Гидравлический таран

Изобретение относится к насосостроению, в частности к гидравлическим таранам. Гидравлический таран содержит питаюший трубопровод 31, воздушный колпак 32 с нагнетательным трубопроводом 44, ударный и нагнетательный клапаны 16 и 43 и напорную емкость 45. Таран снабжен поплавковой камерой 22, размещенной в камере накопления 4. Камера 4 снабжена поплавком 14, шток 20 которого шарнирно соединен с рычагом 13, разделенным на две неравные части. Один конец рычага 13 шарнирно присоединен к борту камеры 4, а другой шарнирно соединен штоком 7 с запорным органом 5 с Г-образным рычагом 6 впускного патрубка 3. Средняя часть рычага 13 шарнирно присоединена к штоку 21, связанному с запорным органом 18 с Г-образным рычагом 19 трубопровода 31, и соединена с клапаном 16 гибкого привода 22. Клапан 16 выполнен в форме капли, размещенной в конце трубопровода 31 с возможностью осевого перемещения посредством направляющего штока 15, размещенного в цилиндре 30 направляющих ниже трубопровода 31 и прикрепленного к приводу 22 через ролик 29. Конец штока 15 установлен в боковой стенке трубопровода 31. Изобретение направлено на регулирование работы, увеличение производительности и надежности, уменьшение удельной металлоемкости и повышение быстродействия. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции гидравлических таранов, основанных на использовании гидравлического удара, и может быть использовано в качестве водоподъемников в системе мелиорации и водного хозяйства. Такими водоисточниками могут служить реки, каналы, коллекторы, имеющие движение воды, обеспечивающие работоспособность гидротарана.

Известен гидравлический таран, который является низконапорным устройством для подъема воды УВП-2 (патент RU №2056548, кл. F04F 7/02 от 20.03.1996), состоящий из спаренных трубопроводов с двухкамерным прямоугольным корпусом, который имеет два окна с опорными седлами, между которыми сверху по направлению движения потока закреплена ось вращения. На оси вращения расположен двухсторонний криволинейный равноплечий рычаг, соединенный одним концом с верхней стороной эластичного армированного ленточного ударного клапана, а вторым концом - с внешней стороны правого ударного клапана. Клапаны внутренней стороной прикреплены к внутренней части опорных седел в области вращении таким образом, что при повороте рычага в одном случае полностью касается прямоугольного периметра седла, находясь в растянутом состоянии, а в другом случае изгибается, и полностью открывают водопропускные окна корпуса. В корпусе каждой камеры установлены конические патрубки с нагнетательными клапанами, расположенные в воздушном колпаке.

Недостатком описанного устройства является то, что ударные клапаны выполнены из эластичного армированного материала, который является гасителем гидравлического удара и уменьшает величину давления в трубопроводах при гидравлическом ударе. Это влечет к снижению высоты подъема жидкости, а следовательно, к уменьшению производительности данного устройства. Другим недостатком является то, что необходимы длинные питающие трубопроводы (от 40 и более диаметров) для того, чтобы обратная волна при гидравлическом ударе не выходила за пределы спаренных трубопроводов. Это приводит к увеличению удельной металлоемкости данного устройства. Следующим недостатком является то, что равноплечий рычаг закреплен на одной оси, что не дает возможности согласования циклов работы гидравлического тарана.

Известен воздушный колпак гидротарана, содержащий корпус с воздушной и жидкостной полостями, впускным клапаном и штуцером напорной магистрали, поршень, разделяющий корпус на воздушную и жидкостную полости и жестко закрепленный подпружиненным штоком, на котором установлен ограничитель хода (Авторское свидетельство SU №1224464, кл. F04F 7/02 от 15.04.1986).

Недостатком известного устройства является невысокая эффективность из-за непроизводительной затраты энергии на сложное управление положением ударного клапана, определяемой высотным положением в корпусе и зависящей от веса клапана. То есть для подъема на определенную часть высоты нужно затратить большую энергию потока. При этом часть энергии непроизводительно теряется на сопротивление в корпусе при достаточно большом его весе. Кроме того, воздушный колпак, снабженный поршнем, требует дополнительных усилий на подъем поршня в корпусе, что требует максимального давления в трубопроводе, т.е. часть энергии непроизводительно теряется при гидравлическом ударе для подъема с горизонта в корпусе воздушного колпака. Поэтому дополнительно и предлагается искусственная подзарядка компрессора через винтовую пробку в крышке, что приводит к удорожанию эксплуатации гидравлического тарана.

Известен гидравлический таран, содержащий нагнетательный (отводящий) и подающий трубопроводы, ударный (отбойный) и нагнетательные клапаны, шток, связанный с нагнетательным клапаном, воздушный (напорный) колпак и устройство для автоматического пополнения воздушного колпака воздухом, расположенное внутри полости воздушного колпака, при этом в гидравлический таран введен сливной клапан, связывающий полость воздушного колпака со сливом, отсечной клапан, установленный на нагнетательном трубопроводе и соединенный со сливным клапаном, и воздушный клапан, связывающий воздушную подушку воздушного колпака с атмосферой, при этом устройство для пополнения воздушного колпака воздухом выполнено в виде сифонной калиброванной трубки и двух сосудов, установленных один в другом, причем наружный сосуд выполнен открытым сверху, а внутренний сосуд, установленный на днище наружного сосуда, замкнутым, в нем выполнено отверстие, в котором размещен шток, связанный с нагнетательным клапаном, и калиброванные отверстия на боковой поверхности и верхнем днище, верхнее днище внутреннего сосуда размещено ниже кромки верхнего открытого среза наружного сосуда, а сифонная калиброванная трубка установлена на наружном стакане так, что ее колено находится на уровне кромки открытого среза наружного сосуда, один конец размещен в полости наружного сосуда, другой - в полости воздушного колпака, и оба конца трубки опущены ниже верхнего калиброванного отверстия внутреннего сосуда (патент RU №2070672, кл. F04F 7/02 от 20.12.1996).

