Гидравлические машины объемного вытеснения и насосы для жидкостей или для сжимаемых текучих сред (F04)
F04 Гидравлические машины объемного вытеснения; насосы для жидкостей или для сжимаемых текучих сред (портативные установки для тушения огня, снабженные насосами с ручным приводом A62C11; с приводными насосами A62C25; наполнение или продувка цилиндров двигателей внутреннего сгорания F02B; топливовпрыскивающая аппаратура двигателей F02M; ионные насосы H01J41/12; электродинамические насосы H02K44/02)(23483) 
Изобретение относится к вибрационным насосам для водоподъема в различных отраслях народного хозяйства. Вибрационный насос содержит корпус 1, крышки 2, 3 с отверстиями 4 для всасывания воды, электромагнит 6, размещенный в корпусе 1 и установленный на каркасе 7, в котором размещен магнитопровод 10, два рабочих и два всасывающих клапана 13 и 14, смонтированных в крышках 2, 3.

Изобретение относится к машине для снижения давления или сжатия газообразных сред. Машина содержит корпус (10) и по меньшей мере один винтовой ротор (36, 38), расположенный в корпусе (10) и простирающийся между стороной (62) низкого давления и стороной высокого давления.

Изобретение относится к насосостроению, а именно к пневмогидравлическому насосу для наполнения и испытания емкостей высокого давления. Насос содержит корпус 1, на котором размещены неподвижно противоположно друг другу пневмоцилиндр 2 для создания низкого давления и пневмоцилиндр 3 для создания высокого давления с крышками 29 и 42.

Самоочищающийся фильтр для защиты установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) относится к горной промышленности и предназначен для защиты глубинных нефтяных насосов от механических примесей, содержащихся в пластовой жидкости.

Изобретение относится к области насосостроения и касается перистальтических насосов для перемещения различных текучих сред. Насос содержит герметичный корпус 1, во внутренней полости которого размещен эластичный разделительный элемент 4, пережимаемый роликами 2, установленными на втулках в роторе 3.

Изобретение относится к машиностроению и может найти применение при проектировании и производстве компрессоров, способных сжимать любые типы газов. Двухроторный поршневой компрессор содержит корпус (1), в котором установлены два симметричных трехлопастных ротора (2) и (3) с синхронизирующими шестернями (4) и (5) соответственно.

Описан вентилятор (10a, 10b, 10c, 10d 10e, 10f, 10g, 10h), содержащий первый элемент (11) передачи, выполненный с возможностью связывания текучей средой с источником (120, 121, 123, 203, 405, 410, 412) первичного воздушного потока (F1) и образующий первый проход (12) для первичного воздушного потока (F1); первое выпускное отверстие (19), принимающее первую аликвоту первичного воздушного потока (F1) из первого прохода (12); первую поверхность (20) Коанда, на которую первое выпускное отверстие (19) направляет первую аликвоту; и первое отверстие (14), связанное текучей средой с первым выпускным отверстием (19), через которое проходит первая аликвота, выходящая из первого выпускного отверстия (19), и вторичный воздушный поток (F2); причем вентилятор (10a, 10b, 10c, 10d 10e, 10f, 10g, 10h) содержит второй элемент (30) передачи, связанный текучей средой с первым элементом (11) передачи и образующий внутри себя второй проход (32) для второй аликвоты первичного воздушного потока (F1), и содержит: второе выпускное отверстие (35), принимающее вторую аликвоту из второго прохода (32), и вторую поверхность (36) Коанда, на которую второе выпускное отверстие (35) направляет вторую аликвоту.

Группа изобретений относится к многоцилиндровым поршневым насосам с вращающимся блоком цилиндров, в частности, используемых в устройствах обратного осмоса и предусматривающих рекуперацию энергии. В аксиально-плунжерном насосе с рекуперацией энергии используются два плунжера 10 и 14 в каждом цилиндре 3 ротора.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к компрессорной технике с электромагнитным двигателем, обеспечивающим возвратно-поступательное движение поршня относительно индуктора. Технический результат заключается в упрощении конструкции, повышении надежности, повышении герметичности компрессоров.

