RU22201U1 - Насос для жидкости - Google Patents

Насос для жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU22201U1
RU22201U1 RU2001104722/20U RU2001104722U RU22201U1 RU 22201 U1 RU22201 U1 RU 22201U1 RU 2001104722/20 U RU2001104722/20 U RU 2001104722/20U RU 2001104722 U RU2001104722 U RU 2001104722U RU 22201 U1 RU22201 U1 RU 22201U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pistons
drive
pump
suction
chamber
Prior art date
Application number
RU2001104722/20U
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Усок
А.Г. Потапов
Ю.В. Ваулев
О.В. Могильников
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Уралкран"
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 Закрытое акционерное общество "Уралкран" filed Critical Закрытое акционерное общество "Уралкран"
Priority to RU2001104722/20U priority Critical patent/RU22201U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU22201U1 publication Critical patent/RU22201U1/ru

Links

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Description

НАСОС ДЛЯ ЖИДКОСТИ
Изобретение относится к гидравлическим машинам объемного вытеснения, точнее к поршневым насосам с приводом и может быть использовано для перекачки вязких и неоднородных жидкостей.
Р1звестен центробежный насос (см. Центробежные и осевые насосы, А.А. Ломакин, издательство Машиностроение, МоскваЛенинград, 1966г., стр. 15, 16) состоящий из корпуса, лопастного колеса, всасывающей и нагнетательной камер, патрубков ввода и вывода перекачиваемой жидкости, привода. Поток перекачиваемой жидкости в этом насосе движется только в одном направлении, что важно при перекачке неоднородных и вязких жидкостей. Недостатком известного насоса является то, что при повышении напора или уменьшении подачи жидкости КПД насоса резко падает.
Известен также радиально-поршневой насос (см. Машиностроительная гидравлика, Т.М. Башта, издательство Машиностроение, 1971г., стр. 138, 139), содержащий цилиндры, поршни, соединенные между собой, расположенные по одну сторону от поршня патрубки ввода и вывода перекачиваемой жидкости и привод. В нем исключены недостатки центробежного насоса, т.е. при небольших подачах и высоком давлении КПД насоса остается высоким (0,98 и выше). Недостатком этого насоса является резкое изменение направления движения перекачиваемой жидкости при переходе от фазы всасывания к фазе нагнетания. При перекачивании неоднородной жидкости резкая смена направления движения жидкости приводит к интенсивному
МПКР04В 9/10,15/02
отложению примесей на поршне и стенках цилиндра и как следствие- к выходу насоса из строя.
Также известен насос с гидравлическим приводом (см. патент CCCPJMb 1569422, F04B 9/08,15/02), содержащий цилиндр, соединенные между собой поршни, всасывающую и нагнетательную камеры, соединенные каналом, патрубки ввода и вывода перекачиваемой жидкости и привод с рабочими камерами. Невысокая скорость хода поршня в цилиндре, перемещение жидкости в цилиндре в одном направлении значительно повышают работоспособность и надежность насоса при перекачивании неоднородной и вязкой жидкости. Недостатком насоса является наличие уплотнений, граничащих с внешней средой. Износ и прорыв уплотнений создаёт угрозу загрязнения внешней среды, а большой перепад давления между уплотняемой и внешней средами усложняет их работу.
По совокупности существенных признаков насос по патенту СССР № 1569422 является наиболее близким к заявляемому и принят нами за прототип.
Задачей изобретения является повышение надежности работы насоса, его экологической безопасности.
Для решения этой задачи в насосе, содержащем расположенные тандемом цилиндры, разделенные перемычкой, с поршнями, соединенными между собой штоком, всасывающую и нагнетательную камеры, соединенные каналом, и привод с рабочими камерами, поршни установлены между всасывающей и нагнетательной камерами, при этом рабочие камеры привода расположены между поршнями и разделены перемычкой, а канал, соединяющий всасывающую и
нагнетательную камеры, выполнен в штоке и поршнях. Рабочие камеры привода могут быть снабжены датчиками управления приводом, а диаметры поршней выбраны из соотношения D } 2 / D 22 Ј 2, где D г диаметр поршня со стороны всасывающей камеры, D 2 диаметр поршня со стороны нагнетательной камеры.
Расположение рабочих камер привода между поршнями и разделение их перемычкой позволяет совместить в одном блоке рабочие камеры привода и поршни, что значительно упрощает конструкцию насоса, а так же обеспечивает давление рабочей жидкости большее чем давление перекачиваемой жидкости, что исключает попадание перекачиваемой жидкости в рабочую жидкость.