Недостатком этого гидравлического тарана является сложность устройства для автоматического пополнения напорного колпака воздухом, конструкция которого увеличивает габариты и массу воздушного (напорного) колпака.

Известен подводный гидравлический таран, содержащий корпус, подающую трубу, включающую гидравлическую трубу с ударным клапаном на штоке, сообщенную с нагнетательной трубой посредством нагнетательного клапана и воздушного колпака, и сливные трубы, при этом он содержит водосбросное кольцо, расположенное в корпусе, с равномерно распределенными по сечению водопропускными отверстиями, ударный клапан состоит из запорного элемента, выполненного в форме капли, и приводного механизма, включающего два цилиндра, объединенных муфтой, в один из которых встроен постоянный магнит конусовидной формы, а шток содержит жестко закрепленные кольца, упорное и стальное, причем сливные трубы выполнены коноидальной формы, а подающая труба - в форме конфузора (патент RU №2465488, кл. F04F 7/02 от 16.06.2011).

Недостатком известного устройства является то, что устройство усложнено наличием подающего трубопровода, Конструкция ударного клапана позволяет закрывать проходное сечение подающей трубы, однако большая инерционность его в работе снижает производительность установки, а следовательно, и связь с дополнительным механизмом управления с магнитом не всегда устойчива и ненадежна. Исполнительный механизм в целом и цилиндра создают неудобство при обслуживании и ремонте - низкая эксплуатационная надежность. Кроме того, резьбовые соединения в агрессивной среде всегда могут вызывать коррозию и заклинивание штока, а сам ударный клапан оказывает большое усилие на перемещение штока, что связано с его свободным концом навстречу потоку при обтекании его поверхности - он становится неустойчивым. Другим недостатком является то, что гидравлический удар создается только при постоянном потоке воды в подающей трубе и не использует скорость потока, которая быстро должна трансформироваться в давление, и имеет свойство запаздывания при ручной настройке для перехода на другой режим работы. Управление запорного органа недостаточно чувствительно при изменениях уровня воды перед подающей трубой.

Известно мобильное гидротаранное устройство, содержащее усеченный конус, ударный и нагнетательный клапаны, гидропневматический баллон, питательный трубопровод, посредством нагнетательного клапана сообщенный с гидропневматическим баллоном, и резервуар, при этом устройство снабжено диафрагменным узлом и насосом с поршнем и расположено как минимум на двух баллонах, заполненных избыточным давлением воздуха, при этом на питательном трубопроводе герметично закреплен диафрагменный узел, диафрагма которого кинематически соединена с поршнем насоса для подачи воды в резервуар, пространство над диафрагмой диафрагменного узла соединено через трубопровод с окружающей средой, а пространство под клапаном ударного клапана соединено с трубопроводом, свободный конец которого расположен выше уровня воды в реке, но ниже уровня воды перед раструбом усеченного конуса (Патент RU №2382912, кл. F04F 7/00 от 27.02.2010).

Недостатком описанного устройства является то, что диафрагма выполнена из эластичного материала, который является гасителем гидравлического удара и уменьшает величину давления в трубопроводе при гидравлическом ударе. Это влечет к снижению высоты подъема жидкости, а следовательно, к уменьшению производительности данного устройства. Другим недостатком является то, что скорости течения в трубопроводе будет недостаточно для осуществления резкого гидроудара и для поддержания работы устройства необходим большой перепад воды (напор). Следующим недостатком является то, что рычаг, закрепленный на оси, не дает достаточной чувствительности работы привода штока для управления диафрагмой с пружиной, что ведет к резкому возрастанию сил сопротивления и погрешности поддержания перепада (уровня) жидкости в реке и перед раструбом, т.е. связано со сжатием пружины, перемещению штока вверх, в конечном итоге это связано с насосом. Устройство также требует применения дополнительного воздуха, а также сложно в управлении синхронной работой ударного клапана и насоса - это приводит к ненадежности и точности определения и регулирования количества жидкости, поступающей в напорную емкость.

Технический результат направлен на регулирование работы, увеличение производительности гидравлического тарана, уменьшение металлоемкости, увеличение надежности и повышение быстродействия.

Технический результат достигается тем, что в гидравлическом таране, содержащем питающий трубопровод, воздушный колпак с нагнетательным трубопроводом, ударный и нагнетательный клапаны, и напорную емкость, причем таран снабжен поплавковой камерой, которая размещена в камере накопления с возможностью её периодического заполнения водой, поплавковая камера снабжена поплавком, шток которого шарнирно соединен с рычагом, разделенным на две неравные части, один конец которого шарнирно присоединен к борту камеры накопления, а другой шарнирно соединен штоком с запорным органом с Г-образным рычагом впускного патрубка с возможностью его перекрытия, а средняя часть рычага шарнирно присоединена к штоку, связанному с запорным органом с Г-образным рычагом питающего трубопровода с возможностью его перекрытия, и соединена с ударным клапаном гибкого привода, при этом ударный клапан выполнен в форме капли, размещенным в конце питающего трубопровода с возможностью осевого перемещения в плоскости к оси питающего трубопровода посредством направляющего штока, размещенного в цилиндре направляющих, ниже питающего трубопровода, закрепленного к гибкому приводу через ролик, причем конец штока установлен в боковой стенке питающего трубопровода, при этом ударный клапан по форме капли дополнительно снабжен свободным штоком в направляющих в полости отводящего трубопровода, причем направляющий шток ударного клапана выполнен с регулировочной втулкой и ограничителем.

