RU2285826C1 - Устройство для очистки масла гидросистем - Google Patents

Устройство для очистки масла гидросистем Download PDF

Info

Publication number
RU2285826C1
RU2285826C1 RU2005103433/06A RU2005103433A RU2285826C1 RU 2285826 C1 RU2285826 C1 RU 2285826C1 RU 2005103433/06 A RU2005103433/06 A RU 2005103433/06A RU 2005103433 A RU2005103433 A RU 2005103433A RU 2285826 C1 RU2285826 C1 RU 2285826C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
rings
vacuum chamber
centrifugal pump
oil
Prior art date
Application number
RU2005103433/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005103433A (ru
Inventor
Григорий Николаевич Плеханов (RU)
Григорий Николаевич Плеханов
Алексей Валерьевич Коваленко (RU)
Алексей Валерьевич Коваленко
Игорь Николаевич Пицентий (RU)
Игорь Николаевич Пицентий
Сергей Николаевич Герасимов (RU)
Сергей Николаевич Герасимов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет"
Priority to RU2005103433/06A priority Critical patent/RU2285826C1/ru
Publication of RU2005103433A publication Critical patent/RU2005103433A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2285826C1 publication Critical patent/RU2285826C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для очистки масла гидросистем. Устройство содержит вакуумную камеру, трубопроводы подвода и отвода, нагреватель, выполненный в виде теплообменника, дроссель, установленный на трубопроводе подвода масла, горизонтальные диски, установленные с зазором между собой, конденсирующее устройство, установленное на трубопроводе отвода паров воды, насос, размещенный в верхней части вакуумной камеры на одном валу с центробежным насосом, размещенным в ее нижней части, при этом центробежный насос выполнен в виде двух дисков с размещенными на них концентрическими кольцами, причем кольца нижнего диска выполнены эластичными и прижимаются отогнутыми краями к кольцам верхнего диска, выполненным жесткими, образуя во внутренней части центробежного насоса замкнутые полости, насос выполнен в виде кольцевого мембранного насоса с ротором, на котором размещены эластичные ролики, а мембрана пережата пластиной между всасывающим и нагнетательным клапанами. Технический результат - повышение эффективности очистки масла от воды и механических примесей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к гидравлической технике, в частности к устройствам для счистки масла гидросистем гидропривода. Предлагаемое устройство может быть использовано для обслуживания гидравлических систем наземно-транспортных машин, гидрооборудования, применяемого в различных областях техники, а также для очистки индустриальных турбинных и электроизоляционных масел.
Для очистки масел от механических примесей и воды значительное распространение получили методы воздействия силовых полей с применением пористых перегородок и с использованием теплофизических и массообменных явлений. Использование центробежных сил, ускоряющих процесс очистки гидравлических масел, положено в основу центрифуг, сепараторов и гидроциклонов различных конструкций. Известны, например, установка ПСМ 1-3000 и ее модификации для очистки электроизоляционных масел от воды и механических примесей (см. П.И.Шишкин и И.В.Брай «Регенерация отработанных нефтяных масел » М.: Химия, 1970 г.). Известны центробежные очистители масел, содержащие корпус и ротор с соплами (см. авт.св. СССР №659168, 1979 г., авт.св. СССР № 301162, 1969 г., авт.св. СССР № 258272, 1967 г.). Широко применяются центробежные очистители производства ФРГ, Швеции, Японии, России (стенды СОГ) и других стран.
Специально для очистки масел от свободной, эмульгированной и растворенной воды применяются устройства для вакуумирования масел при нагреве (см. И.В.Брай «Регенерация трансформаторных масел». - М.: Транспорт, 1972 г.).
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является устройство для очистки масла гидросистем, содержащее вакуумную камеру, трубопроводы подвода и отвода, нагреватель, выполненный в виде теплообменника, кран, установленный на трубопроводе подвода масла, горизонтальные диски, установленные с зазором между собой, конденсирующее устройство, установленное на трубопроводе отвода паров воды, проволочный пеногаситель, размещенный в верхней части вакуумной камеры, цилиндрический барабан, размещенный в ее нижней части, внутри которого расположены конические кольца, составленные с зазором между собой, а внутренние диаметры этих колец образуют параболоид вращения, причем горизонтальные диски выполнены с центральным отверстием, а насос выполнен в виде жидкостно-кольцевого насоса, размещенного в верхней части вакуумной камеры, и центробежного, размещенного в ее нижней части на одном валу с цилиндрическим барабаном (см. патент RU 2219388 С1, кл. 7 F 15 В 21/04, В 01 D 33/00, С 10 31/00).
Недостатком устройства для очистки масла гидросистем является низкое давление, создаваемое жидкостно-кольцевым насосом в вакуумной камере - до 0,035 МПа вместо необходимого для эффективного вакуумирования масла от воды - 0,016...0,02 МПа, кроме того, возникает вероятность попадания механических примесей обратно в очищенное масло, особенно во время перерывов в работе, вибрации или наклоне устройства. Размещение барабана для очистки масла в центре конструкции устройства увеличивает трудоемкость технического обслуживания, затраты на промывку, а также снижает эффективность использования пространства вакуумной камеры.