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при контроле давления воды и других текучих сред. Проводят измерение давления на подающем трубопроводе, мгновенных величин токов и напряжений статора асинхронного двигателя, преобразование трехфазных значений токов и напряжений в двухфазные составляющие токов и напряжений, определение модуля вектора тока статора, модуля вектора напряжения статора.

Изобретение относится к области авиационного и химического насосостроения и может быть использовано в авиационных системах перекачки топлива летательного аппарата, для перекачки агрессивных жидкостей, в системах для перекачки жидкостей и топлива между емкостями, топливными баками, подкачки топлива к двигателю, иному агрегату или для выработки электроэнергии, в системах учета расхода жидких сред.

Техническое решение относится к области машиностроения, в частности к компрессорному оборудованию для получения азота. Достигается уменьшение габаритных размеров многоступенчатого компрессора и, следовательно, азотной станции.

Сущность изобретения: для повышения точности определения давления центробежного насоса с асинхронным электроприводом в условиях шумов входных сигналов измеряют мгновенные величины токов и напряжений статора асинхронного двигателя, преобразуют трехфазные значения токов и напряжений в двухфазные составляющие токов и напряжений.

Герметичный многоступенчатый центробежный электронасос предназначен для перекачивания охлаждающей жидкости в контуре системы терморегулирования. Электронасос устроен следующим образом: рабочее тело попадает в насос через входной патрубок и далее на предвключенный шнек, затем попадает на лопатки центробежного колеса закрытого типа, после чего жидкость проходит через каналы кольцевого диффузора, охлаждая при этом статор электродвигателя, и попадает на лопатки второго центробежного колеса, пройдя петлевой направляющий аппарат, затем уходит из электронасоса через выходной патрубок.

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при откачивании воды из открытых и подземных горных выработок. Применение предлагаемого способа позволяет оперативно регистрировать отклонения текущего режима работы насосного агрегата от оптимального по критерию удельных затрат электроэнергии Н/η, дает возможность изменять подачу в пределах рабочего интервала, а также увеличивать подачу за счет организации путевой раздачи воды из нагнетательного трубопровода водоотливной установки или уменьшать ее путем дросселирования нагнетательного трубопровода, что упрощает контроль за параметрами работы насосного агрегата, повышает безопасность и расширяет диапазон регулирования.

Изобретение относится к области гидромашиностроения, а именно к многоступенчатым высоконапорным центробежным насосам, и может быть использовано в насосах для перекачивания питательной воды на ТЭЦ, а также на ТЭС и АЭС с энергоблоками мощностью 200-1200 МВт.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к исследованию и испытанию скважинных штанговых насосов. Установка содержит раму с замком-фиксатором с возможностью установки штангового насоса с требуемым углом наклона к горизонту, приемную емкость, выполненную в виде цилиндра, в котором размещен штанговый насос.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к высокоскоростным механическим двухроторным насосам. Насос содержит корпус 1, вал ротора 3, соединенный с электродвигателем, и магнитожидкостное уплотнение.

Изобретение относится к области насосостроения, а именно к устройствам для разгрузки роторов центробежных секционных насосов от осевой силы ротора во время запуска и работы насоса. Данным изобретением решается задача обеспечения температурного режима работы насоса согласно нормативным требованиям посредством предотвращения контактного взаимодействия пары разгрузочных колец в процессе изнашивания в режиме схватывания и обеспечения требуемой контактной прочности рабочих поверхностей разгрузочных колец.

Изобретение относится к интегрированному диафрагменному насосу, содержащему первую ограничительную перегородку (1), вспенивающий компонент (2), пластину (5) клапана, диафрагму (7) и двигатель (10), смонтированные последовательно, причем вспенивающий компонент (2) включает в себя резервуар (21) для смешивания газа и жидкости и полость для вспенивания, и выход резервуара (21) для смешивания газа и жидкости сообщается с полостью для вспенивания для смешивания газа и жидкости и вспенивания их в полости для вспенивания, при этом вспенивающий компонент (2) включает в себя множество полостей для вспенивания, и между двумя любыми смежными полостями для вспенивания имеется вспенивающий канал в направлении прохождения пены.