Кроме того, поплавковая камера сообщена с отводящим трубопроводом-патрубком типа Вентури с вентилем.

Кроме того, одна из стенок поплавковой камеры в верхней части выполнена с впускным отверстием с козырьком.

Кроме того, цилиндр с направляющим штоком и одним концом гибкого привода, перемещающегося в направляющих через ролик, отделены от дна камеры накопления.

Выполнение двух запорных органов в камере накопления воды и камеры и поплавковой камеры с поплавковым приводом позволяет иметь возможность периодического заполнения питающего трубопровода водой и создает условия для работы ударного клапана в конце питающего трубопровода, повышения давления в трубе, в результате чего обратный клапан открывается и вода поступает в воздушный колпак, а затем в нагнетательный трубопровод.

В результате, определенный напор (уровень) воды в камере накопления и косой срез на входе в питающий трубопровод позволяет воде полным сечением (без подсоса воздуха) поступать в камеру накопления с последующим разгоном потока воды в трубе и повышением скорости потока при обтекании запорного клапана, создающим гидравлический удар при движении его в сторону закрытого конца трубы, воздействуя на обратный клапан и регулируемым ограничителем степени открытия входного оголовка питающего трубопровода, при этом в этот момент запорный орган находится в открытом положении. Таким образом, отраженная от обратного клапана волна, обладая кинетической энергией, устремляется в сторону камеры-трубы, ведет к повышению производительности, так как в данный момент ударный клапан закрыт.

Таким образом, обеспечение возможности изменения комбинаторной зависимости в соответствии с напором в камере накопления и самой работы поплавковой камеры с поплавковым приводом, со штоками, гибкой связью, связанной посредством жесткого штока с ударным клапаном, перемещение осуществляется автоматически. Таран имеет приспособление в виде регулировочной поплавковой камеры, связанной с работой гидроударного привода, и управление в автоматическом режиме с помощью запорных органов. Управление ударным клапаном (иглой) осуществляется по схеме следящего устройства с помощью пустотелого цилиндра, ролика, а также гибкого привода.

Устройство позволяет обеспечить высокую надежность и работоспособность, а также КПД и является регулируемым в зависимости от высоты расположения поплавковой камеры с поплавковым приводом и высоты поднятия воды в камере накопления. Все это, в целом, возможно благодаря компактному расположению всего устройства, что также экономит воду, а производительность может быть увеличена более чем в 2 раза и дает возможность использовать его на реках, каналах, коллекторах, имеющих ток воды, обеспечивающий работоспособность гидротарана.

Производительность тарана также увеличивается за счет уменьшения длины питающей трубы, в начале которой установлены запорные органы, а в конце ее ударного клапана за перепадом, что позволяет сократить время распространения обратной волны гидравлического удара и отсечь эту волну от камеры наполнения и тем самым уменьшить время цикла работы тарана и увеличить частоту циклов и быстродействие. К тому же уменьшение длины трубопровода приводит и к значительному снижению удельной металлоемкости, по сравнению с существующими, в 2-3 раза.

Эффективность тарана заключается в том, что он прост по конструкции и технологичен в производстве.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема гидравлического тарана, вертикальный разрез; на фиг. 2 - изображен гидравлический таран, общий вид.

Гидравлический таран устанавливается в водоисточнике 1, перегороженном перемычкой 2 с коротким трубчатым патрубком 3, подсоединенным к камере 4 накопления. Запорный орган 5, который посредством Г-образного рычага 6, штока 7 и жестких связей через шарниры 8, 9, 10, 11, 12 связан с рычагом 13, один конец которого шарнирно присоединен к борту камеры 4 накопления, а поплавок 14, направляющий шток 15 с ударным клапаном 16 и свободный шток 17, а также запорный орган 18 с Г-образным рычагом 19 шарнирно соединены со средней частью рычага 13, соответственно, штоками 20, 21 и гибким приводом 22.

Поплавковая камера 23 выполнена в виде поплавкового привода, размещена внутри камеры 4 накопления и закреплена на вертикальных опорах 24 к дну камеры 4 накопления. Одна из стенок 25 поплавковой камеры 23 выполнена с впускным отверстием 26, устроенным в верхней части стенки 25 с козырьком 28. Позицией 27 обозначен ограничитель уровня перемещаемого поплавка 14. Гибкий привод 22 соединен с направляющим штоком 15 через ролик 29, размещенные в полости цилиндра 30 и с возможностью осевого перемещения ударного клапана 16, выполненного в форме капли (иглы), согласно ориентированным одним концом в плоскости к оси питающего трубопровода 31, изогнутого по кривой в сторону воздушного колпака 32, при этом ударный клапан 16, выполненный по форме капли, перемещается посредством направляющего штока 15, установленного в боковой стенке питающего трубопровода 31, который, в свою очередь, связан с поплавковым приводом, причем ударный клапан 16. размещенный в конце питающего трубопровода 31, свободным торцом связан со штоком 17, размещенным в полости отводящего трубопровода 33 с патрубком 34 - труба Вентури. Штоки 15 и 17 установлены в направляющих 35, 36, 37.