Технический результат - повышение эффективности очистки масла от воды и механических примесей, показателей надежности устройства и наиболее полное использование пространства вакуумной камеры.
Технический результат достигается тем, что устройство для очистки масла гидросистем, содержащее вакуумную камеру, трубопроводы подвода и отвода, нагреватель, выполненный в виде теплообменника, дроссель установленный на трубопроводе подвода масла, горизонтальные диски, установленные с зазором между собой, конденсирующее устройство, установленное на трубопроводе отвода паров воды, насос, размещенный в верхней части вакуумной камеры на одном валу с центробежным насосом, размещенным в ее нижней части, центробежный насос выполнен в виде двух дисков с размещенными на них концентрическими кольцами, причем кольца нижнего диска выполнены эластичными и прижимаются отогнутыми краями к кольцам верхнего диска, которые выполнены жесткими, образуя во внутренней части центробежного насоса замкнутые полости, а насос выполнен в виде кольцевого мембранного насоса с ротором, на котором размещены эластичные ролики, а мембрана пережата пластиной между всасывающим и нагнетательным клапанами.
Заявляемое устройство для очистки масла гидросистем отличается от прототипа, описанного в патенте RU 2219388 С1, Кл. 7 F 15 В 21/04, В 01 D 33/00, С 10 31/00, тем, что центробежный насос выполнен в виде двух дисков с размещенными на них концентрическими кольцами, причем кольца нижнего диска выполнены эластичными и прижимаются отогнутыми краями к кольцам верхнего диска, выполненным жесткими, образуя во внутренней части центробежного насоса замкнутые полости, насос выполнен в виде кольцевого мембранного насоса с ротором, на котором размещены эластичные ролики, а мембрана пережата пластиной между всасывающим и нагнетательным клапанами.
Таким образом, заявляемое устройство для очистки масла гидросистем соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявляемого технического решения (устройство для очистки масла гидросистем) не только с прототипом, но и с другими техническими решениями в данной и смежной областях позволило выявить технические решения, содержащие признаки, сходные с признаками, отличающими заявляемое техническое решение от прототипа. Во-первых, использование мембранных насосов для перекачки воздуха и жидкостей. Конструкции мембранных насосов возвратно-поступательного действия, не позволяют их эффективно использовать для создания пониженного давления до пределов 0,01 МПа и менее, т.к. они не полностью вытесняют воздух из нагнетательной камеры за рабочий ход. Кроме того, известны насосы для перекачки вязких растворов путем выдавливания их через эластичные шланги. В заявляемом техническом решении кольцевой мембранный насос, входящий в конструкцию устройства для очистки масла, обеспечивает полное вытеснение воздуха из нагнетательной полости, кроме того, так как при работе устройства давление в вакуумной камере снижается, то, соответственно, снижается деформация мембраны под действием атмосферного давления и возрастает объемная производительность самого насоса, что является его дополнительным положительным качеством.
Также известны конструкции конических насосов центробежного типа, которые позволяют улавливать механические примеси в процессе работы под действием центробежных сил. Данные насосы предназначены для создания давления до 0,01 МПа и обладают незначительной грязеемкостью. Общеизвестен способ улавливания механических частиц, содержащихся в маслах, в полостях коленчатых валов двигателей внутреннего сгорания. В заявляемом техническом решении центробежный насос, входящий в конструкцию устройства для очистки масла, выполнен таким образом, чтобы обеспечивать и улавливание механических примесей и перекачивать масло.
Таким образом, сочетание указанных особенностей позволяет достичь эффективной и согласованной работы устройства в целом.
На основании изложенного можно сделать вывод, что предлагаемая совокупность отличительных признаков отвечает критерию «существенные отличия», т.к. она приобрела новое свойство, заключающееся в повышении эффективности очистки масла от воды и механических примесей.
Сущность изобретения поясняется чертежами: на фиг.1 изображена схема устройства, на фиг.2 изображено поперечное сечение мембранного кольцевого насоса, на фиг.3 показано сечение корпуса кольцевого мембранного насоса и пластины, которая пережимает мембрану.
Заявляемое устройство содержит вакуумную камеру 1, расположенную вертикально, в средней части которой расположены горизонтальные пластины с центральными отверстиями 2, в верхней части вакуумной камеры 1 расположены проволочный пеногаситель 3 и кольцевой мембранный насос, состоящий из корпуса 4, внутри которого закреплена мембрана 5, ротора 6, роликов 7 и пластины 8, которая прижимает мембрану 5 к корпусу 4 между всасывающим и нагнетательным клапанами 16. В нижней части вакуумной камеры 1 расположен корпус центробежного насоса, рабочее колесо которого состоит из верхнего диска 10 с жесткими концентрическими кольцами и лопастями 11 по краям и нижнего диска 12 с упругими концентрическими кольцами, которые имеют выступы, прижатые к жестким кольцам верхнего диска. Кроме того, устройство имеет трубопровод отвода масла 13, трубопроводы отвода воздуха и паров 14 с охлаждающим устройством 15, обратными клапанами 16 и трубопровод подвода масла 17 с последовательно установленными на нем дросселем 18 и нагревателем 19. Вакуумная камера снабжена вакуумметром 20. Ротор 6 кольцевого мембранного насоса, проволочный пеногаситель 3, верхний диск 10 и нижний диск 12 центробежного насоса расположены на одном валу 9.
