RU31819U1 - Регулируемый диафрагменный насос - Google Patents

Регулируемый диафрагменный насос Download PDF

Info

Publication number
RU31819U1
RU31819U1 RU2002103835/20U RU2002103835U RU31819U1 RU 31819 U1 RU31819 U1 RU 31819U1 RU 2002103835/20 U RU2002103835/20 U RU 2002103835/20U RU 2002103835 U RU2002103835 U RU 2002103835U RU 31819 U1 RU31819 U1 RU 31819U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diaphragm
housing
pump
cavity
stator
Prior art date
Application number
RU2002103835/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Двинин
Б.А. Ерка
М.С. Фефелова
О.И. Василенко
Л.В. Перчаткин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый 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 Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU2002103835/20U priority Critical patent/RU31819U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU31819U1 publication Critical patent/RU31819U1/ru

Links

Landscapes

  • Reciprocating Pumps (AREA)

Description

Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности к скважинным диафрагменным насосам, и может быть использовано для эксплуатации нефтяных скважин.
Известен диафрагменный насос, включающий нагнетательный и всасывающий клапаны, диафрагму, пружину, поршень, угловую зубчатую передачу/1/.
К причинам, препятствующим достижению приведенного ниже технического результата, относятся: сложность конструкции, вследствие этого высокая стоимость и неудовлетворительная надежность, малая производительность из-за небольшого диаметра диафрагмы, поперечно расположенной в насосе, ограниченность области применения по дебиту скважины.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по совокупности существенных признаков, является диафрагменный насос /2/, принятый за прототип, содержащий корпус, приемную и отводящую головки, приемный и отводящий диски, выталкиватель, всасывающий и нагнетательный клапаны в виде прямоугольных пластин, приводной вал с эксцентричными участками, опорные подшипники, диафрагмы, выполненные в виде секторальных баллонов, имеющие на концах утолщения в форме «ласточкин хвост и
прижатые к приемному и отводящему дискам полыми дисками, в каждом из которых имеются пазы по количеству диафрагм, каждая диафрагма помещена в оболочку из упругого материала, снабжен эксцентричной втулкой со шлицами на концах, входящими в зацепление с идентичными шлицами на эксцентричных участках приводного вала с одной стороны, и взаимодействующей с другой стороны через нажимные подшипники с выталкивателем.
К причинам, препятствующим получению указанного ниже технического результата, относятся: сложность и трудоемкость работ по изменению подачи, связанных с разборкой, заменой эксцентричной втулки и последующей сборкой насоса, ступенчатость регулирования подачи.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является расширение области применения насоса.
При осуществлении изобретения поставленная задача решается за счет достижения технического результата, который заключается в снижении трудоемкости работ по изменению подачи и обеспечении бесступенчатости варьирования подачи.
Технический результат достигается тем, что в диафрагменном насосе, содержащем: корпус, приемную и отводящую головки, выталкиватель, диафрагму, всасывающий и нагнетательный клапаны, вал с эксцентричными участками, опорные подшипники, внутри корпуса установлен полый статор с возможностью перемещения в радиальном направлении. Возможность перемещения и фиксации статора внутри ротора обеспечена винтами,
установленными в стенке корпуса. Кроме того, диафрагма в полости статора установлена вертикально.
Бесступенчатость подачи достигается тем, что статор перемещается внутри корпуса при помощи винтов, то есть величина подачи зависит только от шага резьбы винтов и оборота винтов. Уменьшение трудоемкости работ по изменению подачи обеспечивается установкой винтов в стенке корпуса насоса, которые позволят изменять подачу без разборки самого насоса.
На фиг. 1 изображен продольный разрез предлагаемого насоса; на фиг. 2 - сечение по А-А на момент всасывания; на фиг. 3 - сечение по А-А на момент нагнетания.
Насос содержит (см фиг.1) цилиндрический корпус 1, закрытый крышками 2 и 3, с размещенными в них нагнетательным и всасывающим клапанами 4 и 5, прокладки 6 и 7 из уплотняющего антифрикционного материала (например, фторопласта), пустотелый статор 8, установленный с возможностью перемещения в поперечном направлении в корпусе 1, винтами 9 и 10, установленными в стенках корпуса 1, и собранный с помощью винтов 11 из двух частей а и б, между которыми вертикально установлена плоская диафрагма 12, разделяющая внутреннюю полость статора 8 на две полости в и г. Полость в, выполняющая функцию рабочей камеры насоса, сообщена каналом 13, полостью 14, отверстием 15 с нагнетательным клапаном 4 и каналом 16, полостью 17, отверстием 18с всасывающим клапаном 5, при этом каналы 14 и 17 имеют радиальные размеры больше чем отверстия 15 и 18, а в полости г размещен вал 19, опирающийся на подшипники 20 и 21, имеющий
эксцентричные участки 22 и 23, с посаженными на них подшипниками 24 и 25, охватываемым их выталкивателем 26, соединенный при помощи шлицевой муфты 27 с валом 28 электродвигателя (на схеме не показан).
Ось статора 8 смещена относительно оси вала 19 на величину эксцентриситета.
Корпус 1 соединен с головкой 29, а к крышке 3 присоединена головка 30. клапан 4 сообщен каналом 31с внутренней полостью головки 29, а через нее с полостью подающего трубопровода (на схеме не показан). Клапан 5 сообщен с затрубным пространством через сетчатый фильтр 32.
Наружная поверхность корпуса 1 обжата оболочкой 33 из эластичного материала (например, резина), которая поджимается хомутами 34.
Насос работает следующим образом.
Вращения вала 28 электродвигателя, через муфту 27 передается валу насоса 19 и через эксцентричные участки 22 и 23 подшипникам 24 и 25.
При этом, наружная обойма подшипников 24 и 25 и выталкиватель 26 совершают, в радиальном направлении, колебательные движения, проходя по радиусу путь за один цикл (оборот) от 0 до 2-х эксцентриситетов вала 19. Когда выталкиватель 26 начинает давить на диафрагму 12, нагнетательный клапан 4 открывается, а всасывающий клапан 5 закрывается. Происходит нагнетание жидкости из полости в через канал 13, полость 14, отверстие 15, клапан 4 и канал 31, через отводящую головку в полость подающего трубопровода. Когда выталкиватель 26 доходит до предела в радиальном перемещении (2е), нагнетательный клапан 4 закрывается, а всасывающий клапан 5 открывается.
Жидкость из межтрубного пространства скважины, поступает через фильтр 32, клапан 5, отверстие 18, полость 17, канал 16 в полость в. При этом упругая оболочка диафрагмы 12 деформируется (выпрямляется), тем самым обеспечивается процесс заполнения полости в.
В дальнейшем цикл повторяется.
При необходимости изменения подачи насоса, например в меньшую сторону, ослабляется винт 9 и ввинчивается винт 10, которым перемещается статор вместе с диафрагмой 12 влево, удаляясь от выталкивателя на необходимую величину, тем самым уменьшается величина деформирования диафрагмы, а, следовательно, и объем вытесняемой из-под нее жидкости. По окончании перемещения, винт 9 ввинчивается до упора, фиксируя статор в рабочее положение.
Источники информации:
1.Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы: Уч. пособие для вузов. - М.: Недра, 1983.-С. 103, рис.43.
2Лат. 2117822 РФ, МПК F04B 43/10, 47/06, опубл. 1998 (прототип).
Формула изобретения
1.Диафрагменный насос, содержащий корпус, приемную и отводящую головки, выталкиватель, диафрагму, всасывающий и нагнетательный клапаны, вал с эксцентричными участками, опорные подшипники, отличающийся тем, что внутри корпуса установлен полый статор с возможностью перемещения в радиальном направлении посредством установленных в стенке корпуса винтов.
2.Насос по п.1, отличающийся тем, что диафрагма установлена в полости статора вертикально.
фЫ
m I О