Ударный клапан 16 с удлиненным направляющим штоком 15, регулировочной втулкой 38 имеет ограничитель 39 в цилиндре 30.

В верхней части рабочей камеры 40 имеется патрубок 41, который жестко заделан в плоское седло 42 с отверстием, с перекрываемым сверху, например армированным нагнетательным клапаном 43, расположенным внутри воздушного колпака 32, имеющего нагнетательный трубопровод 44 с емкостью 45. На входе питающего трубопровода 31 после запорного органа 18 размещен обратный клапан 46 с регулируемым ограничителем 47 степени открытия и выступ-ограничитель 48.

Питающий трубопровод 31 соединен с патрубком 34 с отводящим трубопроводом 33, патрубок 34 имеет сужение, выполненное в виде трубы Вентури. Труба Вентури при помощи трубки 49 с обратным клапаном 50 и вентилем-регулятором 51 присоединена к поплавковой камере 23.

Выпускное отверстие 52 подобрано таким образом, что объем поступающей в отверстие 52 на слив воды несколько меньше объема воды, поступающего через впускное отверстие 26 в поплавковую камеру 23 сверху.

Гидравлический таран работает следующим образом.

Из водоисточника 1 подпираемый перемычкой 2 создающий гидравлический перепад Z при поступлении в патрубок 3 определяет уровень воды в камере 4 накопления, который необходим для поступления расхода в питающий трубопровод 31 и регулируемый двумя синхронно работающими в противофазе запорными органами 5 и 18 с рычагами 6 и 19, шарнирно соединенными с частями рычага 13, один конец которого шарнирно присоединен к борту камеры 4 накопления.

Работа гидротарана включает несколько циклов: первый цикл - накопление воды в камере 4 накопления через впускной патрубок 3, когда запорный орган 5 открыт, а запорный орган 18 перекрывает входное отверстие питающего трубопровода 31, в этом случае ударный клапан 16 открыт, а нагнетательный клапан 43 закрыт; второй цикл - система сбалансирована таким образом, что при заполнении камеры 4 накопления поплавок 14 находится в нижнем положении, а запорный орган 18 прикрывает поперечное сечение впускного отверстия в питающем трубопроводе 31 и обратный клапан 46 с регулирующим ограничителем 47 упирается (контактирует) с выступом - ограничителем 48.

В результате, уровень воды в камере 4 накопления превысит отметку отверстия 26 в стенке 25, козырек 28 которого направляет воду к дну поплавковой камеры 23 и способствует сглаживанию поверхности воды, выходящей из отверстия 26, уровень воды повышается. Поплавковая камера 23 заполняется водой, поплавок поднимает рычаг 13 и запорный орган 18 открывается, соответственно, происходит перемещение на перекрытие патрубка 3 запорным органом 5. Третий цикл - поток открывает автоматически обратный клапан 46, свободно без сопротивлений двигается с большой скоростью внутри рабочей камеры 40 питающего трубопровода 31, запускает гидротаран в работу.

Вода при открытом ударном клапане 16, состоящем из запорного элемента каплевидной формы, обеспечивающего меньшее сопротивление потоку воды, проходит через патрубок 34 в виде трубы Вентури и далее в отводящий трубопровод 33. В результате поднятия поплавком 14 рычага 13 посредством гибкого привода 22 приводит через направляющий шток 15 и ролик 29 ударный клапан 16 на мгновенное его закрытие. Поток останавливается, вызывая прямой гидравлический удар в питающем трубопроводе 31. создавая избыточное давление. При этом часть потока через патрубок 41 беспрепятственно устремляется к отверстию опорного седла 42, открывает нагнетательный клапан 43 и поступает в воздушный колпак 32, сжимает образовавшуюся воздушную подушку и поступает в нагнетательный трубопровод 44 на высоту (h) в емкости 45. Патрубок 41 выполнен из стандартного изделия, легко вписывается как соединительное звено плоского опорного седла 42 с круглой поверхностью питающего трубопровода 31. чем достигается третий цикл поставленной задачи.

Одновременно ударная волна распространяется к входной части питающего трубопровода 31 и, воздействуя на обратный клапан 46, закрывает его с ограничителем 47 при контакте с выступом 48, снижая выброс воды назад в камеру 4 накопления, и тут же отражается.

Отраженная от обратного клапана 46 волна, обладая кинетической энергией, устремляется в сторону рабочей камеры 40 и увлекает за собой через отверстие седла 42 свежую порцию воды из камеры 4 накопления, чем достигается задача - снижение инерционности разгона потока, ведущей к повышению производительности, так как ударный клапан 16 еще закрыт.

Трубка 49 работает в цикле сброса воды из поплавковой камеры 23 посредством открытия обратного клапана 50, то есть вода поступает в патрубок 34 с зауженной частью - труба Вентури с расходом, зависящим в том числе от гидравлических потерь напора в обратном клапане 50, вентиле 51 и трубке 49.

При понижении уровня воды в поплавковой камере 23 поплавок 14, следуя за уровнем воды, опускается, увлекая за собой шток 20, оказывая влияние на положение и снятие натяжения на ударный клапан 16, и через направляющий шток 15 ударный клапан 16 откроется и вода, обтекая ударный клапан 16, движется через патрубок 34 - труба Вентури, напор, который при соответствующем выборе диаметров трубы отводящей 33 и зауженной частей патрубка 34 оказывается меньше давления в трубке 49. В результате разности давлений происходит дальнейшее поступление воды из поплавковой камеры 23 поплавкового привода.