Изобретение относится к области газовой промышленности в частности может быть использовано при подготовке к проведению газоопасных и огневых работ на опасных производственных объектах, таких как трубопроводы природного газа или горюче-смазочных материалов (ГСМ), ёмкости для их хранения, сосуды под давлением и другое технологическое оборудование (далее – «трубопроводы и оборудование»).

Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) для осушки природного газа в устройстве осушки. Устройство осушки компримированного природного газа содержит систему трубопровода с расположенными на нём обратными клапанами, кранами шаровыми, вентилями запорными манометровыми, манометрами, два параллельно подключенных и последовательно регенерируемых адсорбера, после которых расположен клапан поддержания давления и линия регенерации газа с установленными на ней кранами игольчатыми, регулирующим клапаном, дроссельными вентилями, электронагревателем, рекуперативным теплообменником, клапанами предохранительными.

Предлагаемое изобретение относится к области двигателестроения и может найти применение в системах диагностики технического состояния газотурбинного двигателя (ГТД), в частности для диагностирования его предпомпажного состояния.

Группа изобретений относится к центробежным нагнетательным устройствам и может быть использована в медицинской отрасли промышленности. Сущность группы изобретений заключается в центробежном компрессоре, содержащем рабочее колесо, установленное в корпус, имеющий входной и выходной каналы, при этом в выходном канале продольно установлен формирователь потока, состоящий из двух плоских элементов, выполненных в виде сегмента круга.

Заявленный осевой вентилятор может быть использован в составе систем терморегулирования изделий ракетно-космической техники. Существующие осевые вентиляторы обладают большим аэродинамическим сопротивлением и недостаточной вибропрочностью.

Группа изобретений относится к добыче нефти, в том числе высоковязкой, с тепловым и газовым воздействием на пласт и подъемом ее штанговым насосом. Cпособ включает подачу в скважину теплоносителя по полым штангам и через сквозной канал в насосе, подъем продукции по пространству между колоннами полых штанг и насосно-компрессорных труб (НКТ).

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к устройствам для гидравлической защиты погружных маслозаполненных электродвигателей погружных насосных агрегатов, предназначенных для добычи нефти.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к способам эксплуатации скважинной штанговой насосной установки. Для осуществления способа эксплуатации скважины, оборудованной скважинной штанговой насосной установкой (СШНУ), в условиях, осложненных снижением динамического уровня, спускают в скважину колонну насосно-компрессорных труб, штанговый насос на колонне насосных штанг и устьевом штоке, устанавливают датчик температуры.

Изобретение относится к испытаниям гидравлических машин и предназначено для измерения рабочих характеристик погружных газосепараторов, используемых при добыче нефти. Технический результат - повышение точности вычислений сепарационной характеристики газосепаратора, допустимого объемного содержания свободного газа на входе в газосепаратор.

Группа изобретений относится к ротационным машинам. Машина (20) содержит корпус (55А) с вогнутой усеченно-сферической внутренней поверхностью, первый ротор с выпуклой усеченно-сферической наружной поверхностью, примыкающей к внутренней поверхности корпуса, по меньшей мере одну лопасть, ограничивающую по меньшей мере одну впадину, центр первого ротора в центре радиуса наружной поверхности первого ротора, гидростатический подшипник первого ротора, сформированный на его наружной поверхности.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в САУ ГТД для различных типов летательных аппаратов. Изобретение также может быть применено в САУ газотурбинных установок для электростанций, нагнетателей магистральных газопроводов, силовых газотурбинных установок морских и речных судов и т.д.

Техническое решение относится к области машиностроения, в частности к области компрессоростроения. Корпус клапанов (клапанная коробка) может быть использован в конструкции старших ступеней двух- или четырехрядных оппозитных поршневых многоступенчатых компрессоров.

