RU2432503C1 - Термостатический насос - Google Patents

Термостатический насос Download PDF

Info

Publication number
RU2432503C1
RU2432503C1 RU2010140719/06A RU2010140719A RU2432503C1 RU 2432503 C1 RU2432503 C1 RU 2432503C1 RU 2010140719/06 A RU2010140719/06 A RU 2010140719/06A RU 2010140719 A RU2010140719 A RU 2010140719A RU 2432503 C1 RU2432503 C1 RU 2432503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tank
water
evaporator
intake
rigid
Prior art date
Application number
RU2010140719/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Павлович Савостьянов (RU)
Валерий Павлович Савостьянов
Original Assignee
Валерий Павлович Савостьянов
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 Валерий Павлович Савостьянов filed Critical Валерий Павлович Савостьянов
Priority to RU2010140719/06A priority Critical patent/RU2432503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2432503C1 publication Critical patent/RU2432503C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосной технике, использующей для работы разность температур окружающей среды. Термостатический насос состоит из испарителя с легкокипящей жидкостью, жесткой емкости с размещенной внутри нее упругой емкостью, водозаборника, водоприемника и соединительных шлангов. Испаритель размещен в водоприемнике и сообщается с упругой емкостью. Водозаборник может иметь любую конструкцию. В выпускном канале водоприемника размещен упругий баллон, сообщающийся с внутренним пространством жесткой емкости. Повышается производительность за счет разнесения во времени процессов нагревания и охлаждения испарителя и увеличивается скорость заполнения водоприемника водой. 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосной технике, использующей для работы разность температур окружающей среды и перекачиваемой жидкости.
Известен термостатический насос, содержащий испаритель с легкокипящей жидкостью, жесткую емкость с размещенной внутри нее упругой емкостью, водозаборник, водоприемник и соединительные шланги (RU 2184279 C2, 27.06.2002).
Недостатком известного насоса является относительно низкая производительность, обусловленная, в частности, одновременным процессом нагревания и охлаждения испарителя.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение производительности термостатического насоса.
Технической результат заключается в разнесении во времени процессов нагревания и охлаждения.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что в термостатическом насосе, содержащем испаритель с легкокипящей жидкостью, жесткую емкость с размещенной внутри нее упругой емкостью, водозаборник, водоприемник и соединительные шланги, в выпускном канале водоприемника размещен упругий баллон, сообщающийся с внутренним пространством жесткой емкости.
На чертеже представлена схема насоса. Насос состоит из испарителя 1 с легкокипящей жидкостью, размещенного в водоприемнике 2, жесткой емкости 3 с размещенной внутри нее упругой емкостью 4, водозаборника 5 и соединительных шлангов. Внутреннее пространство испарителя сообщается через шланг 6 с внутренней полостью упругой емкости 4. Внутреннее пространство жесткой емкости 3 сообщается через шланг 7 с водозаборником 5. В выпускном канале водоприемника 2 размещен упругий баллон 8. Внутреннее пространство баллона 8 соединено шлангом 9 с внутренним пространством жесткой емкости 3. Водозаборник 5 может иметь любую конструкцию, для конкретности допустим схему эрлифта. В этом случае жесткая емкость 3 должна иметь впускной клапан 10. Водозаборник 5 соединяется шлангом 11 с водоприемником 2.
Работает предлагаемый насос следующим образом. В исходном состоянии легкокипящая жидкость частично заполняет испаритель 1, упругая емкость 4 и баллон 8 сжаты силами собственной упругости, воздух заполняет внутреннее пространство емкости 3, клапан 10 открыт и вода под действием давления ее столба h заполнила внутреннее пространство водозаборника 5, водоприемник 2 пуст. Под действием положительной температуры окружающей среды находящаяся в испарителе легкокипящая жидкость нагревается и испаряется. Ее пар по шлангу 6 поступает в упругую емкость 4 и, преодолевая силу ее упругости и давление воздуха в емкости 3, заполняет емкость 4, расширяя ее. Расширяющаяся емкость 4 вытесняет воздух из емкости 3 через шланг 9 в упругий баллон 8. Последний, расширяясь, герметически закрывает выпускной канал водоприемника 2. Одновременно возросшее давление воздуха в емкости 3 закрывает клапан 10. Воздух из емкости 3 поступает в водозаборник 5 и по принципу эрлифта вытесняет из него воду по шлангу 11 в водоприемник 2. Поскольку выпускной канал водоприемника герметически заперт баллоном 8, уровень воды в водоприемнике повышается. В это же время продолжается нагревание испарителя 1, который расположен на уровне, определяемом объемом воздуха в емкости 3, и, следовательно, объемом вытесняемой им из водозаборника воды. Уровень воды в водоприемнике 2 достигнет испарителя несколько раньше, чем воздух из емкости 3 будет вытеснен полностью. С этого момента начнется охлаждение испарителя 1 и конденсация находящихся в системе паров легкокипящей жидкости. В некоторый момент охлаждения давление паров упадет настолько, что упругий баллон 4 сожмется силой его упругости, в емкости 3 возникнет разрежение, воздух из упругого баллона 8 под действием силы его упругости будет вытесняться в емкость 3, баллон 8 сожмется, клапан 10 откроется атмосферным давлением, воздух заполнит внутреннее пространство емкости 3. В результате сжатия баллона 8 откроется выпускной канал водоприемника 2, и вода из водоприемника 2 сольется через открывшийся сливной канал. Вновь начнется нагревание испарителя 1, цикл работы насоса повторится. И так непрерывно.
Как видно из вышеизложенного, процессы нагревания и охлаждения испарителя разнесены во времени и не влияют друг на друга, но этой причине длительность каждого меньше, чем в насосе-прототипе, циклы работы короче и следуют чаще, поэтому производительность предлагаемого насоса выше по сравнению с производительностью известного насоса.

