Объемный насос

 

Сущность изобретения: в корпусе размещены рабочий орган в виде упругой изогнутой плоской пластины, две опоры для концов пластины. Расстояние между опорами меньше длины пластины. Рабочие камеры образованы между корпусом и пластиной. Каждая камера сообщена через всасывающий и нагнетательный клапаны соответственно с всасывающей и нагнетательной магистралями. Корпус выполнен 8-образной формы с образованием двух дополнительных рабочих камер и имеет щель в средней части, сквозь которую проходит пластина. Концы пластины свободно установлены в V-образных опорах. Основные рабочие камеры расположены между щелью и верхней опорой,дополнительные между щелью и нижней опорой и содержат каналы для соединения левой дополнительной камеры с правой основной и правой дополнительной с левой основной. Пластина выполнена из магнитопроводящего материала, ее привод в виде установленного возле каждой камеры вблизи опор электромагнита, имеющего катушку со статором. Разноименные полюса статора расположены в камере. 2 ил.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к насосам и компрессорам объемного действия с упругим магнитопроводным рабочим органом и электромагнитным приводом.

Известен объемный насос, содержащий корпус и размещенные в нем рабочий орган в виде упругой изогнутой плоской пластины, две опоры для концов пластины, причем расстояние между опорами меньше длины пластины, а рабочие камеры образованы между корпусом и пластиной, каждая из которых сообщена через всасывающий и нагнетательный клапаны соответственно с всасывающей и нагнетательной магистралями, и привод пластины [1] Недостаток известного объемного насоса малая надежность из-за повышенной деформации рабочего органа при работе.

Цель изобретения повышение надежности объемного насоса путем уменьшения деформации рабочего органа при работе.

Цель достигается за счет того, что в объемном насосе, содержащем корпус и размещенные в нем рабочий орган в виде упругой изогнутой плоской пластины, две опоры для концов пластины, причем расстояние между опорами меньше длины пластины, а рабочие камеры образованы между корпусом и пластиной, каждая из которых сообщена через всасывающий и нагнетательный клапаны соответственно с всасывающей и нагнетательной магистралями, и привод пластины, в соответствии с описываемым изобретением корпус выполнен -об- разной формы с образованием двух дополнительных рабочих камер и имеет щель в средней части, сквозь которую проходит пластина, концы которой свободно установ- лены в V -образных опорах, при этом основные рабочие камеры расположены между щелью и верхней опорой пластины, а две дополнительные между щелью и нижней опорой и содержат каналы для соединения левой дополнительной рабочей камеры с правой основной и правой дополнительной с левой основной, причем пластина выполнена из магнитопроводного материала, а ее привод в виде установленного возле каждой рабочей камеры вблизи опор пластины электромагнита, имеющего катушку со статором, разноименные полюса которого расположены в рабочей камере.

На фиг.1 схематически изображен объемный насос, разрез А-А на фиг.2; на фиг.2 показан насос, вид сбоку.

Объемный насос содержит корпус 1 -образной формы и размещенные в нем рабочий орган в виде магнитопроводной упругой изогнутой плоской пластины 2, две V -образные опоры 3 и 4 для свободного упора в них торцов незамещенных концов 5 и 6 пластины 2, причем расстояние между опорами 3 и 4 меньше длины пластины 2, щель 7, выполненную V -образными стенками 8 и 9 корпуса 1 посередине расстояния по прямой между опорами 3 и 4, в которой расположена средняя часть пластины 2, две основные рабочие камеры 10 и 11 между корпусом 1 и пластиной 2, сообщенные соответственно через всасывающие 12, 13 и нагнетательные 14, 15 клапаны с всасывающей 16 и нагнетательной 17 магистралями, две дополнительные рабочие камеры 18 и 19. Основные рабочие камеры 10 и 11 расположены между щелью 7 и верхней опорой 3, а дополнительные рабочие камеры 18 и 19 расположены между щелью 7 и нижней опорой 4, причем левая дополнительная рабочая камера 18 соединена каналом 20 с правой основной рабочей камерой 11, а правая дополнительная рабочая камера 19 соединена каналом 21 с левой основной рабочей камерой 10. Привод пластины 2 выполнен в виде установленного возле каждой рабочей камеры 10, 11, 18, 19 вблизи опор 3 и 4 электромагнита 22-25, имеющего катушку 27-29 со статором 30-33, разноименные полюса которого расположены в рабочей камере 10, 11, 18, 19.

Работает объемный насос следующим образом.

