SU800438A1 - Насосно-аккумул торна установка - Google Patents

Насосно-аккумул торна установка Download PDF

Info

Publication number
SU800438A1
SU800438A1 SU792739457A SU2739457A SU800438A1 SU 800438 A1 SU800438 A1 SU 800438A1 SU 792739457 A SU792739457 A SU 792739457A SU 2739457 A SU2739457 A SU 2739457A SU 800438 A1 SU800438 A1 SU 800438A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pump
accumulator
battery
cavities
hydraulic
Prior art date
Application number
SU792739457A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Михайлович Иванов
Original Assignee
Проектно-Технологический Трест"Дальоргтехводстрой"
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 Проектно-Технологический Трест"Дальоргтехводстрой" filed Critical Проектно-Технологический Трест"Дальоргтехводстрой"
Priority to SU792739457A priority Critical patent/SU800438A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU800438A1 publication Critical patent/SU800438A1/ru

Links

Description

(54) НА сое НО-АККУМУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к гицравличёскнм прИБОцам и может быть использовано в цел х элекгроснабжени  в теплофикационных схемах. Известна насосно-аккумул торна  уста новка, содержаща  объединенные в секци приводимый электродвигателем насос, пневмогидравлический аккумул тор, сообщенный с напорной гидролинией последнего , исполнительный орган, вход которого св зан с аккумул тором, а выход посредством сливной гидролинии с всасывающей гидролинией насоса, и тандем-цилиндр , установленный в последней, причем его крайние полости подсоединены к сливной гицролинии; внутренние - к аккумул тору , и указанные полости попарно одну сообщены между собой ij . Недостаток насосно-аккумул торной установки - низкий КПД за счет того, что используетс  только одна секци  и не регулируетс  расход рабочего агента при изменении нагрузки на гидропривод. Цель изобретени  - повышение КПД насосно-аккумул торной установки. Указанна  цель постигаетс  тем, что установка содержит дополнительные секции , аналогичные основной, исполнительные органы во всех секци х выполнены в вице гидромотора, установленного на одном с электрогенератором, а. электродвигатель насоса каждой последующей секции подключен к электрогенератору предыдущей секции, гфичем тандем-цилин ц ы и аккумул торы выполнены с возрастающими o6beMaNm в каждой последующей секции. Между пневмогиоравлическим аккумул тором и входом исполнительного органа установлен регул тор расхода, полость уттравлени  которого сообщена со сливной гидролинией, а между последней и пневмогидравлическим аккумул тором установлен бак, сообщенный со сливной гидролинией через обрат-, ный клапан. На фиг. 1 представлена перва  секци  асосно-аккумул торной установки на фиГо 2 - многосекпиоина  ннсогио-акку мулл7юриа  усганоика., Насоспо-аккумул торна  установка выполнен. в виде аналогичных основной 1 и цополинтельньЕх 2, 3 секций, содержа ишх насосы 4-6 с электродвигател ми 7Соответственно , пневмогицравлические аккумул торы 10-12, сообщенные с напо гицролини ми 13-15 насосов 4-6 исполнительные органы в вице гиаромоторов 1.6-18, установленных на оц}юм валу с электрогенераторами 19-21 соответственное Входы 22-24 гицромоторов 16- 18 св заны с аккумул торами 10-12, а выходы 25-27 посрецс 1ЛОМ слинных гицролиний 28-30 - с всасывающими гицролини ми 31-33 насосов 4- 6. Тандем-цилиндры 34-36 установлены .во всасывающих гицролиНИ .ЯХ 31-33 насосов 4-6 и сообщены с аккумул торами 10-12 гидролшш ми 37-39 соответственно, причем объемы тандем-цилиндров и аккумул торов выполненывозрастающими в каждой последующей секции. Электродвигатели 8 и 9 подключены к электрогенератора 19 и 20 соответственно. Танаем-цилинцр 34 разделен поршнем 4О на крайние полости 41 и 42 и внутренние полости 43 и 44, Полости 41 и 42 подсоединены к сливной гицролигзии 28, а полости 43 и 44 - к аккумул тору 10, Полости 41, 44 и 42, 43 соеаин нь между собой гицролини ми 45 и 46 соответственно. Внутренние полос-, ти 43 и 44 тандем-цилиндра 34 снабжены выпускными клапанами 47, 48, крайние полости 41 и 42 - выпускным 49 и 5О и впускными 51 и 52 клапанами . На всасывающей гицролиний 31 установлены венгили 53, 54 и запорны элементы 55, 56, в гидролинии 37 запорные элементы 57, 58, в сливной гидролинии 28 - запорные элементы 59,60 и обратный клапан 61, в напорной гицролиний 13 - обратный клапан 62, охладитель 63, а на входе 22 гицромотора 16 - вентиль 64, аккумул тором 10 и входом 22 гицромотора 16 установлен регул тор расхода 65. Полость управлени  регул тора (не показана) сообщена со сливной гиаролинией 28 линией управлени  66. Между аккумул тором 10 и гидролиние 28 установлен бак 67, сообщенный с п леаней через обратный клапан 61. Бак 67 сообщен с аккумул тором 10 гиаро линией 68. Запорные элементы 55-60 выпо/пь ны 15 вице пробковых распределителей и установлены на дополнительном г .