Изобретение относится к системам газовых компрессоров и к способам работы компрессора. Система (1) компрессора содержит основной компрессор (100), систему (110) трубопроводов, содержащую отбираемый технологический газ, после останова основного компрессора (100), и один или более компонентов (125), которые испускают или через которые утекает технологический газ под пониженным давлением во время работы или запуска компрессора (100); система (1) компрессора дополнительно содержит один или более коллекторов (126), выполненных с возможностью сбора технологического газа под пониженным давлением, испускаемого из указанных компонентов (125), и дополнительный компрессор (150), соединенный по текучей среде с системой (110) трубопроводов и с коллекторами (126) для сжатия технологического газа под пониженным давлением, поступающего из компонентов (125) во время запуска или работы компрессора, и для сжатия технологического газа, поступающего из системы (110) трубопроводов после останова компрессора (1).

Данное изобретение касается способа регулирования частоты вращения центробежного насоса, при котором регулятор системы управления насосом вычисляет заданную частоту вращения привода насоса с учетом заданного и фактического значений напора, а также фактической частоты вращения, причем этот регулятор для определения величины регулирующего воздействия основывается по меньшей мере на компонентах закона аффинности, в частности, для вычисления величины регулирующего воздействия принимает квадратичную зависимость между частотой вращения и напором.

Изобретение относится к способам передачи потенциальной и кинетической энергии жидкой или газообразной среде, повышения эффективности преобразования механической энергии вращения рабочего колеса лопатных турбомашин в потенциальную и кинетическую энергию перемещаемой ими жидкой или газообразной среды и может использоваться в лопастных турбомашинах радиального и осевого типов.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ обнаружения помпажа и вращающегося срыва компрессора характеризуется тем, что измеряют характерный параметр Пк работы компрессора, формируют среднее значение ПкСР параметра Пк фильтром низкой частоты, формируют сигнал ПкВЧ высокочастотной составляющей параметра Пк фильтром высокой частоты, формируют средний уровень абсолютного значения сигнала ПкВЧ высокочастотной составляющей параметра, вычисляют отношение () величины к среднему значению ПкСР параметра, и при превышении отношения первого заранее определенного порога формируют сигнал на первом сигнализаторе, формируют отклонение ΔПк параметра от его среднего значения ПкСР, вычисляют отношение (ΔПк/ПкСР) отклонения ΔПк к среднему значению параметра, и при снижении отношения ΔПк/ПкСР ниже второго заранее определенного порога формируют сигнал на втором сигнализаторе, а при наличии любого из сигналов сигнализаторов формируют сигнал помпажа/вращающегося срыва компрессора, в соответствии с которым включают средства ликвидации помпажа и вращающегося срыва компрессора.

Группа изобретений относится к нефтяному машиностроению и может быть использовано для откачки из скважин пластовой жидкости с высоким содержанием газа. Способ перекачивания газожидкостной смеси мультифазной ступенью многоступенчатого центробежного насоса, которая содержит направляющий аппарат, состоящий из корпуса, изготовленного в виде гильзы с буртом, диска, установленных между ними лопаток, рабочее колесо, которое содержит ведущий и ведомый диски с лопастями, выполненными в виде многорядной решетки, в области между выходом из рабочего колеса и входом в последующий направляющий аппарат образована сепарационная камера, между выходом из рабочего колеса и входом в это же колесо образована камера для циркуляции.

Изобретение относится к компрессорному устройству. Компрессорное устройство содержит компрессорный элемент (2) с впускным отверстием (5) для подачи газа и выпускным отверстием (6) для выпуска сжатого газа, двигатель (3) с магнитами, линию (18) подачи масла для впрыска масла в двигатель (3) с магнитами, имеющий корпус, в котором установлен статор.

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к приводным устройствам, и может быть использовано для подъема жидкостей с больших глубин. Гидравлический привод скважинного насоса содержит соединенные трубопроводами скважинный модуль с силовым гидроцилиндром и модуль реверса с гидробаком, устройством реверса, двигателем и насосом.

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, а именно к способу автоматизированного контроля герметичности качающего узла гидравлических машин объемного действия. Способ заключается в том, что расходомерное устройство подключают гидравлически последовательно между дренажной гидролинией контролируемой гидравлической машины и гидробаком.

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к насосам и агрегатам для герметизации подвижных и неподвижных соединений, работающих при повышенных давлениях и химически агрессивных средах.

