Насос высокого давления л.в.карсавина

 

Сущность изобретения: несколько ступенчатых цилиндров выполнены в общем корпусе. Входной канал приводной среды является общим для всех приводных камер и сообщен с каждой из них индивидуальным регулируемым дросселем. Входные каналы рабочей среды снабжены запорным элементом на входе и регулируемым дросселем, установленным на входе во всасывающий клапан для каждой рабочей камеры, и сообщены с общим входным каналом приводной среды запорным элементом в виде крана. В плунжере со стороны рабочей камеры выполнен осевой канал, сообщенный с дренажной полостью и имеющий на входе нормально открытый отсечной клапан с подпружиненным затвором, Затворы всасывающих и нагнетательных клапанов выполнены плоскими и установлены с образованием регулируемых относительно седел пружинами щелевых зазоров. Пружины расположены по обеим сторонам каждого затвора. 1 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s F 04 В 9/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Сл) 4

С) 4

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4793074/29 (22) 04,01,90 (46) 23,09.92. Бюл. N 35 (71 Научно-производственное объединение

"Наука" (72) Л.В. Карсавин, В,И, Никитушкин и

Г,Г. Ушакова (56) Авторское свидетельство СССР

М. 1225914, кл. F 04 В 9/08, 1986. (54) НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Л.В.

КАРСАВИНА (57) Сущность изобретения: несколько ступенчатых цилиндров выполнены в общем корпусе. Входной канал приводной среды является общим для всех приводных камер и сообщен с каждой из них индивидуальным регулируемым дросселем, Входные каналы

Изобретение относится к объемным машинам, в частности к насосам высоких давлений с гидравлическим приводом.

Известен насос высокого давления, содержащий преобразователь двойного действия, выполненный в виде гидродвигателя двустороннего действия, реверс движения которого осуществляется с помощью электромагнитного распределителя потока, управляемого от концевых выключателей или непосредственно поршнем силового цилиндра, При этом каждый силовой плунжер гидродвигателя снабжен дублированными нагнетательными и всасывающими клапанами.

Недостатком известного насоса является то, что плунжеры гидроцилиндра и поршень связаны между собой жестко. Поэтому при переходных процессах (кратковременная остановка гидродвигателя при измене„„. Ж„„17637О7 А1 рабочей среды снабжены запорным элементом на входе и регулируемым дросселем, установленным на входе во всасывающий клапан для каждой рабочей камеры, и сообщены с общим входным каналом приводной среды запорным элементом в виде крана. В плунжере со стороны рабочей камеры выполнен осевой канал, сообщенный с дренажной полостью и имеющий на входе нормально открытый отсечкой клапан с подпружиненным затвором, Затворы всасывающих и нагнетательных клапанов выполнены плоскими и установлены с образованием регулируемых относительно седел пружинами щелевых зазоров. Пружины расположены по обеим сторонам каждого затвора. 1 ил, нии направления движения) происходит падение давления насоса, что во многих случаях нежелательно или недопустимо. Кроме того, в ряде случаев, например при работе насоса на топливных жидкостях, применение электрических схем управления реверсом движения гидродвигателя нежелательно по причине возможных искрообразований, снижающих технику безопасности. К недостаткам насоса следует отнести и то, что он пригоден лишь для случаев, когда нагнетаемая жидкость является рабочей средой гидродвигателя.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является гидропневмоприводной насос двойного действия, Принципиальная кинематическая схема насоса повторяет указанные недостатки известных гидродвигателей, так как на переходных процессах давление насоса па1763707 дает из-за кратковременной остановки силового цилиндра, плунжерная и поршневая группы которого связаны жестко между собой.

Поэтому применение таких насосов во многих случаях нежелательно или недопустимо, несмотря на автономность питания и отсутствие электрических схем управления реверсом хода гидродвигателя.

Целью изобретения является выравнивание неравномерности подачи и упрощение конструкции при многоцилиндровом исполнении насоса.

