Объемный насос-дозатор

 

1. ОБЪЕМНЫЙ НАСОС-ДОЗАТОР , содержащий корпус, в котором с образованием камеры вытеснения установлены упругая диафрагма с центральным отверстием и взаимодействующий с ней своим торцом плунжер, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дозирования и надежности работы, торец плунжера снабжен кольцевым выступом, а зазор между поверхнослзю торца плунжера и противолежащей стенкой камеры вытеснения выполнен увеличивающимся от кольцевого выступа к периферии. 2.Насос-дозатор по п. 1, отличающийся тем, что поверхности торца плунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения выполнены коническими, причем угол при вершине конуса стенки камеры вытеснения больше, чем угол при вершине конуса торца плунжера. 3.Насос-дозатор по п. 1, отличающийся тем, что поверхности торца плунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения выполнены криволинейными, причем кривизна поверхности торца плунжера больше , чем кривизна поверхности стенки камеры вытесне1гия. 4.Насос-дозатор по пп. 1-3, отличающийся тем, что диафраг ;а установлена в корпусе с предварите,1ьным натягом.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3525870/25-06 (22) 23.12.82 (46) 15.04.84. Бюл. № 14 (72) Н. И. Постоюк, Л. С. Салова и В. П. Чехонин (53) 621.651 (088.8) (56) 1. Бриткин Л. Н. Новые методы повышения точности дозирования жидкостей насосными установками объемного типа. Обзорная информация. Серия ХМ вЂ” 4, «Насосостроение», М., ЦИ НТИХИМНЕФТЕМАШ, 1975, с. 59 — 61, рис. 12.

2. Авторское свидетельство СССР № 861726, кл. F 04 В 43/02, 1979. (54) (57) 1. ОБЪЕМНЫЛ НАСОС-ДОЗАТОР, содержащий корпус, в котором с образованием камеры вытеснения установлены упругая диафрагма с центральным отверстием и взаимодействующий с ней своим торцом плунжер, отличающийся тем, что, с целью повышения точности дозирования и надежности работы, торец плунжера снаб„„SU„„1086215

3(51) F 04 В 43/02; F 04 В 1300 жен кольцевым выступом, а зазор между поверхностью торца илунжера и противолежащей;тенкой камеры вытеснения выполнен увеличивающимся от кольцевого выступа к периферии.

2. Насoc-дозатор ио и. 1, отличающийся тем, что поверхности торца илунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения выполнены коническими, причем угол при вершине конуса стенки камеры вытеснения больше, чем угол при вершине конуса торца илунжера.

3. 1-1асос-дозатор по и. 1, отличающийся тем, что поверхности торца плунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения выполнены криволинейными, причем кривизна поверхности торца плунжера больше, чем кривизна поверхности стенки камеphl Вытеснения.

4. Насос-дозатор ио ии. — -3, отличающийся тем, что диафрагма установлена в корпусе с предварительным натягом.

1086215

Изобретение относится к насосостроению, касается насосов-дозаторов и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства для дозированной подачи микроколичеств текучей среды.

Известны объемные насосы-дозаторы, содержащие корпус, в котором с образованием камеры вытеснения установлена диафрагма (1).

Недостатком известных насосов является относительно высокая погрешность дозироваиия из-за того, что диафрагма в начале такта нагнетания имеет неоднозначное положение и форму.

Известен также объемный насос-дозатор, содержащий корпус, в котором с образованием камеры вытеснения установлЕны упругая диафрагма с ltt. ttòðàëüíûì отверстием и взаимодействующий с ней своим торцом илуижер (2).

В этом насосе-доваторе строго фиксируется положение диафрагмы в начале такта нагнетания. Однако возникает трение диафрагмы о торец илунжера, приводящее к ее износу. Кроме того, камера вытеснения имеет значительный вредный обьем, который принципиально невозможно уменьшить ниже некоторой величины, которая обусловлена прочностью диафрагмы на разрыв при деформации растяжения и возможностью ее залииания при контакте со стенкой камеры вытеснения ио всей поверхности торца плунжера.

Целью изобретения является повышение точности дозирования и надежности работы насоса-дозатора.

Цель достигается тем, что в объемном насосе-дозаторе, содержащем корпус, в котором с образованием камеры вытеснения установлены упругая диафрагма с центральным отверстием и взаимодействующий с ней своим торцом плуижер, торец плунжера снабжен кольцевым выступом, а зазор между поверхностью торца илуижера и противолежащей стенкой камеры вытеснения выполнен увеличивающимся от кольцевого выступа к периферии.

При этом поверхности торца плунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения могут быгь выполнены коническими, причем угол при вершине конуса стенки камеры вытеснения больше, чем угол при вершине конуса торца илунжера.

Поверхности торца плунжера и противолежащей ему стенки камеры вытеснения могут быть выполнены криволинейными, причем кривизна поверхности торца плуижера больше, чем кривизна поверхности стенки камеры вытеснения.

Кроме того, диафрагма установлена в корпусе с предварительным натягом.

На фиг. 1 представлен вариант насосадозатора с коническими поверхностями торца плунжера и стенки камеры вытеснения;

55 на фиг. 2 - — то же, с криволинейными поверхностями торца плуижера и стенки Kdмеры; иа фиг. 3 — то же, с камер-й вытеснения, образованной межд» диафрагмой и нагнетательным клапаном.

Объемный насос-дозатор содержит корIlvc 1, в котором с образованием камеры вытеснения 2 установлены упругая диафрагма 3 с центральным отверстием 4 и взаимодействующий с ией своим торцом 5 плунжер 6. Торец 5 плунжера 6 снабжен кольцевым выступом 7, а зазор между поверхностью торца 5 илунжера 6 и противолежащей стенкой 8 камеры вытеснения 2 выполнен увеличивающимся от кольцевого выступа 7 к периферии.