алу, приводимом во вращение от коленчатого вала, на котором установлены штоки тандем-цилиндров 34-36 ( пробковые распределители , коленчатый и дополнительный валы не показаны). Секции 1-3 выполнены аналогично. Поскольку тандем-цилиндры выполнены с возрастающими объемами от первой к последующей секци м, соответственно используемые гидромоторы, электрогенераторы, электродвигатели и насосы установлены с возрастающими мощност ми, а вместе с ними - емкости аккумул торов, сечени  гидролиний и электролиний. Работает насосно-аккумул торна  установка следующим образом. При открытом вентиле 54 запускают электродвигатель 7 насоса 4, который закачивает воду в пневмогидравлический аккумул тор 10. После заполнени  последнего закрывают вентиль 54 и открывают вентили 53 и 64 и запорные элементы 58, 59 и 55, Вода из аккумул тора 10 по гидролинии 37 заполн ет полость 44 тандем-цилиндра 34, а насос 4 откачивает воду из полости 43 через клапан 47 и полости 42 через клапан 5О по гидролинии 46 в полость 43. Поршень 40 движетс  вправо, всасыва  отработанную в гидромоторе 16 воду в полость 41 через клапан 51. При достижении поршнем крайнего правого положени  закрывают запорные элементы 58 , 59 55 и открывают 6О, 57, 56. Насос 4 выкачивает воду из полостей 41 и 44 через клапаны 49 и 48. Поршень 40 движетс  влево, всасыва  воду из сливной гидролинии 28 гидромотора 16 через клапан 52. Затем цикл повтор етс . При уменьшении нагрузки на гидромотор 16 регул тор 65 сокращает подачу , в то же врем  вода, наход ща с  в полост х тандем-цилиндра 34 и в гицролини х , поступает в аккумул тор 10, чтчэ приводит к переполнению последнего. В этом случае вода по гидролинии 68 переливаетс  в бак 67, а при увеличении нагрузки на гидромотор 16 увеличиваетс  подача воды на него и жидкость из бака 67 дополнительно всасываетс  в полости 41 и 47 поочередно. Так работает секци  насосно-аккумул торной установки. Аналогич)ю работают остальные секции. Дл  работы устанои (ки включают электродвигатели каждой последующий секции ггосле noniioixi набора оборотов электрогенераторов прецыаущих секций. Благоцар  установке в секци х регул торов расхода и переливных баков предотвращаетс  потер  воды, а последовательное соединение баков секций с увеличением объема танцем-цилинаров и пкевмогидравлических аккумул торов в каждой последующей секции приводит к уве личению выходной мощности электрогенера тора конечной секции, что значительно пов шает КПД насосно-аккумул торной установки . Формула изобретени  1. Насосно-аккумул торна  установка, содержаща  объединенные в секцию приводимый электроцвигателем насос, пневмо гидравлически и акку 1ул тор, сообщенный с напорной гидролинией последнего, исполнигельный орган, вход которого св зан с аккумул тором, а выход - посредством сливной гидролинии с всасывающей гицролинией насоса, и тандем-цилиндр, установленный в последней, причем его край ,ние полости присоединены к сливной гидролинии , внутренние - к аккумул тору, и указанные полости попарно через одну сообщены межоу собой, от л и чающа с   тем, что, с целью повыщени  КПД, усгановка содержит догю:шительные секции, аналогичные основной, исполнительные органы во всех секци х выполнены в вице гицромотора, установленного на одном валу с электрогенератором , а электродвигатель насоса каждой послеоующей секции подключен к электрогенератору предыдущей секции, причем тандем-цилиндры и аккумул торы выполнены с возрастаюш,ими объемами в каждой последующей секции.
  2. 2. Установка по п. 1, о т л и ч а ющ а   с   тем, что между пневмогидравлическим аккумул тором и входом нспо нительного органа установлен регул тор расхода, полость управлени  которого соединена со сливной гидролинией, а между последней и пневмогицравлическим аккумул тором установлен бак, сообщенный со сливной гидролинией через обратный клапан. Источники информации, прин тые во Ешимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по за вке № 2597805, кл. F 15 В 1/05, 1978.
SU792739457A 1979-03-20 1979-03-20 Насосно-аккумул торна установка SU800438A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792739457A SU800438A1 (ru) 1979-03-20 1979-03-20 Насосно-аккумул торна установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792739457A SU800438A1 (ru) 1979-03-20 1979-03-20 Насосно-аккумул торна установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU800438A1 true SU800438A1 (ru) 1981-01-30