Цель достигается тем, что в насосе высокого давления, имеющем корпус с каналами входного, низкого и высокого давлений, оборудованными всасывающими и нагнетательными клапанами, дифференциальный поршень с полостями входного, низкого и высокого давлений, сообщенными с каналами, и плоский запорный элемент, нагруженный пружиной и установленный в полости давления входа относительно седла с соплом, выполненным в плунжерной части поршня, сообщающего полости входа и низкого давлений, выполнено несколько поршней, включенных в полости давлений параллельно, в плунжерных частях поршней выполнены каналы, сообщенные с соплами и полостями высоких давлений, в которых установлены отсечные воздушные клапаны, нормально открытые в направлении сопел, причем полости входного и высокого давлений поршней сообщены с каналом давления входа через регулируемые сопротивления, запорные элементы всасывающих, нагнетательных и воздушных клапанов выполнены плоскими и установлены относительно седел посредством пружин с образованием регулируемых переменных щелевых зазоров, всасывающие клапаны нормально открыты в направлении канала давления входа, а нагнетательные— в направлении полостей высоких давлений плунжеров.

Кроме того, в канале давления входа расположены запорные элементы, один из которых установлен перед регулируемыми сопротивлениями полостей давления входа, а другой — перед регулируемыми сопротивлениями полостей высокого давления, а между вторым запорным элементом и регулируемыми сопротивлениями полостей высокого давления включены концы дополнительных каналов, входы которых оборудованы запорными элементами, Предлагаемый насос высокого давления отличается наличием нескольких автономных поршней, обратный ход которых осуществляется без возвратных силовых

55 пружин, и установкой в их плунжерных частях и каналах давлений отсечных клапанов, обеспечивающих отделение воздушных пузырьков от жидкости и циклы нагнетания и всасывания насоса. Кроме того, в предлагаемом насосе обеспечена возможность разделения входных (рабочих) и нагнетательных сред путем включения в канал давления входа системы дополнительных каналов и запорных элементов.

Использование дифференциальных поршней в системах насосов давлений широко известны. Однако их независимое параллельное включение и различная скорость хода поршней при постоянном давлении входа, избирательный подвод входной и нагнетательной сред, а также расширение возможности регулирОвания параметров подачи насоса, обеспечивают непрерывность подачи насоса, регулирование его производительности и расширение диапазона используемых входных (рабочих) и нагнетательных сред, На чертеже показан предлагаемый насос высокого давления с непрерывной подачей нагнетательной среды.

Насос высокого давления имеет корпус

1 и установленные в нем ступенчато поршни

2 с плунжером, в котором выполнены осевые каналы (отверстия 3 и 4), перекрытые плоскими запорными элементами 5 и 6, закрепленными посредством пружин 7 и 8 регулируемого натяга (концевые витки пружин

7, 8 закреплены жестко на запорных элементах 5, 6 и корпусе 1, элементы регулирования натяга на чертеже не обозначены); камеры 9 — 14 поршней 2, соответственно входных (приводных), низких (дренажных) и высоких (рабочих) давлений, при этом разность площадей поршней 2 и их плунжерных частей характеризует коэффициент г1Рвх усиления i = — =, где Р1 — площадь

F2 Рн сечения поршня 2; Fz — площадь сечения его плунжерной части; Р х и PH — входное и нагнетател ьное давление; регулируемые дроссели 15, отделяющие давление канала

16 входа (Р х1) от камер 9, 10 и 13, 14 соответственно давлений Рех и Рн, запорные краны,17, 18, установленные в канале 16 давления Р х и дополнительных каналах давлений Р»а и Р хз, включенных в канал 16 между запорным краном 18 и регулируемыми дросселями 15 полостей 13 и 14 рабочих давлений; каналы дренажного давления Рс, сообщенные с полостями 11, 12 низких (дренажных) давлений, отсечные воздушные клапаны 19, 20, нормально открытые в

1763707 направлении осевых каналов 3 и 4, установленные в плунжерных частях поршней 2, плоские запорные элементы которых(затворы) установлены и зафиксированы между пружинами относительно седел с регулируемыми переменными щелевыми зазорами

h1 и h2 (элементы регулирования на чертеже не обозначены), причем седла клапанов сообщены каналами, выполненными в плунжерных частях поршней 2 сканалами 3,,4; аналогичные всасывающие клапаны 21, 22, нормально откоытые в направлении канала