Установка поршней между всасывающей и нагнетательной камерами позволяет расположить уплотнения подвижных элементов между камерами, разница давлений в которых незначительна, что повышает надежность уплотнений, а также исключает, в случае их износа или прорыва, попадание перекачиваемой жидкости или рабочего тела привода в окружающую среду.
Выполнение в поршнях и штоке канала, соединяющего всасывающую и нагнетательную камеры, позволяет, при перемещении поршней, перетекать жидкости из всасывающей в нагнетательную камеру без изменения направления её движения, что уменьшает отложения загрязнений в камерах и как следствие снижает износ уплотнений.
Снабжение рабочих камер привода датчиками управления приводом позволяет оптимизировать режим работы насоса за счет
переключения гидрораспределителя привода только в момент подхода поршней в крайнее положение.
Выбор диаметров поршней из соотношения D s 2 / D -f 2, позволяет обеспечить равномерность напора (подачи) при движении поршней в любую сторону.
Изобретение поясняется чертежом, где условно изображены насос и элементы привода.
Насос содержит расположенные тандемом иилиндры 1 и 2, разделенные перемычкой 3, с поршнями 4 и 5, соединенными штоком 6, всасывающую 7 и нагнетательную 8 камеры, рабочие камеры 9 и 10 привода 11 и патрубки 12 и 13 подвода и отвода перекачиваемой жшжости. В описываемом варианте привод насоса выполнен гидравлическим и рабочим телом является масло. В других вариантах исполнения привод может быть выполнен пневматическим.
В канале 14, соединяющем всасывающую и нагнетательную камеры, расположен нагнетательный клапан 15. Всасывающий клапан 16 установлен в патрубке 12 подвода. Рабочие камеры 9 и 10 привода снабжены датчиками 17 и 18 управления приводом, сигналы с которых подаются на блок 19 управления приводом. В описываемом варианте датчики управления приводом выполнены бесконтактными индуктивными. Поршни и перемычка снабжены уплотнениями 20, 21 и 22. Камера 9 линией 23 постоянно подключена к линии напора 24 привода, а камера 10 посредством линии 25 и гидрораспределителя 26 привода подключается либо к линии напора 24 либо к линии слива 27.
Насос работает следующим образом.
Масло под давлением по линии напора 24 постоянно подается в рабочую камеру 9. При подключении камеры 10 к линии слива 27 (гидрораспределитель в правом положении) поршни перемещаются в сторону нагнетательной камеры 8, происходит всасывание перекачиваемой жидкости в полость 7 (всасывающий клапан 16 открыт). Жидкость, находящаяся в камере 8, вытесняется в патрубок 13. В конце хода поршней срабатывает датчик 18. Сигнал с датчика 18 подается на блок управления 19, переключающий гидрораспределитель 26 в левое положение (по чертежу), при этом рабочая камера 10 соединяется с линией напора 24. Поршни, преодолевая усилие давления в камере 9, перемещаются в сторону всасывающей камеры 7, а масло из камеры 9 через линию 23 и гидрораспрепелитель 26 перетекает в камеру 10. При движении поршней в сторону всасывающей камеры 7 всасывающий клапан 16 закрыт, а перекачиваемая жидкость через открытый нагнетательный клапан 15 и рсанал 14 п етекает в нагнетательную камеру 8. Часть перекачиваемой жидкости идет на заполнение нагнетательной камеры, а часть попадает в нагнетательный патрубок. 13.
В конце хода поршней срабатывает датчик 17, блок управления переключает гидрораспределитель в правое положение, подключая камеру 10 к линии слива 27, и цикл работы насоса повторяется.
Таким образом, предложенный насос, так же, как и насоспрототип обеспечивает равномерную подачу жидкости в одном направлении при движении поршня в обоих направлениях, но расположение уплотнений подвижных элементов между камерами,
разница давлений в которых незначительна, повышает надежность уплотнений, а также исключает, в случае их износа или прорыва, попадание перекачиваемой жидкости или рабочего тела привода в окружающую среду.
Формула изобретения
1.Насос для жидкости, содержащий расположенные тандемом цилиндры, разделенные перемычкой, с поршнями, соединенными между собой штоком, всасывающую и нагнетательную камеры, соединенные каналом, и привод с рабочими камерами, отличающийся тем, что поршни установлены между всасывающей и нагнетательной камерами, при этом рабочие камеры привода расположены между поршнями и разделены перемычкой, а канал выполнен в штоке и поршнях.
2.Насос по п. 1, отличающийся тем, что рабочие камеры привода снабжены датчиками управления приводом.
3.Насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что в нем диаметры поршней выбраны из соотношения D l 2 I D 22 - 2, где D г диаметр поршня со стороны всасывающей камеры, D 2 - диаметр поршня со стороны нагнетательной камеры.