Family

ID=20816419

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792739457A SU800438A1 (ru) 1979-03-20 1979-03-20 Насосно-аккумул торна установка

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU800438A1 (ru)

Cited By (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7900444B1 (en) 2008-04-09 2011-03-08 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US7963110B2 (en) * 2009-03-12 2011-06-21 Sustainx, Inc. Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage
US8037678B2 (en) 2009-09-11 2011-10-18 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US8046990B2 (en) 2009-06-04 2011-11-01 Sustainx, Inc. Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage and recovery systems
US8104274B2 (en) 2009-06-04 2012-01-31 Sustainx, Inc. Increased power in compressed-gas energy storage and recovery
US8117842B2 (en) 2009-11-03 2012-02-21 Sustainx, Inc. Systems and methods for compressed-gas energy storage using coupled cylinder assemblies
US8122718B2 (en) 2009-01-20 2012-02-28 Sustainx, Inc. Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems
US8171728B2 (en) 2010-04-08 2012-05-08 Sustainx, Inc. High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8191362B2 (en) 2010-04-08 2012-06-05 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8225606B2 (en) 2008-04-09 2012-07-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8234863B2 (en) 2010-05-14 2012-08-07 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8240140B2 (en) 2008-04-09 2012-08-14 Sustainx, Inc. High-efficiency energy-conversion based on fluid expansion and compression
US8240146B1 (en) 2008-06-09 2012-08-14 Sustainx, Inc. System and method for rapid isothermal gas expansion and compression for energy storage
US8250863B2 (en) 2008-04-09 2012-08-28 Sustainx, Inc. Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems
US8448433B2 (en) 2008-04-09 2013-05-28 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using gas expansion and compression
US8474255B2 (en) 2008-04-09 2013-07-02 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8479505B2 (en) 2008-04-09 2013-07-09 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8495872B2 (en) 2010-08-20 2013-07-30 Sustainx, Inc. Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas
US8539763B2 (en) 2011-05-17 2013-09-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems
US8578708B2 (en) 2010-11-30 2013-11-12 Sustainx, Inc. Fluid-flow control in energy storage and recovery systems
US8667792B2 (en) 2011-10-14 2014-03-11 Sustainx, Inc. Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems
US8677744B2 (en) 2008-04-09 2014-03-25 SustaioX, Inc. Fluid circulation in energy storage and recovery systems
US8733095B2 (en) 2008-04-09 2014-05-27 Sustainx, Inc. Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy