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли и может быть использовано в составе глубинно-насосного оборудования для добычи нефти, а также в других отраслях машиностроения. Клапан погружного насоса содержит корпус, в котором размещён запорный орган, выполненный в виде плунжера, с возможностью образования запорной пары с внутренней поверхностью цилиндрического седла, выполненного из набора подвижных в радиальном направлении металлических колец, уплотнённых эластичными элементами колец.

Изобретение относится к дозированию текучих продуктов, в частности, к насосной установке для дозирования текучего продукта. Насосная установка для дозирования текучего продукта содержит первый и второй перистальтические насосы 12, 14.

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, а именно к агрегатам для гидроразрыва нефтяных и газовых пластов. Технический результат достигается за счет того, что силовой агрегат насосной установки для глубокопроникающего гидравлического разрыва перемычек изолированных полостей нефтяных и газовых пластов содержит двигатель внутреннего сгорания с эффективной мощностью от 2000 до 3000 л.с., гидронасос и двухвальную двухпоточную многоскоростную высокооборотную коробку переключения передач, промежуточный вал которой связан с двигателем внутреннего сгорания через повышающий обороты планетарный редуктор с неподвижной эпициклической шестерней с передаточным числом i1=0,25, а грузовой вал через понижающий обороты планетарный редуктор с неподвижной эпициклической шестерней с передаточным числом i2=4 связан с цилиндро-планетарным понижающим редуктором гидронасоса.

Изобретение относится к области нефтегазодобывающей промышленности и предназначено для откачки газа из затрубного пространства скважин, оборудованных установками скважинных штанговых насосов. В устройстве для откачки газа из затрубного пространства скважин, оборудованных станками-качалками, включающем цилиндр компрессора, поршень, рабочие камеры, образуемые поршнем и цилиндром компрессора, всасывающую линию с клапаном, соединяющий цилиндр компрессора с затрубным пространством скважины и нагнетательную линию с клапаном, соединяющую цилиндр компрессора с выкидной линией скважины, компрессор состоит из двух одинаковых цилиндров, размещенных вертикально симметрично относительно полированного штока и перпендикулярно плоскости большой оси станка-качалки, поршни цилиндров связаны штоками через коромысло, неподвижно закрепленное на полированном штоке, причем нижние торцы двух цилиндров размещены максимально близко к поверхности скважинной площадки и закреплены рамой между собой.

Изобретение относится к установкам электроцентробежным насосным, предназначенным для добычи нефти из скважин. Установка электроцентробежная насосная (УЭЦН) содержит модули электродвигателя, гидрозащиты, насоса, кабельную линию, выносной пункт подключения кабеля, клапан спускной, клапан обратный, газосепаратор, насосно-компрессорные трубы, оборудование устья скважины, комплектное трансформаторное устройство и устройство для соединения модулей в виде демпфера-якоря, состоящее из корпуса - дифференциального цилиндра с продольными окнами, опорных рычагов со шлипсами, эластичной подложки и дифференциального поршня.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в насосных системах, компрессорной и холодильной технике. Компрессорный агрегат содержит оппозитно установленные и жестко соединенные между собой цилиндры с поршнями с образованием рабочих и приводных полостей, перегородку, разделяющую приводные полости, распределитель потоков, каналы высокого и низкого давления, поочередно сообщающиеся с приводными полостями через распределитель потоков.

Изобретение относится к подшипниковым опорам электродвигателей насосных агрегатов и может быть использовано на АЭС в главных циркуляционных насосных агрегатах первого контура теплоносителя ядерной энергетической установки.

Изобретение относится к цельнометаллическому коническому комбинированному винтовому насосу, приспособленному для применения в нефтяной отрасли. Насос содержит статор, ротор 2, корпус 3 и насосную штангу 4.

Изобретение относится к статору для одновинтовой машины, прежде всего одновинтового насоса для подачи жидких пульпообразных или пастообразных, гомогенных или негомогенных сред. Статор (11) для одновинтовой машины имеет металлический трубчатый корпус (12), снабженный внутри эластомерной обоймой (15) и задающий осевое направление (17), и предохранитель (16) от проворачивания, выполненный в виде консоли (19).