В то же время освобожденная камера 4 накопления от воды закрывается запорным органом 18, а запорный орган 5 открывает впускной патрубок 3, соединяющийся с водоисточником 1, камера 4 накопления наполняется до определенного момента достижения в поплавковой камере 23 (заданного) наполнения, когда поплавок 14 начнет поднимать посредством штока 20 рычаг 13. Запорный орган 5 посредством Г-образного рычага 6 и жестких связей через шарниры соединен с рычагом 13, прикрепленным одним концом шарнирно к борту камеры 4 накопления при отрегулированных длине штока 21 и длине гибкого привода 22, нижний конец которого размещен в цилиндре 30 с направляющим штоком 15 с ударным клапаном 16. При этом свободный конец дополнительного штока 32 обеспечивает свободу перемещения как ударного клапана 16, так и направляющего штока 15 в полости цилиндра 30 по длине, таким образом, камера 4 накопления вновь заполняется водой до определенного (заданного) наполнения и высоты расположения поплавковой камеры 23. Затем цикл повторяется.

Время выпуска воды увязывается с обратной гидравлической волной, соответственно, регулируется и время сработки уровня воды в поплавковой камере 23 с поплавковым приводом, и, наоборот, заполнение последней из источника 1 через камеру 4 накопления.

С целью предотвращения попадания отводящей воды в трубку 49 и в поплавковую камеру 23 из зауженной части патрубка 34 - труба Вентури при внезапном повышении напора в зауженной части и превышении давления в трубке 49, что может случиться, например, при прекращении движения отвода воды по отводящему трубопроводу 33 или значительном повышении напора в нем, обратным клапаном 50 мгновенно перекрывается поступление отводящей воды по трубке 49 в поплавковую камеру 23, сохраняя ее режим работы.

Высота поплавковой камеры 23 и поплавкового привода устанавливаются с учетом возможных колебаний напоров воды в водоисточнике 1, т.е. с учетом перепадов уровней, например, реки и т.д. с камерой 4 наполнения для накопления воды.

Устройство позволяет обеспечить равномерную подачу воды в нагнетательный трубопровод и увеличить производительность за счет расположения тарана на коротком и изогнутом участке питающего трубопровода, энергия которого открывает нагнетательный клапан воздушного колпака.

Все это в целом повышает точность регулирования и быстродействие в работе гидравлического тарана, отсутствуют большие нагрузки на трение в напорном потоке и снижается величина управляющих усилий при работе тарана. Кроме того, таран характеризуется надежностью обеспечения за счет устойчивого момента закрывания ударного клапана и отсутствия заиления полости питающего трубопровода, за счет скоростного потока на выходе из него по наклонной поверхности в отводящий трубопровод, а также дает возможность использовать его на реках со сравнительно медленным течением. Кроме того, повышается уровень автоматизации при водоподъеме в системе мелиорации и водного хозяйства. Устройство исключает возможность засорения камеры гидротарана и выпускного отверстия, перекрываемого ударным клапаном. Таким образом, экономится вода на сброс и повышается КПД гидравлического тарана, что приводит к значительному снижению удельной металлоемкости, по сравнению с существующими, в 2-3 раза.

1. Гидравлический таран, содержащий питаюший трубопровод, воздушный колпак с нагнетательным трубопроводом, ударный и нагнетательный клапаны и напорную емкость, отличающийся тем, что он снабжен поплавковой камерой, которая размещена в камере накопления с возможностью её периодического заполнения водой, поплавковая камера снабжена поплавком, шток которого шарнирно соединен с рычагом, разделенным на две неравные части, один конец которого шарнирно присоединен к борту камеры накопления, а другой шарнирно соединен штоком с запорным органом с Г-образным рычагом впускного патрубка с возможностью его перекрытия, а средняя часть рычага шарнирно присоединена к штоку, связанному с запорным органом с Г-образным рычагом питающего трубопровода с возможностью его перекрытия, и соединена с ударным клапаном гибкого привода, при этом ударный клапан выполнен в форме капли, размещенной в конце питающего трубопровода с возможностью осевого перемещения в плоскости к оси питающего трубопровода посредством направляющего штока, размещенного в цилиндре направляющих, ниже питающего трубопровода, прикрепленного к гибкому приводу через ролик, причем конец штока установлен в боковой стенке питающего трубопровода, при этом ударный клапан по форме капли дополнительно снабжен свободным штоком в направляющих в полости отводящего трубопровода, причем направляющий шток ударного клапана выполнен с регулировочной втулкой и ограничителем.

2. Гидравлический таран по п. 1, отличающийся тем, что поплавковая камера сообщена с отводящим трубопроводом-патрубком типа Вентури с вентилем.

3. Гидравлический таран по п. 1, отличающийся тем, что одна из стенок поплавковой камеры в верхней части выполнена с впускным отверстием с козырьком.

4. Гидравлический таран по п. 1, отличающийся тем, что цилиндр с направляющим штоком и одним концом гибкого привода, перемещающегося в направляющих через ролик, отделены от дна камеры накопления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции гидротаранных установок. Гидротаранная установка содержит питательную и нагнетательную трубы 2 и 12, воздушный колпак 9, ударный и нагнетательный клапана 10 и 11, водозаборное устройство.