Заявляемое устройство для очистки масла гидросистем работает следующим образом.
При вращении вала 9, на котором размещены ротор 6 кольцевого мембранного насоса, проволочный пеногаситель 3, верхний диск 10 центробежного насоса и его нижний диск 12, происходит понижение давления в вакуумной камере 1, после чего открывается дроссель 18 и загрязненное масло, нагретое нагревателем 19, под действием атмосферного давления по трубопроводу 17 поступает в среднюю часть вакуумной камеры 1. При этом поток загрязненного масла попадает на горизонтальные пластины с центральными отверстиями 2 и постепенно стекая с верхних пластин на нижние, образует поток небольшой толщины с большой площадью свободной поверхности, что создает благоприятные условия для испарения воды и выделения воздуха. Образующаяся при вакуумировании масляная пена разрушается проволочным пеногасителем 3, а воздух и пары воды откачиваются кольцевым мембранным насосом по трубопроводу 14 через охлаждающее устройство 15. Работа кольцевого мембранного насоса заключается в том, что за счет сил упругости мембраны 5, закрепленной на внутренней части выпуклого кольцевого корпуса 4, между мембраной и корпусом создается свободный объем, который заполняется воздухом. При вращении ротора 6 закрепленные на нем ролики 7 вытесняют воздух по окружности корпуса от впускного клапана 16 к выпускному, тем самым обеспечивая перекачку воздуха. Пластина 8, которая пережимает мембрану 5 между клапанами 16, образует всасывающие и нагнетательные полости насоса. Откачка очищенного от воды масла производится центробежным насосом только при достижении им частоты вращения, при которой центробежные силы деформируют упругие концентрические кольца нижнего диска 12 и между ними и концентрическими кольцами верхнего диска 10 образуются зигзагообразные каналы, по которым масло движется за счет центробежных сил к лопастям 11 насоса и далее откачивается по трубопроводу отвода масла 13. При прохождении зигзагообразных каналов механические примеси под действием центробежных сил будут осаждаться по краям концентрических колец верхнего 10 и нижнего 12 дисков. После прекращения работы центробежного насоса упругие концентрические кольца нижнего диска 12 прижимаются выступами к кольцам верхнего диска, образуя замкнутые полости, в которых происходит накопление механических примесей. При необходимости очистки механических примесей, которые будут накапливаться в полостях насоса, они могут быть удалены путем снятия нижнего диска центробежного насоса.
Вакуумметр 20 определяет величину пониженного давления в вакуумной камере. Частота вращения центробежного насоса определяет необходимую величину подачи загрязненного масла в вакуумную камеру 1 в зависимости от загрязненности масла водой.
Таким образом, использование заявляемого технического устройства позволяет повысить эффективность очистки масел от воды и механических примесей за счет использования кольцевого мембранного насоса, который обеспечивает необходимый уровень пониженного атмосферного давления в вакуумной камере и центробежного насоса, который выполняет функции очистительного устройства, что также позволяет более эффективно использовать пространство вакуумной камеры.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки масла гидросистем, содержащее вакуумную камеру, трубопроводы подвода и отвода, нагреватель, выполненный в виде теплообменника, дроссель, установленный на трубопроводе подвода масла, горизонтальные диски, установленные с зазором между собой, конденсирующее устройство, установленное на трубопроводе отвода паров воды, насос, размещенный в верхней части вакуумной камеры на одном валу с центробежным насосом, размещенным в ее нижней части, отличающееся тем, что центробежный насос выполнен в виде двух дисков с размещенными на них концентрическими кольцами, причем кольца нижнего диска выполнены эластичными и прижимаются отогнутыми краями к кольцам верхнего диска, выполненным жесткими, образуя во внутренней части центробежного насоса замкнутые полости, а насос выполнен в виде кольцевого мембранного насоса с ротором, на котором размещены эластичные ролики, а мембрана пережата пластиной между всасывающим и нагнетательным клапанами.
RU2005103433/06A 2005-02-10 2005-02-10 Устройство для очистки масла гидросистем RU2285826C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103433/06A RU2285826C1 (ru) 2005-02-10 2005-02-10 Устройство для очистки масла гидросистем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103433/06A RU2285826C1 (ru) 2005-02-10 2005-02-10 Устройство для очистки масла гидросистем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005103433A RU2005103433A (ru) 2006-07-20
RU2285826C1 true RU2285826C1 (ru) 2006-10-20

