Объемный насос с тепловым приводом

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Х АВТОРСКОМУ СВИДИТИПЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву. Союз Соаетскнк

Социалистических

Республик (я)м. к.

F 04 В 17/04

04 В 43/00 (22) Заявлено 31Ю 579 (21) 2772817/25-06 с присоединением заявки Но (23) Приоритет

Опубликовано 070481 Бюллетень НЯ 13

Дата опубликования описания 17. 04. 81

I оеударствеииый комитет

СССР во делам изобретеиий и открытий (53) УДК 621 ° 658 . (088.81

Л.И.Кунырина, В.П.Проценко, Ю.A.ÊàëèíèH, A.Ï.Ëåoíoâ,:, В-С.Макаров и Н.В.Коломоец

P2) Авторы изобретения (71) Заявитель (S4 ) ОБЪЕМНЫЙ НАСОС С ТЕПЛОВЫМ ПРИВОДОМ

В

Изобретение относится к области насосостроения, касается объемных насосов с тепловым приводом и может найти применение в различных отраслях народного хозяйства.

Известен объемный насос с тепловым приводом, содержащий термоэлектрическую батарею. с капиллярно-пористой прослойкой на каждом иэ двух спаев, разделяющую приводные камеры, заполненные термочувствительной средой и отделенные от насосных камер подвижными разделителями с двойными стенками, между которыми образованы термоизолирующие полости, заполненные газом (1).

Недостатком известного насоса являются потери мощности на сжатие газа в термоизолирующих полостях, недоиспользование энергии паров нагретой термочувствительной среды при реверсе насоса и возможность осушения капиллярно-пористой прослойки при некоторой разности в объемах приводных камер. Все зто снижает удельные показатели насоса.

Цель изобретения — повышение удельных показателей.

Для этого термоизолирующие полости сообщены между собой проходным каналом, приводные камеры сообщены между собой каналом с установленным в нем управляемым клапаном, а капил.лярно-пористые. прослойки на спаях соединены капнллярно-пористой перемычкой.

На чертеже представлен описыва- - .. емый насос.

В корпусе 1 выполнены насосные камеры 2 и 3, снабженные всасывающими и нагнетательными патрубками 4 и 5 соответственно и отделенные подвижными разделителями б и 7 с двойными стенками 8 и 9 от приводных

35 камер 10 и 11, заполненных термо- ф чувствительной средой. Между двойными стенками подвижных разделителей б и 7 Ебраэованы термоизолирующие полости 12 и 13, заполненные

2О газом. Торцовые теплопроводные участки 14 внутренних стенок 8 отделены от торцовых теплопроводных участков 15 наружных стенок 9 пружинами 16. В насосных камерах 2 и 3 против торцовых „-частков 15 наружных стенок 9 установлены герметизированные конечные переключатели 17.

Термоизолирующие полости 12 и 13 .сообщены между собой проходным ка,налом 18. Приводные камеры 10 и

819391

11 сообщены между собой. каналом 19

С установленным в нем управляемым клапаном 20. Между приводными камерами 10 и 11 установлена термоэлектрическая батарея 21, на спаях которых выполнены капиллярно-пористые прослойки 22 и 23, соединенные между собой капиллярно-пористой пере.мычкой 24.

При питании термоэлектрической батареи 21 от блока питания (не показан) с периодической сменой полярности попеременно нагревается один из ее спаев и охлаждается другой. При нагреве одного из спаев, например левого по чертежу, конденсат термочувствительной среды, находящийся в капиллярно-пористой прослойке 22, испаряется, давление паров в левой приводной камере 10 возрастает и она увеличивается в объеме. В правой же приводной камере пары термочувствительной среды наоборот конденсируются и конденсат скапливается в капиллярно-пористой прослойке 23 на правом холодном спае термоэлектрической батареи 21. При увеличении объема приводной камеры

10 уменьшается объем насосной камеры 2, а при уменьшении объема приводной камеры 11 увеличивается объем насосной камеры 3. Из насосной камеры 2 перекачиваемая жидкость вытес. няется через патрубок 5 к потребителю, а в насосную камеру 3 поступает новая порция перекачиваемой жидкости.

