Мембранный вакуум-насос

 

Союз Советския

Социалистических

Республик

<,775382 (61) Дополнительное к авт. саид-ву (51)М. Кл. (22) Заявлено 18. 12. 78 (21) 2698374/25-06 с присоединением заявки ¹вЂ” (23) Приоритет—

F 04 В 43/02

Госуяарстиеиимй комитет

СССР по делам изобретений и открытий

Опубликовано 30.1080. Бюллетень ¹40

Дата Опубликования описания 30. 10. 80 (53) УДК 621. .658.2(088.8) (72) Авторы изобретени я

Р « А. Луус, A.Ô. Андреев, B.A. Горностаев и В.A. Лехтметс

Государственный научно-исследовательский и проектный институт силикатного бетона автоклавного твердения

НИПИсиликатобетон (71) Заявитель (54) МЕМБРАННЫЙ ВАКУУМ-НАСОС

В 1

1

Изобретение относится к области насосо- и компрессоростроения, а именно к мембранным вакуум- насосам.

Известен мембранный вакуум-насос, содержащий корпус, установленную в нем рабочую мембрану, соединенную с толкателем, имеющим приводной шток, и разделяющую корпус на две камеры, одна из которых, расположенная над

Мембраной, снабжена всасывающим и нагнетатэльным клапанами, змеевик охлаждения и дополнительную мембрану, закрепленную на торце толкателя со стороны штока. Между мембранами циркулирует охлаждаь":щая среда, поступающая иэ змеевика охлаждения (1) .

Этот вакуум-насос является наиболее близким к описываемому техничес ким решением из известных.

Недостатком укаэанного вакуумнасоса является сравнительно невысокая надежность, вследствие неблагоприятных условий работы мембраны, заключающихся в том, что, с одной стороны, наличие охлаждающей среды между мембранами препятствует их максимальному изгибу, а с другой большая разность давлений с обеих сторон рабочей мембраны снижает ее

«, 2 сРок службй„следовательно, и надежность всего устройства.

Целью настоящего изобретения является повышение надежности мембранного вакуум-насоса.

Указанная цель достигается тем, что толкатель имеет охлаждающую полость и торцовые отверстия со стороны дополнительной мембраны, а в штоке выполнены осевые отверстия, сообщенные посредством всасывающего и нагнетательного клапанов с охлаждающей полостью и подключенные к змеевику, корпус снабжен направляющей для штока, имеющей ограничитель движения толкателя, взаимодействующий с дополнительной мембраной, и камера, расположенная под рабочей мембраной, снабжена входным патрубком и сообщена с камерой над рабочей мембраной посредством трубопровода, подсоединенного к всасывающему клапану.

На фиг. 1 схематично изображен мембранный вакуум-насос с рабочей мембраной в крайнем нижнем положении, продольный разрез; на фиг. 2насос с мембраной в крайнем верхнем положении.

7 75382

4 дительность.

Формула изобретения

З5 Мембранный вакуум-насос, содержа-. щий корпус, установленную в нем рабочую мембрану, соединенную с толкателем, имеющим приводной шток, и разделяющую корпус на две камеры, одна иэ которых, расположенная над

4О мембраной, снабжена всасывающим и нагнетательным клапанами, змеевик охлаждения и дополнительную мембрану, закрепленную на торце толкателя со стороны штока, о т л и ч а ю,45 шийся тем, что, с целью повышения надежности, толкатель имеет охМембранный вакуум-насос содержит корпус 1, установленную в нем рабочую мембрану 2, соединенную с толкателем 3, имеющим приводной шток

4, и разделяющую корпус 1 на две камеры 5 и б, первая из которых, расположенная над мембраной 2, снабжена всасывающим и нагнетательным клапанами 7 и 8, змеевик 9 охлаждения и дополнительную мембрану

10, закрепленную на торце толкателя

3 со стороны штока 4. Толкатель 3 имеет охлаждающую полость 11 и торцовые отверстия 12 со стороны дополнительной мембраны 10, а в штоке

4 выполнены осевые отверстия 13, сообщенные посредством всасывающего и нагнетательного клапанов 14 и 15 с охлаждающей полостью 11 и подключенные к змеевику 9. Корпус 1 снабжен направляющей 1б для штока 4, имеющей ограничитель 17 движения толкателя 3, взаимодействующий с до полнительной мембраной 10, и камера . б, расположенная под рабочей мембраной 2, снабжена входным патрубком

18 и сообщена с камерой 5 над рабочей мембраной 2 посредством трубопровода

19, подсоединенного к всасывающему клапану 7.