Family

ID=37028400

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005103433/06A RU2285826C1 (ru) 2005-02-10 2005-02-10 Устройство для очистки масла гидросистем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2285826C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472032C1 (ru) * 2011-04-27 2013-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Кольцевой мембранный насос
RU2487276C1 (ru) * 2012-03-16 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Устройство для очистки масла гидросистем
RU2550415C2 (ru) * 2013-05-14 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Турбокомпрессор для наддува дизельных двигателей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2472032C1 (ru) * 2011-04-27 2013-01-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Кольцевой мембранный насос
RU2487276C1 (ru) * 2012-03-16 2013-07-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Устройство для очистки масла гидросистем
RU2550415C2 (ru) * 2013-05-14 2015-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" Турбокомпрессор для наддува дизельных двигателей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005103433A (ru) 2006-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4227022B2 (ja) 回転式熱交換器
US11130080B2 (en) Vertical separator for the treatment of slurry
RU2285826C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
KR20200143676A (ko) 정수 시스템 및 공정
EP2257352B1 (en) Liquid evaporator
SE538912C2 (sv) Apparatus for cleaning crank case gases
US4010891A (en) Vapor removal apparatus for oil/water separator
RU2367830C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
RU2219388C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
CN101871453A (zh) 一种抽真空用油封式旋片型真空泵
RU2349801C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
CN105536342B (zh) 真空离心双复合式净油机
US416889A (en) barnard
RU2732650C1 (ru) Скважинная насосная установка
CN211935625U (zh) 一种刮膜式内蒸设备
CN102225291A (zh) 气液分离器
CN202105551U (zh) 气液分离器
US825957A (en) Peat-drier.
CN109026627B (zh) 一种隔膜泵的排气结构及其排气方法
CN202531975U (zh) 热媒油系统自动排气阀
RU2000489C1 (ru) Устройство дл очистки масла гидросистем
RU2785673C2 (ru) Система и способ очистки воды
RU2481879C1 (ru) Устройство для отделения паров масла из газовых смесей
US1264315A (en) Combined aspirator and force-pump.
CN103089662A (zh) 一种水环式真空泵

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070211