Cited By (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8448433B2 (en) 2008-04-09 2013-05-28 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using gas expansion and compression
US8733094B2 (en) 2008-04-09 2014-05-27 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8733095B2 (en) 2008-04-09 2014-05-27 Sustainx, Inc. Systems and methods for efficient pumping of high-pressure fluids for energy
US8677744B2 (en) 2008-04-09 2014-03-25 SustaioX, Inc. Fluid circulation in energy storage and recovery systems
US8250863B2 (en) 2008-04-09 2012-08-28 Sustainx, Inc. Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems
US8713929B2 (en) 2008-04-09 2014-05-06 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US8479505B2 (en) 2008-04-09 2013-07-09 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8240140B2 (en) 2008-04-09 2012-08-14 Sustainx, Inc. High-efficiency energy-conversion based on fluid expansion and compression
US8763390B2 (en) 2008-04-09 2014-07-01 Sustainx, Inc. Heat exchange with compressed gas in energy-storage systems
US8627658B2 (en) 2008-04-09 2014-01-14 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8209974B2 (en) 2008-04-09 2012-07-03 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US8225606B2 (en) 2008-04-09 2012-07-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using rapid isothermal gas expansion and compression
US8474255B2 (en) 2008-04-09 2013-07-02 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US7900444B1 (en) 2008-04-09 2011-03-08 Sustainx, Inc. Systems and methods for energy storage and recovery using compressed gas
US8240146B1 (en) 2008-06-09 2012-08-14 Sustainx, Inc. System and method for rapid isothermal gas expansion and compression for energy storage
US8122718B2 (en) 2009-01-20 2012-02-28 Sustainx, Inc. Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems
US8234862B2 (en) 2009-01-20 2012-08-07 Sustainx, Inc. Systems and methods for combined thermal and compressed gas energy conversion systems
US7963110B2 (en) * 2009-03-12 2011-06-21 Sustainx, Inc. Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage
US8104274B2 (en) 2009-06-04 2012-01-31 Sustainx, Inc. Increased power in compressed-gas energy storage and recovery
US8479502B2 (en) 2009-06-04 2013-07-09 Sustainx, Inc. Increased power in compressed-gas energy storage and recovery
US8046990B2 (en) 2009-06-04 2011-11-01 Sustainx, Inc. Systems and methods for improving drivetrain efficiency for compressed gas energy storage and recovery systems
US8468815B2 (en) 2009-09-11 2013-06-25 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US8037678B2 (en) 2009-09-11 2011-10-18 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US8109085B2 (en) 2009-09-11 2012-02-07 Sustainx, Inc. Energy storage and generation systems and methods using coupled cylinder assemblies
US8117842B2 (en) 2009-11-03 2012-02-21 Sustainx, Inc. Systems and methods for compressed-gas energy storage using coupled cylinder assemblies
US8245508B2 (en) 2010-04-08 2012-08-21 Sustainx, Inc. Improving efficiency of liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8661808B2 (en) 2010-04-08 2014-03-04 Sustainx, Inc. High-efficiency heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8191362B2 (en) 2010-04-08 2012-06-05 Sustainx, Inc. Systems and methods for reducing dead volume in compressed-gas energy storage systems
US8171728B2 (en) 2010-04-08 2012-05-08 Sustainx, Inc. High-efficiency liquid heat exchange in compressed-gas energy storage systems
US8234863B2 (en) 2010-05-14 2012-08-07 Sustainx, Inc. Forming liquid sprays in compressed-gas energy storage systems for effective heat exchange
US8495872B2 (en) 2010-08-20 2013-07-30 Sustainx, Inc. Energy storage and recovery utilizing low-pressure thermal conditioning for heat exchange with high-pressure gas
US8578708B2 (en) 2010-11-30 2013-11-12 Sustainx, Inc. Fluid-flow control in energy storage and recovery systems
US8539763B2 (en) 2011-05-17 2013-09-24 Sustainx, Inc. Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems
US8806866B2 (en) 2011-05-17 2014-08-19 Sustainx, Inc. Systems and methods for efficient two-phase heat transfer in compressed-air energy storage systems
US8667792B2 (en) 2011-10-14 2014-03-11 Sustainx, Inc. Dead-volume management in compressed-gas energy storage and recovery systems

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU800438A1 (ru) Насосно-аккумул торна установка
CN100424361C (zh) 闭式电液控制系统
CN101782095B (zh) 用于海水淡化系统的差动式能量回收装置及方法
US3563032A (en) Hydrostatic pressure prime mover
CN102691694A (zh) 一种自驱动的精密步进式液压动力装置
US9086143B2 (en) Hydraulic fan circuit having energy recovery
CN208634118U (zh) 电机驱动双定量泵双蓄能器的分布式直驱挖掘机液压系统
CN108591144A (zh) 电机驱动双定量泵双蓄能器的分布式直驱挖掘机液压系统
CN209586823U (zh) 一种盾构掘进机液压推进系统
CN202579446U (zh) 一种自驱动的精密步进式液压动力装置
CN108180128B (zh) 主动配流的单柱塞泵
GB1423512A (en) Fluid pumps motors and internal combustion engines
CN110206590A (zh) 一种自由柱塞膨胀机及液压式发电机组
CN108318271A (zh) 一种余压能量回收及压缩空气储能的实验装置
SU806911A1 (ru) Гидропривод
RU2286494C1 (ru) Многофункциональная гидросистема
US3183661A (en) Air and fuel charging means for fourcycle engines of mono-valve type
RU2237135C1 (ru) Гидропривод одноковшового экскаватора
CN1156213A (zh) 转轮式流体功能转换装置
CN218934556U (zh) 一种防吸空散热器总成
US20050047935A1 (en) Steam powered free piston pump
SU1691575A1 (ru) Гидравлическа система управлени рабочими органами землеройной машины
CN202194872U (zh) 液压随动旋转装置
RU23467U1 (ru) Ветроэнергетическая установка
US2092406A (en) Hydraulic engine