Изобретение относится к области гидромашиностроения в части возобновляемых источников энергии и может найти применение в системах и установках водоснабжения, орошения, осушки, увеличения напора на микро- и мини-ГЭС, накопления воды в судовых шлюзах.
Изобретение относится к гидроэнергетике, а именно к способам использования водных ресурсов малых рек и техногенных потоков для генерирования электрической энергии.

Изобретение относится к гидроэнергетике, а именно к способам использования водных ресурсов малых рек и техногенных потоков для генерирования электрической энергии.

Изобретение относится к области гидромашиностроения в части возобновляемых источников энергии. Гидропульсор содержит подвод 1, направляющий аппарат 2 с лопатками 3, образующими центростремительные сливные каналы 4, размещенными над этими каналами 4 лопатками 5, образующими центростремительные напорные каналы, и установленное на валу 22 рабочее колесо 8 с основными 10 и дополнительными лопастями, образующими сливные 11 и напорные центростремительные каналы гидротурбинной ступени колеса, причем выход каналов 11 выполнен в диффузор отсасывающей трубы 26, с размещенными над напорными каналами радиальными лопастями центробежной напорной насосной ступени колеса.

Изобретение относится к области гидравлики и может быть использовано для подъема воды в прибрежных зонах океанов, морей, крупных озер и водоемов. Прибойный гидравлический таран содержит питательную трубу 1, один конец которой размещен у водоема с возможностью ее периодического заполнения набегающей волной, а на другом конце установлены ударный клапан 2, воздушный колпак 3 с нагнетательными трубопроводом 4 и нагнетательным клапаном 5, сообщающим колпак 3 с трубой 1.

Изобретение относится к области гидромашиностроения в части возобновляемых источников энергии. Гидропульсор содержит подвод 1, направляющий аппарат 2 с лопатками 3, образующими центростремительные сливные каналы, размещенными над этими каналами лопатками, образующими центростремительные напорные каналы 6, и рабочее колесо 8 с лопастями 10, образующими сливные и напорные центростремительные каналы 11 и 14 гидротурбинной ступени колеса, причем выход сливных каналов 11 выполнен в отсасывающую трубу 26, с размещенными над напорными каналами 14 радиальными лопастями центробежной напорной насосной ступени колеса.