16 давления Рвх, с щелевыми зазорами пз и

h4, сообщенные соответственно с камерами

13 и 14 высоких давлений Рн и каналом 16 даВЛЕНИя Рвх1 ИЛИ (НаПрИМЕр, ПрИ ЗаКрЫтОМ запорном кране 18 и открытом запорном кране 17) с дополнительными каналами давЛЕНИЙ Р,х2, Р„З, ВКЛЮЧЕННЫМИ В КаНаЛ 16 после запорного крана 18, причем запорный кран 17 включен в канал 16 перед регулируемыми дросселями 15 полостей (приводных камер) 9, 10 давлений входа, а запорный кран 18 — перед регулируемым дросселем 15 камер 13 и 14 высоких давлений н, нагнетательные плоские клапаны

23, 24, нормально открытые в направлении камер 13 и 14 плунжеров поршней

2, с регулируемыми переменными щелевыми зазорами М и hg, сообщенные с камерами 13, 14 высоких давлений и выходным каналом 25 нагнетательного давления P„(рабочей среды); предохранительный клапан 26 регулирования давления

Рн канала 25, нормально закрытый в направлении канала 25 давления Рн, срабатывающий на открытие в

НаПраВЛЕНИИ даВЛЕНИя Рвх1,2, КаНаЛЭ

16. При этом между давлениями Рн, Рвх1, 2, 3 И Рсл СОХРаНЯЕТСЯ ЗаВИСИМОСтъ, r1PM

КотОРОИ Рн » Рвх1, 2, 3 » Рсл, Пример 1. Рабочая среда давления

Рвх 1 И НаГНЕтаЕМая Рн ОдИНаКОВЫ. Завсрные краны дополнительных каналов давлеНИй Рв 2 И РвхЗ ЗаКРЫтЫ (ПОЛОЖЕНИЕ, КОТОРОЕ изображено на чертеже). Запорные краны

17 и 18 канала 16 давления Р,„1 открыты.

Давление Р 1 нагружает канал 16, Клапаны

19 — 22 открыты на величину своих зазоров

h;, h2, Пз, h4, hg, h6, определяющих пороги срабатывания клапанов при этом или ином цикле поршней 2. При этом дроссели 15 камер 9, 10 и 13 и 14, определяют время наполнения камер входной средой и скорость опускания поршней 2 при положении, когда плоский запорный элемент 5 или 6 перекрывает каналы 3, 4, или время хода поршней 2 вверх после их открытия, когда пружины 7, 8 открывают запорные элементы 5, 6 от седел каналов 3, 4. Так, если

55 каналы 3 и 4 поршней 2 перекрыты запорными элементами 5 и 6, то давление в камерах 9 и 10 увеличивается, перепад давлений на поршнях 2, повышается и поршни 2 начинают перемещаться вниз.

При этом запорные элементы 5 и 6 прижаты к седлам каналов 3 и 4 перепадом давлений Л Р = Рвх — Рсл с силой, пропорциональной площадям сечений каналов 3, 4, и давлением Л P. Через щелевые зазоры h1 и h2 клапанов 19, 20 из камер 13 и 14 вытесняется воздух, и клапаны 19, 20 закрываются, изменяя щелевые зазоры h1 и h2 до нуля, так как давление в камерах 11, 12 и соплах 3, 4 равны Рсл. Давление в камерах 13 и 14 повышается, клапаны 21 и 22 закрываются, изменяя щелевые зазоры йз и h4 до нуля, так как давление в камерах 13, 14 становится равным Рн. Давление Рн через щелевые зазоры hg и h6 поступает в канал 25 давления

Рн. При этом скорости опускания поршней

2 не равны, и один из них всегда запаздывает по отношению к другому. Например, поршень 2 с каналом 3, растягивая пружину 7, опускается несколько быстрее, чем поршень 2 с каналом 4. Тогда пружина 7 отрывает запорный элемент 5 от седла канала 3 раньше, чем пружина 8 — запорный элемент

6 от седла канала 4, так как поршень 2 с каналом 3 совершает свой нагнетательный ход раньше поршня 2 с каналом 4. Давление в камерах 9 снижается до Р„, так как через канал 3 идет расход в камеру 11 давления

Рсл, а дроссель 15 лимитирует расход давления Рвх1 в камеру 9, При этом перепад давления на поршне 2 снижается до нуля, и он начинает подниматься вверх давлением .