Электромагниты 22-25 одновременно включаются и выключаются перекрестно-попарно, например, сначала включаются одновременно электромагниты 22 и 25, затем они одновременно выключаются и включаются одновременно электромагниты 23 и 24 и т.д. При включении электромагнитов 22 и 25 к полюсам их статоров 30 и 33 притягиваются соответственно концы 5 и 6 пластины 2, которая при этом волнообразно переходит из -образного положения в -образное положение. При этом из ра- бочей камеры 10 рабочий агент (жидкость, газ) через нагнетательный клапан 14 выталкивается в нагнетательную магистраль 17, а из рабочей камеры 19 рабочий агент выталкивается через канал 21, рабочую камеру 10, нагнетательный клапан 14 также в нагнетательную магистраль 17. Одновременно в рабочую камеру 11 засасывается рабочий агент через всасывающий клапан 13 из всасывающей магистрали 16. Засасывается рабочий агент из всасывающей магистрали 16 одновременно и в рабочую камеру 18 через всасывающий клапан 13, рабочую камеру 11 и канал 20. Далее электромагниты 22 и 25 выключаются и включаются электромагниты 23 и 24. При этом концы 5 и 6 пластины 2 притягиваются к полюсам статоров 31 и 32 соответственно. Пластина 2 волнообразно переходит из -образного положения в -образное, вытесняя рабочий агент в нагнетательную магистраль 17 из рабочей камеры 11 через нагнетательный клапан 15, а из рабочей камеры 18 через канал 20, рабочую камеру 11 и нагнетательный клапан 15 и засасывая рабочий агент из всасывающей магистрали 16 в рабочую камеру 10 через всасывающий клапан 12, а в рабочую камеру 19 через канал 21, рабочую камеру 10 и всасывающий клапан 12. В дальнейшем цикл повторяется.

Использование изобретения повышает надежность и долговечность как рабочего органа пластины 27, так и объемного насоса в целом.

Формула изобретения

ОБЪЕМНЫЙ НАСОС, содержащий корпус и размещенные в нем рабочий орган в виде упругой изогнутой плоской пластины, две опоры для концов пластины, причем расстояние между опорами меньше длины пластины, а рабочие камеры образованы между корпусом и пластиной, каждая из которых сообщена через всасывающий и нагнетательный клапаны соответственно с всасывающей и нагнетательной магистралями, и привод пластины, отличающийся тем, что корпус выполнен 8 образным с образованием двух дополнительных рабочих камер и имеет щель в средней части, сквозь которую проходит пластина, концы которой свободно установлены в V-образных опорах, при этом основные рабочие камеры расположены между щелью и верхней опорой пластины, а две дополнительные между щелью и нижней опорой и содержат каналы для соединения левой дополнительной рабочей камеры с правой основной и правой дополнительной с левой основной, причем пластина выполнена из магнитопроводного материала, а ее привод в виде установленного возле каждой рабочей камеры вблизи опор пластины электромагнита, имеющего катушку со статором, разноименные полюса которого расположены в рабочей камере.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к насосо- и компрессоростроению, в частности к электромагнитным мембранным нагнетателям для жидкости и газа

Изобретение относится к насосо- и компрессоростроению, в частности к электромагнитным мембранным нагнетателям для жидкости и газа

Изобретение относится к средствам дозирования жидкости и может найти применение в микробиологической и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к машиностроению, касается машин объемного действия, которые могут быть применены в различных отраслях народного хозяйства в качестве насоса, компрессора, детандера-генератора или генератора

Изобретение относится к области воздуходувных и газодувных машин

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в различных отраслях промышленности как для перекачивания различных сред, так и в качестве двигателя

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в системах дозирования различных (в том числе агрессивных и стерильных) сред или в качестве дискретного питателя, обеспечивающего строгое постоянство среднего значения расхода при непрерывной подаче доз с заданной частотой

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для перекачивания и дозирования токсичных, агрессивных, стерильных, пищевых и других жидкостей

Насос // 2459114

Изобретение относится к насосостроению, в частности к мембранным гидроприводным дозировочным насосам погружного исполнения, предназначенным для перекачивания агрессивных, токсичных и других жидкостей, в основном на подводно-технических средствах

Насос // 2065995
Изобретение относится к объемным насосам с электромагнитным приводом, перекачивающих агрессивные жидкости в химической и в медицинской промышленности, и может быть использовано в качестве зондовых и скважинных насосов

Изобретение относится к области насосостроения. Насос действует на основе акустического резонанса. Насос содержит корпус, имеющий цилиндрическую форму и ограничивающий полость для размещения текучей среды, образованную боковой стенкой, закрытой на обоих торцах торцевыми стенками. Насос дополнительно содержит исполнительный механизм, связанный с по меньшей мере одной торцевой стенкой, который вызывает колебательное движение приводимой в движение торцевой стенки, чтобы генерировать колебания смещения приводимой в движение торцевой стенки в полости. Насос дополнительно содержит изолятор, связанный с периферической частью приводимой в движение торцевой стенки, для уменьшения ослабления колебаний смещения. Насос дополнительно содержит клапан для управления потоком текучей среды через клапан. Клапан содержит первую и вторую пластины, имеющие смещенные относительно друг друга отверстия, и боковую стенку, расположенную между пластинами и охватывающую по периметру пластины, образуя полость, сообщающуюся по текучей среде с отверстиями. Клапан дополнительно содержит мембрану, расположенную с возможностью перемещения между первой и второй пластинами и имеющую отверстия, по существу смещенные относительно отверстий одной пластины и по существу выровненные с отверстиями другой пластины. Мембрана перемещается между двумя пластинами в ответ на изменение направления разности давлений текучей среды в клапане. Позволяет генерировать волны давления с высокими амплитудами. 2 н. и 65 з.п. ф-лы, 27 ил.
Наверх