoffpumpe mit kolbenspeicher
DEP3910189.4 1989-03-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2045686C1 true RU2045686C1 (ru) 1995-10-10

Family

ID=6377396

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904743431A RU2045686C1 (ru) 1989-03-29 1990-03-28 Двухцилиндровый шламовый насос

Country Status (12)

Country Link
EP (1) EP0389785B1 (ru)
JP (1) JPH02283872A (ru)
KR (1) KR900014753A (ru)
AT (1) ATE111564T1 (ru)
AU (1) AU633550B2 (ru)
CA (1) CA2013356A1 (ru)
DD (1) DD296992A5 (ru)
DE (2) DE3910189A1 (ru)
ES (1) ES2063180T3 (ru)
FI (1) FI901568A0 (ru)
RU (1) RU2045686C1 (ru)
ZA (1) ZA902341B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557815C2 (ru) * 2010-12-28 2015-07-27 Зумлайон Хэви Индастри Сайенс Энд Текнолоджи Ко., Лтд. Бетононасос и способ регулирования величины давления качательного привода в бетононасосе

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04134673U (ja) * 1991-06-07 1992-12-15 株式会社フジタ コンクリート圧送圧変動防止装置
DE4224162A1 (de) * 1992-07-22 1994-01-27 Korthaus Ernst Betonverteilersystem
DE4336087A1 (de) * 1993-10-22 1995-04-27 Korthaus Ernst Dickstoffspeicher
US7841849B2 (en) 2005-11-04 2010-11-30 University Of Southern California Dry material transport and extrusion
WO2007053789A2 (en) * 2005-11-04 2007-05-10 University Of Southern California Material delivery system using decoupling accumulator
US8308470B2 (en) 2005-11-04 2012-11-13 University Of Southern California Extrusion of cementitious material with different curing rates
CA2929056C (en) * 2013-10-29 2020-07-28 Thermtech Holdings As System for feeding and pumping of less pumpable material in a conduit line
DE102014212021A1 (de) * 2014-06-23 2015-12-24 Putzmeister Solid Pumps Gmbh Vorrichtung und Verfahren zum Dämpfen von Druckschwankungen in der Förderleitung einer Dickstoffpumpe
CN110821775B (zh) * 2019-09-27 2021-10-15 日昌升建筑新材料设计研究院有限公司 一种多缸并联式矿山尾矿浆液压泵送系统

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT234514B (de) * 1961-08-17 1964-07-10 Martin Sebastiani Dickstoff- bzw. Mörtelpumpe
DE2052583A1 (de) * 1970-10-27 1972-05-04 Bors, Heinz J., Campione (Schweiz) Vorrichtung zum Fördern dickflüssiger Stoffe, insbesondere Beton, Mörtel und dgl
US3963385A (en) * 1975-05-05 1976-06-15 Caban Angel M Valve assembly for concrete pumps
GB2119865A (en) * 1982-03-27 1983-11-23 John Harbridge Piston pump or transformer

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка ФРГ N 2052583, кл. F 04B 15/02, 1972. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557815C2 (ru) * 2010-12-28 2015-07-27 Зумлайон Хэви Индастри Сайенс Энд Текнолоджи Ко., Лтд. Бетононасос и способ регулирования величины давления качательного привода в бетононасосе

Also Published As

Publication number Publication date
EP0389785A3 (de) 1991-01-16
DD296992A5 (de) 1991-12-19
CA2013356A1 (en) 1990-09-29
ZA902341B (en) 1990-12-28
AU5232990A (en) 1990-10-04
ES2063180T3 (es) 1995-01-01
ATE111564T1 (de) 1994-09-15
EP0389785A2 (de) 1990-10-03
DE3910189A1 (de) 1990-10-04
KR900014753A (ko) 1990-10-24
FI901568A0 (fi) 1990-03-29
DE59007097D1 (de) 1994-10-20
AU633550B2 (en) 1993-02-04
EP0389785B1 (de) 1994-09-14
JPH02283872A (ja) 1990-11-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2127829C1 (ru) Шламовый насос с нагнетательными цилиндрами, в частности, двухцилиндровый бетононасос
RU2045686C1 (ru) Двухцилиндровый шламовый насос
US6171075B1 (en) Process and device for controlling a two-cylinder thick medium pump
EA007293B1 (ru) Устройство и способ управления насосом для густой среды
KR19980702057A (ko) 콘크리트 또는 반죽기질의 물질을 급송하기 위한 장치 및 방법
KR102020700B1 (ko) 두 개의 실린더를 가진 고밀도 재료용 펌프의 구동 제어를 위한 장치
CN104508307A (zh) 液压系统
US5520521A (en) Hydraulic control device for a viscous fluid pump
US4371294A (en) Slurry conveyor system
JP3094032B2 (ja) 油圧系に油圧油を受け入れ、次いで油圧系から排出するための手段
US5545029A (en) Equipment for filling one or more casting molds with castable, liquid materials
JPH0625561B2 (ja) 油圧装置
US4993924A (en) Reciprocating pump
US5263828A (en) Two-cylinder thick matter pump having a piston storage
US5536151A (en) Device for the pneumatic discharge of concrete that is hydromechanically transported in a dense flow
EP0167635A1 (en) Hydraulic circuit for the control of reciprocating pistons pump
JP3626872B2 (ja) 流動体圧送ポンプ及びその油圧シリンダ
US6499968B2 (en) Integral pump and control valve
RU2242638C1 (ru) Гидропоршневой насос
JP5993588B2 (ja) コンクリートポンプ
US4854838A (en) Hydraulic pump gate apparatus
HU176079B (en) Machine for delivering and applying plastering materials
RU2044841C1 (ru) Гидросистема мобильной машины
JP2510974B2 (ja) コンクリ−トポンプの切換装置
JPS598001Y2 (ja) 往復動シリンダの自動方向切換弁