RU2432503C1 - Термостатический насос - Google Patents
Термостатический насос Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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 (3)
| 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 |
| RU2843848C1 (ru) * | 2025-01-29 | 2025-07-18 | Валерий Павлович Савостьянов | Многофункциональный энергетический агрегат |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU832265A1 (ru) * | 1979-05-22 | 1981-05-23 | Зональное Конструкторское Бюро Посозданию Машин C Применением Элект-Pohho-Ионной Технологии | Солнечное водоподъемное устройство |
| SU1553801A1 (ru) * | 1988-02-09 | 1990-03-30 | В.В. Гладышев | Гелиоводоподъемное устройство |
| SU1649124A1 (ru) * | 1989-03-31 | 1991-05-15 | Научно-исследовательский институт энергетики и автоматики АН УзССР | Солнечный водоподъемник |
| WO2001011243A1 (en) * | 1999-08-04 | 2001-02-15 | Peter Mckay | Solar powered pump |
| RU2184279C2 (ru) * | 2000-07-14 | 2002-06-27 | Горлов Василий Алексеевич | Насос, работающий сам по себе |
-
2010
- 2010-10-06 RU RU2010140719/06A patent/RU2432503C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU832265A1 (ru) * | 1979-05-22 | 1981-05-23 | Зональное Конструкторское Бюро Посозданию Машин C Применением Элект-Pohho-Ионной Технологии | Солнечное водоподъемное устройство |
| SU1553801A1 (ru) * | 1988-02-09 | 1990-03-30 | В.В. Гладышев | Гелиоводоподъемное устройство |
| SU1649124A1 (ru) * | 1989-03-31 | 1991-05-15 | Научно-исследовательский институт энергетики и автоматики АН УзССР | Солнечный водоподъемник |
| WO2001011243A1 (en) * | 1999-08-04 | 2001-02-15 | Peter Mckay | Solar powered pump |
| RU2184279C2 (ru) * | 2000-07-14 | 2002-06-27 | Горлов Василий Алексеевич | Насос, работающий сам по себе |
Cited By (6)
| 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 |
| RU2843848C1 (ru) * | 2025-01-29 | 2025-07-18 | Валерий Павлович Савостьянов | Многофункциональный энергетический агрегат |
| RU2844364C1 (ru) * | 2025-01-29 | 2025-07-29 | Валерий Павлович Савостьянов | Тепловой двигатель |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR102189005B1 (ko) | 고압 펌프 | |
| WO2013122993A3 (en) | Two fluid pump | |
| RU2016104137A (ru) | Капсула для приготовления напитка | |
| RU2432503C1 (ru) | Термостатический насос | |
| KR20180086456A (ko) | 가변 압력 용기 | |
| US20180306066A1 (en) | A power generator and a method of generating power | |
| UA76362U (ru) | Поршневой насос прямого вытеснения | |
| CN202927816U (zh) | 一种蒸汽发生装置 | |
| RU2418200C1 (ru) | Термостатический насос | |
| CN102720676A (zh) | 自吸泵用压动阀和吸喷口联合自吸装置 | |
| CN204591649U (zh) | 用于气动隔膜泵耐低温启动且兼具润滑功能的缓速启动器 | |
| CN203670136U (zh) | 一种汽轮机抽真空系统的变抽速真空泵组 | |
| RU2418993C1 (ru) | Термостатический насос | |
| CN102182666A (zh) | 一种水合物吸收式气体增压装置及方法 | |
| CN204458282U (zh) | 微型抽气泵 | |
| RU2230940C2 (ru) | Насос | |
| RU2237825C2 (ru) | Насос | |
| JP3184253U (ja) | 負圧用ブラダ型アキュムレータ | |
| CN205001190U (zh) | 油旋片式真空泵用气液分离装置 | |
| CN102937081B (zh) | 微型温控加压泵 | |
| RU114346U1 (ru) | Плунжерный насос | |
| RU2618362C2 (ru) | Сильфонный насос | |
| CN109029867B (zh) | 一种真空设备抽吸能力的确定方法 | |
| CN203214330U (zh) | 直排爪型泵 | |
| CN205260241U (zh) | 一种便携式手动抽吸泵 |