Мембранный вакуум-насос работает следующим образом.

Вакуум-насос соединяется .с откачиваемой системой посредством входного патрубка 18. При движении приводного штока 4 с толкателем 3 вверх, рабочая мембрана 2 сжимает находящийся в камере 5 гаэ и сбрасывает его через нагнетательный клапан 8 в атмо сферу. Всасывающий клапан 7 при этом закрыт. При этом объем. камеры б, расположенной под мебраной 2, увеличивается, давление в ней падает и через входной патрубок 18 в нее поступает газ из откачиваемой системы.

При движении штока 4 и мембраны

2 с толкателем 3 вниз, когда нагнетательный клапан 8 закрыт, объем камеры 5, расположенной над мембраной увеличивается и в нее через. клапан

7 по трубопроводу 19 поступает гаэ из камеры б, При этом рабочая мембрана 2 оказывается практически одинаково нагруженной как со стороны камеры 5, так и со стороны камеры б, то есть она не испытывает напряже ния растяжения, что благоприятно отражается на ее долговечности.

По мере приближения к крайнему нижнему положению толкателя 3 до" полнительная мембрана 10, закрепленная на его торце в месте выполнения отверстий 12, надавливает на ограничитель 17, растягивается под его воздействием, в результате чего объем охлаждающей полости 11 уменьшается и находящаяся в ней жидкость через нагнетательный клапан 15 сливается по одяойу из осевых отверстий 13 што-, ка 4 в змеевик 9 для охлаждения.

При обратном движении штока 4 с толкателем 3 мембрана 10 принимает первоначальноую форму и в полость

11 по осевому отверстию 13 штока 4 через всасывающий клапан 14 поступает охлажденная жидкость. Затем цикл повторяется. При этом направляющая

16 для штока 4 обеспечивает его прямолинейное перемещение, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный объем камер 5 и б.

1© Благодаря тому, что толкатель ,имеет . охлаждающую полость и торцовые отверстия со стороны дополнительной мембраны, а в штоке выполнены осевые отверстия, сообщенные

35 посредством всасывающего и нагнетательного клапанов с охлаждающей цолостью и подключенные к змеевику, корпус снабжен направляющей для штока, имеющей ограничитель движения

З1 толкателя, взаимодействующий с дополнительной мембраной, и камера, расположенная под рабочей мембраной, снабжена входным патрубком и сообщена с камерой над рабочей мембраной посредством трубопровода, подсоединенного к всасывающему клапану обеспечивается значительное улучшенйе условий работы мембраны— она работает в малонапряженном состоянии и с хорошим отводом тепла, ® что повышает надежность вакуум-насоса, а также увеличивает его произво-лаждающую полость и торцовые отверстия со стороны дополнительной мембраны, а в штоке выполнены осевые отвер р стия, сообщенные посредством всасывающего и нагнетательного клапанов с охлаждающей полостью и подключенные к змеевику, корпус снабжен направляющей для штока, имеющей ограни55 читель движения толкателя, взаимодействующий с дополнительной мембраной, и камера, расположенная под рабочей мембраной, снабжена входным патрубком и сообщена с камерой над рабочей мембраной посредством труN бопровода, подсоединенного к всасывающему клапану.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Англии 9 1395403, кл. F 1 А, опублик. 1975.

775382

° ма,2

Составитель И. Алешина дина Техред Н, Барадулина Ко екто О. Билак

Тираж 725 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Иосква Ж-35 Ра шская наб. д. 4/5

Филиал ППП Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, Ч

Мембранный вакуум-насос Мембранный вакуум-насос Мембранный вакуум-насос Мембранный вакуум-насос 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидравлическим клапанным устройствам для регулирования потока жидкости и гидрообъемным насосам, включающим такие клапанные устройства

Насос // 2161733
Изобретение относится к насосостроению, в частности к насосам с неравномерным рабочим циклом

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении мембранных насосов

Изобретение относится к насосному оборудованию и может быть применено, например, для добычи нефти из скважины

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования (СТР), преимущественно для космических летательных аппаратов (КЛА)
Наверх