Изобретение относится к области гидромашиностроения в части возобновляемых источников энергии. Гидропульсор содержит подвод 1, направляющий аппарат 2 с лопатками 3, образующими центростремительные сливные каналы, размещенными над этими каналами лопатками, образующими центростремительные напорные каналы 6, и установленное на валу 22 рабочее колесо 8 с лопастями 10, образующими сливные и напорные центростремительные каналы 11 и 14 гидротурбинной ступени колеса, причем выход каналов 11 выполнен в диффузор отсасывающей трубы 26 с размещенными над каналами 14 радиальными лопастями центробежной напорной насосной ступени колеса.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции гидравлических таранов. Гидравлический таран включает водоисточник 1, перегороженный перемычкой с трубчатым патрубком 3.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкции гидравлических таранов, и может быть использовано при проектировании и производстве водоподъемных устройств в системе мелиорации и водного хозяйства без дополнительных источников энергии для подачи воздуха в воздушный колпак гидротарана.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к гидравлическим таранам. Гидравлический таран содержит питающий трубопровод 2 с рабочей камерой 3, нагнетательный клапан 6, ударный клапан 7 с пружиной 17, воздушный колпак 4 с нагнетательным трубопроводом 5. Таран содержит открытую регулирующую емкость 11. В емкости 11 установлены двуплечий рычаг 24 с возможностью качания на оси 25 и вертикальный патрубок 10. Верхний конец патрубка 10 выполнен в виде плоского седла 9, над которым размещен подпорный диск 8 с клапаном 7, соединенным с регулируемым П-образным перевернутым стаканом 15 со штоком 16, закрепленным в верхней части и размещенным в направляющих 19. Рычаг 24 связан со штоком 28 с поплавком 29 и с грузом-противовесом 30, шарнирно закрепленным на одном его плече, и со штоком 16 со стаканом 15, шарнирно закрепленным на другом его плече. Диск 8 выполнен в виде перевернутой тарелки с возможностью перекрытия выпускного отверстия седла 9 патрубка 10, которое расположено соосно с открытой частью стакана 15, соединенного посредством пружины 17, закрепленной на штоке 18 клапана 7. Шток 16 стакана 15 выполнен с регулировочной втулкой 22 и с ограничителем 21 хода. Изобретение направлено на обеспечение регулирования режима работы, повышение эффективности, надежности работы и упрощение конструкции. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к гидравлическим таранам, и может быть использовано в качестве водоподъемного устройства. Гидравлический таран содержит подающий трубопровод, рабочие участки труб 3 и 4, установленные на них ударные клапаны 12 и 13, воздушные колпаки 5 и 6 и водонапорную емкость 33, соединенную с водоподающим трубопроводом 32 и с рабочими участками труб 3 и 4, дополнительный трубопровод, размещенный параллельно подающему трубопроводу, а также съемно-наборной груз-противовес 23 на штоке 22. Таран снабжен емкостями 16 и 17, заполняемыми жидкостью и соединенными приводным коромыслом 20. Емкости 16 и 17 заполнены жидкостью и размещены на концах коромысла 20 с возможностью качания на осях и контакта с оголовками 9 и 10 патрубков рабочих участков труб 3 и 4. Емкости 16 и 17 выполнены в виде полых конических цилиндров, ориентированные выходными участками в поток жидкости в сторону оголовков 9 и 10. Клапаны 12 и 13 выполнены в виде кольцевых заслонок, жестко закрепленных к емкостям по периметру и заполняемых жидкостью в нижней части, размещенных в герметичном корпусе. Изобретение направлено на обеспечение регулирования работы, увеличение надежности, повышение КПД. 1 з.п ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в системах водоподготовки теплоносителя, а также к области химического машиностроения в системах дозирования жидких сред. Система химводоподготовки содержит подводящую трубу 1 с ударным клапаном 2, напорный колпак 3 с впускным и перепускным клапанами 4 и 5, внутри которого размещена резиновая камера 6, разделяющая его полость на две изолированные друг от друга части, одна из которых связана с трубой 1 на участке до клапана 2 по ходу движения жидкости, а вторая с клапанами 4 и 5, а также нагнетательную трубу 7, соединенную одним концом с клапаном 5. Система дополнительно содержит регулятор расхода 8 с контролирующим элементом 9, три гидроаккумулятора 10, 11, 12, всасывающий трубопровод 13 и емкость для реагента 14. Гидроаккумулятор 10 включен в трубу 1 за клапаном 2. Гидроаккумулятор 11 включен в трубу 1 до колпака 3. Гидроаккумулятор 12 и регулятор 8 последовательно включены в трубу 7, соединенную вторым концом с трубой 1 на участке перед элементом 9. Трубопровод 13 соединен с клапаном 4 и емкостью 14. Изобретение направлено на создание системы химводоподготовки с повышенной точностью процесса дозирования одной жидкости в другую при организации их качественного смешения. 1 ил.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к гидравлическим таранам. Гидравлический таран включает замкнутый корпус 11 в виде камеры, в который введена сливная труба 2. Рабочие участки труб 3 и 4 подсоединены к выпускным вертикальным парубкам 9 и 10, встроенным в корпус 11. Ударные клапаны 12 и 13 установлены на патрубках 9 и 10. Клапаны 12 и 13 жестко соединены со штоками 16 и 17 и выполнены в виде конусов с кольцевыми козырьками 14 и 15. Привод управления включает штоки 16 и 17, рычаги, груз-балансир, размещенный на рычаге, и рукоятку. Груз-балансир установлен с возможностью его перемещения на рычаге и изменения момента силы рукоятки. Штоки 16 и 17 размещены в направляющих втулках 32, 33, 34, 35 и пропущены через отверстия 19 и 20 в крышке корпуса 11 с регулирующими втулками 21 и 22, с вилками для подвески клапанов 12 и 13. Рычаги закреплены к горизонтальной оси вращения для поворота рукоятки для одновременного закрытия выпускных отверстий патрубков 9 и 10 клапанами 12 и 13. Изобретение направлено на повышение эффективности работы, расширение области применения, уменьшение металлоемкости, повышение надежности и быстродействия. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к водоподъемным устройствам. Гидравлический таран содержит напорную магистраль 1 с питающим трубопроводом 2 с ударной камерой 3 в концевой его части. Внутри камеры на выходе установлен ударный клапан 4. Воздушный колпак 11 с трубопроводом 2 имеет обратный клапан 10. Трубопровод 2 соединен с накопительной камерой 21 с сифоном 22. Поплавок 18 размещен в камере 21 и снабжен грузом 19 с изменяемой массой. Таран содержит трехплечий шарнирно-рычажный механизм, первое плечо 14 которого шарнирно соединено с первой горизонтальной осью 13 вращения. Клапан 4 связан с осью 13 с возможностью контакта в крайних положениях. Второе плечо выполнено в виде штока 15, жестко соединенного с рычагом 16, шарнирно соединенного со штоком 17. Шток 17 с клапаном 27 размещены в Т-образной дополнительной камере 26. Верхняя часть камеры 26 выполнена в виде колпака 28, а нижняя - в виде горловины 29. Колпак 28 имеет направляющие в виде входного 31 и выходного 32 отверстий для штока 17. Сифон 22 соединен с отводящим трубопроводом выходной трубой 23. К трубе 23 посредством гибкого трубопровода 24 подсоединена зарядная труба 25, выходной конец которой выполнен в виде Т-образной дополнительной камеры 26. Изобретение направлено на регулирование работы, увеличение надежности, повышение КПД. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к насосостроению, в частности к конструкциям гидравлических таранов. Гидравлический таран содержит подающий трубопровод, камеру с корпусом 11, установленный в ней ударный клапан 12, воздушные колпаки 5 и 6 и водонапорную емкость 31. Колпаки 5 и 6 сообщены с рабочими участками 3 и 4 труб и с трубой 30 емкости 31. Клапан 12 выполнен составным из жестко закрепленных между собой с двух сторон емкостей 13 и 14 в виде усеченных цилиндров с возможностью их заполнения жидкостью и плоской пластины, расположенной между боковыми сторонами емкостей 13 и 14 с возможностью ввода их в полость патрубков 9 и 10, соединенных с участками 3 и 4. В верхней части корпуса 11 установлен рычаг 18, нижняя часть которого прикреплена к клапану 12, а верхняя часть имеет вилочный паз 20, шарнирно связанный с рычагом-коромыслом 22, размещенным на оси 24 поворота, на которой закреплена поворотная ручка 25. На конце рычага-коромысла 22 установлен съемный груз-балансир 23. Клапан 12 в верхней части выполнен со сквозным воздушным отверстием 17, сообщающим между собой емкости 13 и 14. Изобретение направлено на обеспечение равномерной подачи жидкости, увеличение производительности, уменьшение удельной металлоемкости, повышение быстродействия. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к комбинированным системам для нагрева и охлаждения, а именно к компрессионным машинам и системам, в которых рабочим телом является воздух. Способ преобразования низкопотенциальной тепловой энергии в высокопотенциальную включает генератор пневматической энергии, необходимой для осуществления замкнутого воздушного термодинамического цикла, и источник низкопотенциального тепла. Способ отличается тем, что генератор пневматической энергии приводят в действие механической энергией источника низкопотенциального тепла, выполняют генератор в виде гидроагрегата, преобразовывающего кинетическую энергию потока воды в потенциальную энергию гидравлического удара, с последующим совершением механической работы по возвратно-поступательному перемещению подвижных частей стенок водовода гидроагрегата и сжатию воздуха в камерах сжатия, установленных над подвижными в радиальном направлении стенками водовода гидроагрегата. Заявленное техническое решение позволяет преобразовывать практически даровую гидравлическую энергию многочисленных в мире низконапорных природных и техногенных водотоков в энергию сжатого воздуха с последующим преобразованием ее в замкнутом термодинамическом цикле в высокопотенциальную тепловую энергию, механическую работу расширения сжатого воздуха в детандере и энергию для производства холода. 1 ил.

