МЕМБРАННЫЙ НАСОС Российский патент 2010 года по МПК F04B43/00 F04B19/24 

Описание патента на изобретение RU2384737C1

Изобретение относится к области насосов, а именно тепловых насосов, и может быть использовано в технологии перекачивания жидких и газообразных сред, предпочтительно в тех областях техники, где в качестве побочного продукта получают большое количество нагретых теплоносителей - жидких и газообразных.

Известен насос (RU, патент 2027904, F04B 19/24, 1995), содержащий камеру теплообмена и камеру компрессии, корпус, разделенный эластичной мембраной на указанные камеры, причем в стенке корпуса в камере компрессии выполнены впускной и выпускной клапаны, кроме того, в корпусе размещено рабочее тело.

Недостатком известного насоса следует признать сложность его конструкции.

Известен мембранный насос (RU, патент 2272177, МПК F04B 43/00 F04B 19/24, 2006, Бюл. №8), содержащий корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две камеры, верхнюю и нижнюю, в корпусе размещены впускной и выпускной клапаны, соединенные с магистралями перекачиваемой среды, в нижней камере расположена перекачиваемая среда с наличием воздушной полости между ней и мембраной.

Недостатком известного мембранного насоса является энергоемкость, обусловленная наличием теплообменника нагрева и охлаждения рабочего тела, сложностью поддержания процесса испарения и конденсации рабочего тела в камере теплообменника, а также сложность поддержания точности и надежности дозировки перекачиваемой среды при вертикальном перемещении мембраны и особенно без изменяющегося давления перекачиваемой среды.

Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение энергоемкости в технологии перекачивания жидких и газообразных сред путем выполнения мембраны из магнитной жидкости, что устраняет необходимость наличия в камере теплообмена процессов испарения и конденсации, а также снабжение мембранного насоса регулятором давления с системой контроля и приводом перемещения мембраны.

Технический результат по снижению энергоемкости и увеличению точности дозировки в условиях изменяющегося давления перекачиваемых жидких и газообразных сред достигается тем, что мембранный насос содержит корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две камеры, верхнюю и нижнюю, в нижней камере размещены впускной и выпускной клапаны, соединенные с магистралями перекачиваемой среды, в нижней камере расположена перекачиваемая среда с наличием воздушной полости между ней и мембраной, при этом мембрана выполнена из магнитной жидкости, расположенной над магистралями перекачиваемой среды с возможностью вертикального перемещения вверх и вниз и удерживаемой через воздушный зазор магнитным полем кольцевого магнита, причем вертикальное перемещение мембраны осуществлено посредством привода, включающего электродвигатель и передачу с зубчатыми колесами, и снабжен регулятором давления, содержащим последовательно соединенные блок сравнения, блок задания, электронный усилитель с блоком нелинейной обратной связи и магнитный усилитель с выпрямителями на выходах, установленным между электродвигателем и передачей с зубчатыми колесами регулятором скорости перемещения мембраны, представляющим собой блок порошковых электромагнитных муфт, подключенных к магнитному усилителю, и датчиком давления, размещенным в нижней камере и соединенным с блоком сравнения регулятора давления.

На чертеже приведена принципиальная схема предложенной конструкции мембранного насоса.

Мембранный насос состоит из корпуса 1, стенки которого выполнены из немагнитного материала, внутренний объем которого разделен мембраной 2 на две камеры, верхнюю 3 и нижнюю 4, в нижней камере 4 размещены впускной 5 и выпускной 6 клапаны. Впускной клапан 5 соединен с магистралью перекачиваемой среды 7, а выпускной клапан 6 соединен с магистралью перекачиваемой среды 8. В нижней камере 4 между дном корпуса 1 и мембраной 2 находится воздушная полость 9. При этом мембрана 2 выполнена из магнитной жидкости и расположена над магистралями 7 и 8 перекачиваемой среды с возможностью вертикального перемещения вверх и вниз и удерживается через воздушный зазор 10 магнитным полем кольцевого магнита 11, причем вертикальное перемещение мембраны осуществляется посредством привода, включающего электродвигатель 12 и передачу с зубчатыми колесами 13. Мембранный насос снабжен регулятором давления 14, включающим последовательно соединенные блок сравнения 15, блок задания 16, электронный усилитель 17 с блоком нелинейной обратной связи 18, магнитный усилитель 19 с выпрямителями на выходах, установленным между электродвигателем 12 и цепной передачей с зубчатыми колесами 13, регулятором 20 скорости вращения привода вертикального перемещения мембраны 2, представляющим собой блок порошковых электромагнитных муфт, подключенных к магнитному усилителю 19, и датчиком 21 давления, размещенным в воздушной полости 9 и соединенным с регулятором давления 14.