Рвх1 На ТОРЕЦ ПЛУНжЕРНОй ЧаСтИ, таК КаК зазор Ьз клапана 21 восстанавливается, а зазор М клагэна 23 изменяется до нуля. При этом скорость подъема поршня 2 с каналом

3 определяется расходом давления Рвх1 канала 16 через сопротивление 15 и клапан 21 в камеру 13, Поршень 2 встречается мягко с запорным элементом 5, давление в камере

9 повышается, и цикл поршня 2 повторяется, В это мгновение пружина 8 отрывает запорный элемент 6 от канала 4 очередного поршня 2, щелевой зазор h4 клапана 22 восстанавливается, а щелевой зазор he клапана

24 изменяется до нуля и поршень 2 с каналом 4 начинает перемещаться вверх, причем скорость подъема поршня 2 определяется расходом через дроссель 15 и клапан 22 из канала 16 давления Рвх1 в камеру 14. Таким образом, поршни работают идентично, но скорость перемещения или величина хода до отрыва запорных злементов 5 или б (что регулируется натягом пру1763707 жин 7, 8) каждого различна, что обеспечивает непрерывность процесса нагнетания давления Рн из камер 13 и 14 в канал 25, так как в момент подъема одного из поршней 2 очередной продолжает процесс нагнетания, т.е, перемещается вниз, При этом коэфFl Pex фициент усиления i = — =, где F<—

Р2 Рн площадь сечения поршня 2; F2 — площадь сечения его плунжерной части; Psx и Рн— соответственно входное и нагнетающее давления, Пример 2. Нагнетаемые и входные среды различны. В этом случае закрывается запорный кран 18 канала 16 и нагнетаемая среда подается через один из дополнительНЫХ КаНаЛОВ ДаВЛЕНИй Psx2 ИЛИ Рвхэ. В ОСтальном процесс происходит по той же схеме, При этом нагружение камер 9 и 10 осуществляется от давления Рвх i.

Пример 3. Возможен вариант работы нагнетаемого давления от среды дополнительных каналов Р х2 в Psx3 ОДнОвременно.

В этом случае канал 16 перекрыт запорным краном 18. B остальном процесс неизмеНЕН. ЗаПОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КаНаЛОВ Psx2 И Psx3 открыты, Пример 4. Рабочая среда давления

Psx2 ИЛИ Рехэ (ИЛИ ОДНОВРЕМЕННО) И НЭГНЕТаемая одинаковы, В этом случае запорный кран 17 канала 16 перекрывается, Запорный кран 18 канала 16 открыт, В остальном процесс неизменен. При этом превышение давления Р, выравнивается предохранительным клапаном 26. Регулирование подачи насоса осуществляется изменениями сечений регулируемых дросселей 15 камер

9, 10, 13, 14, изменяющих скорость хода поршней 2, или изменением давлений входа

Р1, Р2, Рз канала 16.

Изобретение обеспечивает непрерывность процесса нагнетания и регулирование подачи насоса, что повышает качество исследований, например испытаний на герметичность различных замкнутых гидросистем, а также расширяет функциональные возможности насоса путем использования различных рабочих и нагнетательных сред, что сокращает сроки на переналадку технологического процесса испытаний более чем на 65 .