Изобретение относится к области сжатия и перекачки газа и может быть использовано при бурении, освоении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, а также для заправки автомобильного транспорта сжиженным газом. Устройство для дожимания газа содержит подводящую трубу 1 с ударным клапаном 2, напорный колпак 3 с размещенным внутри него демпфером 4, выполненным в виде полой эластичной камеры, подключенный к трубе 1 с возможностью заполнения его внутренней полости рабочей средой. Наружная сторона демпфера 4 обращена во внутреннюю полость колпака 3, а также впускной и перепускной клапаны 5 и 6. Труба 1 выполнена в виде замкнутого гидравлического контура. Клапаны 5 и 6 включены во внутреннюю полость колпака 3. Дополнительно содержится регулировочный вентиль 7, насос 9, расширительная емкость 10, теплообменник 8 и регулятор давления 11. Вентиль 7 установлен между колпаком 3 и трубой 1, в которую последовательно включены теплообменник 8 и насос 9, вход которого соединен с емкостью 10. Регулятор давления 11 установлен на выходе клапана 6. Изобретение направлено на повышение надежности и эффективности работы устройства. 1 ил.

Изобретение относится к области гидравлики и может быть использовано для подъема воды за счет использования энергии морской волны. Прибойный гидравлический таран содержит питательную напорную трубу 15, воздушный колпак 16 с нагнетательным трубопроводом 17 и обратным клапаном 19, сообщающим колпак 16 с трубой 15, и поплавковый клапан 20. Один конец трубы 15 размещен у водоема с возможностью ее периодического затопления водой морской волны. Другой конец трубы 15 выполнен закрытым. Клапан 20 расположен у закрытого конца трубы 15. Таран снабжен водоприемной камерой 1 с отверстием и подпружиненной заслонкой 3, выполненной с возможностью вертикального перемещения для перекрывания отверстия. Напорный трубопровод выполнен в виде магистральной части трубы 15 и соединения трубчатых звеньев в виде перевернутой буквы Т с помещенными П-образными стаканами 8 и 9. Вертикальное звено 7 жестко связано с камерой 1. Горизонтальное звено 10 оборудовано на концах обратными напорным и всасывающим клапанами 11 и 12. Со стороны клапана 11 звено 10 соединено гибким шлангом 14 с магистральной частью трубы 15. Со стороны клапана 12 звено 10 снабжено щеточным сороудерживающим приспособлением 24. Изобретение направлено на повышение эффективности его работы. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Система химводоподготовки содержит полый контейнер, трубопровод жидкости, первую трубку, сообщающуюся с контейнером, вторую трубку, сообщающуюся с трубопроводом, причем обе трубки оснащены первым и вторым запорными клапанами. Самовозбуждаемый генератор гидравлического удара выполнен с двумя входами рабочей среды и одним выходом рабочей среды. Импульсный нагнетатель разделен установленной в нем эластичной диафрагмой на верхнюю и нижнюю гидравлически изолированные части. Гидроаккумулятор установлен в рециркуляционный трубопровод. Самовозбуждаемый генератор гидравлического удара установлен в трубопроводе жидкости, причем входы рабочей среды объединены трубопроводом жидкости, и дополнительно содержит второй нагнетатель, в полом корпусе которого установлен поршень, соединенный со штоком, выведенным за пределы полого корпуса, а также предохранительный клапан и регулятор расхода жидкости с контролирующим элементом. Импульсный нагнетатель верхней частью подключен к одному из входов рабочей среды самовозбуждаемого генератора гидравлического удара, а нижней частью - ко второму входу рабочей среды, его эластичная диафрагма соединена с поршнем второго нагнетателя посредством штока. Первая трубка и вторая трубка соединены последовательно через второй нагнетатель. Гидроаккумулятор и предохранительный клапан установлеы в рециркуляционный трубопровод, соединяющий вторую трубку с первой трубкой после первого запорного клапана. Регулятор расхода жидкости установлен на второй трубке за рециркуляционным трубопроводом. Контролирующий элемент расположен в трубопроводе жидкости за самовозбуждаемым генератором гидравлического удара после места врезки второй трубки. Изобретение направлено на повышение точности дозирования одной жидкости в другую. 1 ил.
Наверх