H t фиг. 1 показан вариант насоса, в котором поверхности торца 5 плунжера 6 и противолежащей ему стенки 8 камеры вытеснения 2 выполнены коническими, причем угол 2, ири вершине конуса стенки 8 камеры 2 больше, чем угол 2сх при вершине конуса торца 5 илунжера 6. На фиг.? приведен вариант насоса, в котором поверхности торца 5 плунжера 6 и противолежащей ему стенки 8 камеры вытеснения 2 выполнены криволинейными, причем кривизна поверхности торца 5 илунжера 6 больше, чем кривизна поверхности стенки 8 камеры 2. Диафрагма 3 установлена в корпусе 1 с предварительным натягом. На фиг. 3 приве. ен вариант исполнения насоса, в котором камера вытеснения 2 образована между диафрагмой 3 и нагнетательным клапаном 9, внутренняя поверхность которого образует коническую стенку 8 камеры вытеснения 2.

Для ограничения хода илуижер 6 снабжен упорным буртом 10. Со стороны илуижера

6 в корпусе 1 выполнена полость 11 всасывания, сообщенная с линией 12 всасывания, а со стороны нагнетательного клапана 9 полость 13 нагнетания, сообщенная с линией 14 нагнетания. Полость 11 всасывания может быть ограничена связанной с илунжером 6 диафрагмой 15.

Плунжер 6 совершает возвратно-поступательные перемещения. При движении в сторону диафрагмы 3 кольцевой выступ 7 упирается в диафрагму 3 и перекрывает центральное отверстие 4 в ней. В этот момент камера вытеснения 2 отсекается от полости 11 всасывания и начинается цикл нагнетания. Диафрагма 3, двигаясь вместе с tiлунжером 6, вытесняет иерекачиваемую среду из камеры 2 через нагнетательный клапан 9 в полость 13 нагнетания. В конце хода нагнетания диафрагма 3 ложится на стенку 8 камеры 2, однако не прижимается к ней по всей поверхности торцом 5 плунжера 6, так как зазор между последним и стенкой 8 выполнен переменным и увеличивающимся к периферии. Этим исключается залипание диафрагмы 3 на стенке 8.

1086215

При обратном движении плуцжера 6 между диафрагмой 3 и кольцевым выступом 7 появляется зазор, через который псрекачиваемая среда поступает и: послостн 1! всасывания в камеру 2. Ооратное .движение

5 диафрагмы 3 осуществляется за счет ее упругости и предварительного натяжения.

Зазор между диафрагмой 3 и выступом 7 постоянно сохраняется в процессе движения плунжера 6, так как при ликвидации этого зазора в камере 2 возникает разрежение и !О под действием перепада давлений диафрагма 3 вновь отходит от выступа 7. Такт всась!вания заверц!ается в тот момент, когда диафрагма 3 принимает первоначальную нлоскую форму. Причем конец такта всасывания не зависит от дальнейшего движения!!.! !Iжcpа 6, таk как k3 !kсх0;Iном соcтоя!k!Iи диафрагмы 3 отс1 тствуют силы, перемещаюи!ие ее. Таким образом, четкая фикса д я

-ге !ависимо от хода плунжсра в конце т,!кта всасыванпя обеспечивает стабильность од! отовленной для вытеснения дозы перекачиваех:ой среды. . Т !лес !гикл работы насоса повторяется.

В пред.!агаемом насосе-дозаторе, таким образом, за счет стабилизации дозы перекачиваемой среды в k akk дом цикле достигается повышение точ«ости дозирования,;!

<а с !ет того, что выступ 7 вминается в тело диафрагмы 3 и не позволяет ей сдвигаться относительно торца 5 плунжера 6, достигается снижение износа диафрагмы 3 kk повышение долговечности насоса.

1086215

Редактор Т Веселова

Заказ 2217(35

Составитель В. Грузинов

Техред И. Верес Корректор A. Зимокосон

Тираж 624 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Объемный насос-дозатор Объемный насос-дозатор Объемный насос-дозатор Объемный насос-дозатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области насосостроения, касается объемных насосов и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства для перекачки текучих сред

Изобретение относится к области машиностроения в особенности к конструкциям объемных машин с мягкими баллонами - цилиндрами и может быть использовано в различных машинах в качестве пневмо-гидропривода, насоса в механизмах приводов часов, станков, игрушек, а также в качестве искусственного сердца

Изобретение относится к области насосостроения, в частности к конструкции автоматизированной водоподъемной установки с гидропневматическим аккумулятором и может быть использовано при создании систем для перекачивания жидкости в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и быту

Изобретение относится к области насосостроения, касается сильфонных насосов, работающих с переменным давлением на выходе, и может найти применение в системах создания вакуума и других объектах техники

Изобретение относится к вакуумной технике, а именно к способам изготовления элементов мембранных насосов, предназначенных для создания предварительного разрежения в вакуумных системах, а также для перекачки жидкой или газообразной среды

Изобретение относится к области насосостроения, касается сильфонных насосов, работающих с переменным давлением на выходе, и может найти применение в системах создания вакуума и других объектах техники

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к пневматическим приводам машин-автоматов для механизации и автоматизации производственных процессов

Изобретение относится к области насосов и может быть использовано в технологии перекачивания жидких и газообразных сред, предпочтительно в тех областях технике, где в качестве побочного продукта получают большое количество нагретых теплоносителей - жидких и газообразных

Изобретение относится к области машиностроения, касается мембранных гидроприводных дозировочных насосов и может найти применение в различных отраслях промышленности для дозированной подачи агрессивных, токсичных, взрывопожароопасных и других загрязненных текучих и газообразных сред
Наверх