Claims (3)

1. Насос для жидкости, содержащий расположенные тандемом цилиндры, разделенные перемычкой, с поршнями, соединенными между собой штоком, всасывающую и нагнетательную камеры, соединенные каналом, и привод с рабочими камерами, отличающийся тем, что поршни установлены между всасывающей и нагнетательной камерами, при этом рабочие камеры привода расположены между поршнями и разделены перемычкой, а канал выполнен в штоке и поршнях.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что рабочие камеры привода снабжены датчиками управления приводом.
3. Насос по п. 1 или 2, отличающийся тем, что в нем диаметры поршней выбраны из соотношения D12/D22≥2, где D1 - диаметр поршня со стороны всасывающей камеры, D2 - диаметр поршня со стороны нагнетательной камеры.
Figure 00000001
RU2001104722/20U 2001-02-19 2001-02-19 Насос для жидкости RU22201U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104722/20U RU22201U1 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Насос для жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104722/20U RU22201U1 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Насос для жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU22201U1 true RU22201U1 (ru) 2002-03-10

Family

ID=35286706

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104722/20U RU22201U1 (ru) 2001-02-19 2001-02-19 Насос для жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU22201U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090041596A1 (en) Downhole Electric Driven Pump Unit
WO2005119063B1 (en) Hydraulically driven multicylinder pumping machine
EP3111089B1 (en) Hydraulically driven bellows pump
RU2489601C2 (ru) Установка погружная электрогидроприводная
US5348451A (en) Pump apparatus
RU2210003C1 (ru) Установка погружная электрогидроприводная
RU22201U1 (ru) Насос для жидкости
CN112930445B (zh) 液压系统
US3368458A (en) Hydraulic motor
RU2504692C2 (ru) Установка погружная электрогидроприводная
RU2305797C1 (ru) Насосный агрегат
RU2628840C1 (ru) Гидроприводной погружной насосный агрегат
CN113348295A (zh) 双液压激活的接收器泵
RU2622579C2 (ru) Буровой оппозитный насос
RU2628679C1 (ru) Установка погружная электрогидроприводная (варианты)
AU2019352546B2 (en) Pump assembly
CN112343785B (zh) 一种互为控制阀的双联液压驱动往复泵
RU2493434C1 (ru) Гидроприводная насосная установка
RU176218U1 (ru) Насос поршневой соосный
SU631674A1 (ru) Штангова гидроприводна глубиннонасосна установка
SU909278A2 (ru) Гидроприводной возвратно-поступательный насос
RU142499U1 (ru) Установка для перекачки текучих сред (варианта)
EA040904B1 (ru) Насосная установка
JPH0381579A (ja) 生コンクリート圧送用ポンプにおける油圧シリンダの同調方法及びその装置
RU2289038C1 (ru) Гидропривод глубинного штангового насоса

Legal Events

Date Code Title Description
NF1K Reinstatement of utility model