Claims (1)

  1. Термостатический насос, содержащий испаритель с легкокипящей жидкостью, жесткую емкость с размещенной внутри нее упругой емкостью, водозаборник, водоприемник и соединительные шланги, отличающийся тем, что в сливном канале водоприемника размещен упругий баллон и его внутреннее пространство сообщается с внутренним пространством жесткой емкости.
RU2010140719/06A 2010-10-06 2010-10-06 Термостатический насос RU2432503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140719/06A RU2432503C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Термостатический насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010140719/06A RU2432503C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Термостатический насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2432503C1 true RU2432503C1 (ru) 2011-10-27

Family

ID=44998138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010140719/06A RU2432503C1 (ru) 2010-10-06 2010-10-06 Термостатический насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2432503C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2576209A (en) * 2018-08-10 2020-02-12 Economad Solutions Ltd Heat-driven pumping system
RU2720885C1 (ru) * 2019-11-15 2020-05-13 Валерий Павлович Савостьянов Стабилизатор температуры в системе с жидким теплоносителем

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2576209A (en) * 2018-08-10 2020-02-12 Economad Solutions Ltd Heat-driven pumping system
GB2576209B (en) * 2018-08-10 2021-02-10 Economad Solutions Ltd Heat-driven pumping system
US11885322B2 (en) 2018-08-10 2024-01-30 EcoNomad Solutions Ltd. Heat-driven pumping system
RU2720885C1 (ru) * 2019-11-15 2020-05-13 Валерий Павлович Савостьянов Стабилизатор температуры в системе с жидким теплоносителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013122993A3 (en) Two fluid pump
RU2016104137A (ru) Капсула для приготовления напитка
RU2432503C1 (ru) Термостатический насос
CN103154517A (zh) 具有惯性控制的泄漏补偿阀的隔膜泵
RU2418200C1 (ru) Термостатический насос
UA76362U (ru) Поршневой насос прямого вытеснения
CN203670136U (zh) 一种汽轮机抽真空系统的变抽速真空泵组
CN102720676A (zh) 自吸泵用压动阀和吸喷口联合自吸装置
CN204458282U (zh) 微型抽气泵
CN102182666B (zh) 一种水合物吸收式气体增压装置及方法
RU2418993C1 (ru) Термостатический насос
WO2009066738A1 (ja) 凝縮器及び冷却装置
CN110237555A (zh) 一种新型减压蒸馏装置
CN205001190U (zh) 油旋片式真空泵用气液分离装置
RU159837U1 (ru) Импульсный нагнетатель
JP3184253U (ja) 負圧用ブラダ型アキュムレータ
RU114346U1 (ru) Плунжерный насос
CN103673574B (zh) 一种制药灭菌设备用清洗干燥辅助装置及灭菌干燥方法
RU2683051C1 (ru) Способ работы поршневого насос-компрессора и устройство для его осуществления
CN205260241U (zh) 一种便携式手动抽吸泵
CN201802599U (zh) 无杆轴向积差式抽油泵
WO2015084703A3 (en) System for supercritical fluid extraction
CN203214330U (zh) 直排爪型泵
RU2018100476A (ru) Система добычи нефти
CN204113671U (zh) 一种潜水泵