Формула изобретения

Насос высокого давления, содержащий поршень с прикрепленным к нему плунжером, установленные в ступенчатом цилиндре с образованием приводной, дренажной и рабочей камер, входной канал с регулируемым дросселем для приводной среды, вход5

10 ной и выходной каналы для рабочей среды, сообщенные с рабочей камерой при помощи всасывающего и нагнетательного клапанов, включающих пару затвор — седло, причем, поршень снабжен отверстием для периодического сообщения приводной и дренажной камер, а в приводной камере размещен плоский нагруженный пружиной запорный элемент, установленный с возможностью контакта с торцом поршня в зоне выхода указанного отверстия, отличающийся тем, что, с целью выравнивания неравно15

20 мерности подачи и упрощения конструкции при многоцилиндровом исполнении насоса, ной среды выполнен общим для всех приводных камер и сообщен с каждой из них при помощи индивидуального регулируемого дросселя, входные каналы рабочей среды снабжены запорным элементом на входе и регулируемым дросселем, установ30 ленным на входе во всасывающий клапан для каждой рабочей камеры, и выполнены с

35 возможностью сообщения с общим входным каналом приводной среды при помощи запорного элемента в виде крана, плунжер снабжен осевым каналом, сообщенным с дренажной полостью, выполненным со стороны рабочей камеры и имеющим на входе

40 нормально открытый отсечной клапан с подпружиненным затвором, при этом затворы всасывающих и нагнетательных клапанов выполнены плоскими и установлены с образованием регулируемых щелевых зазоров

45 относительно седел при помощи пружин, расположенных по обеим сторонам каждого затвора.

25 несколько ступенчатых цилиндров выполнены в общем корпусе, входной канал привод1763707

17

Составитель В, Никитушкин

Редактор Г. Бельская Техред М,Моргентал Корректор Т, Палий

Заказ 3441 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, yn,Гагарина, 101

Насос высокого давления л.в.карсавина Насос высокого давления л.в.карсавина Насос высокого давления л.в.карсавина Насос высокого давления л.в.карсавина Насос высокого давления л.в.карсавина 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к объемным гидромашинам , в частности к гидроприводным насосам

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в судостроении, строительстве и машиностроении для подачи в силовые устройства рабочей жидкости высокого давления

Изобретение относится к насосостроению, в частности к насосам с пневматическим приводом, применяемым в устройствах для безвоздушного распыления лакокрасочного материала

Изобретение относится к гидроприводным насосамо Целью изобретения является повышение надежности за счет снабжения его дополнительно двумя парами обратных клапанов 37,38 и 44, 45 и оппозитных плунжеров 33 и 34, взаимодействующих с наклонной шайбой и разме115енных в дополнительных расточках .корпуса, попарно соединенных меяиу собой и связанных через одну пару обратных клапанов 37, 38 с линией подпитки 27, которая через другую пару клапанов 44 45 соединена со сдвоенным аксиально-плунжерным насосом

Изобретение относится к области гидротранспорта твердых сыпучих материалов, в частности к объемным насосам для перекачивания абразивных полидисперсных гидросмесей, и может быть использовано во многих отраслях промышленности при гидротранспортировании материалов с различными крупностью, плотностью и концентрацией в рабочих жидкостях любой плотности и вязкости

Изобретение относится к насосным установкам технологического оборудования и может быть использовано для точно дозированной подачи двух компонентов рабочего тела (среды, жидкости, смесей жидкостей или топлива и т.п.) под высоким давлением в исполнительный орган-смеситель в различных отраслях техники

Изобретение относится к машиностроению, использующему в гидроприводах пневмогидравлические импульсные насосы высокого гидродавления

Изобретение относится к нефтегазовому гидромашиностроению и предназначено для перекачивания текучих сред с широко изменяющимися физико-механическими свойствами, например газа, газожидкостных субстанций, растворов, нефти

Двигатель // 2268367
Изобретение относится к энергетике и касается усовершенствования двигателей, обеспечивающих преобразование энергии рабочего тела в механическую работу

Изобретение относится к нефтегазовому машиностроению и найдет применение при нагнетании жидкости в пласт для поддержания пластового давления (ППД) при разработке нефтяных и газовых залежей, а также при перекачивании текучих сред - газожидкостных смесей, растворов, нефти и т.д

Изобретение относится к области насосостроения для перекачивания различных текучих сред

Изобретение относится к области энергетики и машиностроения и может быть использовано для получения высоконапорной рабочей жидкости для гидравлического привода энергетических установок, машин и механизмов

Изобретение относится к нефтегазовому машиностроению и найдет применение при нагнетании жидкости в пласт для поддержания пластового давления при разработке нефтяных и газовых залежей
Наверх