В конце хода теплопроводный участок 15 наружной стенки 9 раздели— теля 6 упирается в стенку корпуса

1, пружины 16 сжимаются и торцовый теплопроводный участок 14 внутрейнец стенки 8 входит в контакт с участком 14. Теплоизоляция приводной камеры 10 нарушается и тепдо сбрасывается в перекачиваемую жидкость, находящуюся в насосной камере 2. Пары термочувствительной среды в камере 10 конденсируются. Одновременно разделитель б воздействует на конечный переключатель 17, который обеспечивает смену. полярности напряжения на термоэлектрической батарее 21.

Теперь левый спай охлаждается, а правый нагревается. Цикл работы насоса повторяется в обратном порядке.

Ввиду того, что термоизолирующие полости 12 и 13, сообщены между собой каналом 18, газ, заключенный в .них, перетекает из одной полости в другую, не сжимаясь при изменении объе мов этих полостей, так как суммарный объем остается примерна постоянным.

В конце каждого рабочего хода разделителей б и 7, когда один из них упирается в стенку корпуса 1, откры-вается по сигналу конечного переклюФормула изобретения

40 подвижными разделителями с двойными стенками, между которыми образованы термоизолирующие полости, заполненные газом, отличающийся о тем, что, с целью повышения удельных показателей насоса, термоизолирующие полости сообщены между собой про60

3S чатвля 17 управляемый клапан 20, пропуская через канал 19 нагретые ,пары термочувствительной среды из теплой приводной камеры {в описанном выше цикле из камеры 10) в холодную (камеру 11). Таким образом, в начале расширения каждой из при "водных камер 10 и 11 в ней уже находится некоторое количество теплых паров термочувствительной среды, что повышает скорость нарастания давления в этой кемере и, следовательно, быстродействие насоса. Ввиду того, что некоторое количество термочувствительной среды с парами перетекает из одной,приводной камеры в другую, в .камерах.10 и 11 может нарушиться равновесие конденсата.

Однако осушение капиллярно-пористых прослоек 22 и 23 предупреждается перетоком конденсата по капиллярно-пористой перемычке 24. При этом капиллярно-пористая переьйчка

24 исключает переток конденсата под действием разности давлений в приводных камерах 10 и 11.

Исключение потерь на сжатие газа в полостях 12 и 13, повышение быстродействия зе счет сброса в конце рабочих циклов .нагретого пара термочувствительной среды из теплой в холодную приводную камеру, а также за счет предупреждения осушения капиллярно-пористых прослоек 22 и 23„ обеспечивает повышение удельных показателей насоса, таких.как. КПД, удельная мощность и т.п.

Объемный насос с тепловым приводом, содержащий термоэлектрическую батарею с капиллярно-пористой прослойкой на каждом из двух спаев, разделяющую приводные камеры, заполненные термочувствительной средой и отделенные от насосных камер ходным каналом, приводные камеры сообщены между собой каналом с установленным в нем уйравляемым клапаном, а капиллярно-пористые прослойки на спаях соединены капиллярно-пористой ереьжчкой.

Источники информации, принятые во вниь ание при экспертизе

1. авторское свидетельство СССР по заявке Р 2761176, кл. F 04 В 17/04, 24.04.79.

819391

1 88

Составитель В.Грузинов

Редактор Т.Глазова Техред Н.Ковалева Корректор я. демчик

Заказ 1243/8 Тираж 7 2 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,

Объемный насос с тепловым приводом Объемный насос с тепловым приводом Объемный насос с тепловым приводом 

 

Похожие патенты:

Насос // 2103549
Изобретение относится к насосам вытеснения поршневого типа и может быть использовано для получения сверхвысокого давления рабочей среды

Изобретение относится к области компрессоро- и насосостроения, в частности к герметичным центробежным насосам с магнитной муфтой

Изобретение относится к гидравлическим насосам, агрегатированным с двигателями особого типа, в частности с энергопреобразователем, использующим энергию осмоса (энергию смешения разноминерализованных растворов через полупроницаемую мембрану), и может быть использовано для закачки и перекачки высокоминерализованных растворов, например попутных вод нефтегазодобычи или отходов гидроминерального производства

Изобретение относится к средствам для перекачивания малых количеств жидкости и может быть использовано в приборостроении для перемещения малых объемов жидкости в микроаналитических системах

Изобретение относится к устройствам для перекачивания текучих сред и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред

Изобретение относится к гидравлике и пневматике, а более конкретно к устройствам для создания потока рабочего тела (жидкости или газа) и сообщения ему кинетической или потенциальной энергии
Наверх