Claims (2)

1. Диафрагменный насос, содержащий корпус, приемную и отводящую головки, выталкиватель, диафрагму, всасывающий и нагнетательный клапаны, вал с эксцентричными участками, опорные подшипники, отличающийся тем, что внутри корпуса установлен полый статор с возможностью перемещения в радиальном направлении посредством установленных в стенке корпуса винтов.
2. Насос по п.1, отличающийся тем, что диафрагма установлена в полости статора вертикально.
Figure 00000001
RU2002103835/20U 2002-02-11 2002-02-11 Регулируемый диафрагменный насос RU31819U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103835/20U RU31819U1 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Регулируемый диафрагменный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103835/20U RU31819U1 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Регулируемый диафрагменный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU31819U1 true RU31819U1 (ru) 2003-08-27

Family

ID=35636366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002103835/20U RU31819U1 (ru) 2002-02-11 2002-02-11 Регулируемый диафрагменный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU31819U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450162C1 (ru) * 2011-03-02 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Скважинный насос

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450162C1 (ru) * 2011-03-02 2012-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет" Скважинный насос

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8215014B2 (en) Method for making a stator
EP2860396B1 (en) A pump
KR100552597B1 (ko) 회전식 용적형 펌프
RU2294436C1 (ru) Роторная машина с внутренним зацеплением
RU31819U1 (ru) Регулируемый диафрагменный насос
RU2175731C1 (ru) Обратимый насос
US7192264B2 (en) Hyrdraulic motor
RU56496U1 (ru) Диафрагменный насос
CN111566315B (zh) 具有用于叶片的静压滑动轴承的旋转滑动叶片机器
RU2382903C1 (ru) Погружной скважинный диафрагменный насосный агрегат для добычи нефти
RU168807U1 (ru) Винтовая машина
RU2627488C1 (ru) Объёмный роликовый насос
RU177851U1 (ru) Винтовая машина
RU2721994C1 (ru) Буровой насос Иоаннесяна
CN111279075A (zh) 旋转筒式泵,具有用于筒的分开的引导装置和对中装置
RU2776224C1 (ru) Диафрагменный насос
RU2766241C1 (ru) Скважинная насосная установка
RU2791761C1 (ru) Осциллятор для бурильной колонны
CN214577561U (zh) 弯轴式轴向活塞液压机
SU1716191A1 (ru) Скважинный диафрагменный насос
SU1051332A1 (ru) Регулируемый одноходовой пластинчатый насос
RU177656U1 (ru) Винтовая машина
RU2330185C2 (ru) Плунжерный насос
KR200332480Y1 (ko) 베인형 공기압축기
CN107873071B (zh) 具有柔量体积的流体工作系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040212