Мембранный насос работает следующим образом.

Перед началом процесса перекачивания сред, например воды или крови, в корпусе 1 в нижней камере 4 находится определенное количество перекачиваемой среды, на уровне расположения впускного 5 и выпускного 6 клапанов, находящихся в закрытом состоянии. Между перекачиваемой средой в нижней камере 4 и мембраной 2 в виде магнитной жидкости имеется воздушная полость 9, давление в которой фиксируется датчиком давления 21, соединенным с регулятором давления 14. Для начала процесса перекачивания включается электродвигатель 12, который, воздействуя через регулятор скорости 20 на передачу с зубчатыми колесами 13, перемещает посредством них вертикально вверх кольцевой магнит 11, и через воздушный зазор 10 и немагнитную стенку корпуса 1 кольцевой магнит 11 воздействует на мембрану 2, выполненную из магнитной жидкости, перемещая ее вертикально вверх (из положения I к положению II). При смещении мембраны 2 в виде магнитной жидкости вертикально вверх происходит разрежение в воздушной полости 9, что фиксируется датчиком давления 21, открывается впускной клапан 5 и перекачиваемая среда (вода или кровь) поступает из магистрали 7 в нижнюю камеру 4.

По мере поступления перекачиваемой среды в нижнюю камеру 4 ее уровень поднимается выше расположения выпускного клапана 6 с магистралью 8.

В связи с разрежением в воздушной полости 9 возникает перепад давлений в нижней камере 4 (разрежение) и верхней камере 3 (атмосферное давление). При достижении заданного значения перепада давлений, определяемого высотой подъема мембраны 2, выполненной из магнитной жидкости, сигнал, поступающий с датчика давления 21, размещенного в воздушной полости 9, в регулятор давления 14, превышает нормированный сигнал блока 16 задания и на выходе блока 15 сравнения появляется сигнал отрицательной полярности, поступающий на вход электронного усилителя 17, одновременно с сигналом отрицательной обратной связи от блока 18 нелинейной обратной связи. Сигнал с выхода электронного усилителя 17 поступает на вход магнитного усилителя 19, где он усиливается по мощности, выпрямляется и поступает на обмотку блока порошковых электромагнитных муфт регулятора 20 скорости, тем самым изменяя направление перемещения мембраны 2 сверху вниз посредством цепной передачи с зубчатыми колесами 13 при помощи электродвигателя 12. В воздушной полости 9 давление увеличивается, впускной клапан 5 закрывается, а выпускной клапан 6 открывается и перекачиваемая среда из камеры 4 по магистрали 8 перемещается к потребителю до тех пор, пока уровень перекачиваемой среды станет ниже уровня расположения выпускного клапана 6, мембрана 2 в виде магнитной жидкости при этом смещается вниз к положению I.

При достижении исходного давления в воздушной полости 9, фиксируемого датчиком давления 21, в нижней камере 4 остается лишь перекачиваемая среда ниже уровня расположения выпускного клапана 6 и выпускной клапан 6 закрывается. Сигнал с датчика давления 21, поступающий в регулятор давления 14, имеет значение ниже нормированного значения сигнала блока 16 задания, и на выходе блока 15 сравнения появится сигнал положительной полярности, поступающий на вход электронного усилителя 17. Положительная полярность сигнала электронного усилителя 17 вызывает увеличение тока возбуждения на выходе магнитного усилителя 19, воздействует на обмотку блока порошковых электромагнитных муфт регулятора 20 скорости, тем самым изменяя направление перемещения мембраны 2 снизу вверх посредством цепной передачи с зубчатыми колесами 13 при помощи электродвигателя 12. В результате процесс перекачивания сред повторяется по циклической схеме: вначале идет процесс наполнения перекачиваемой средой нижней камеры 4, потом поступление ее в магистраль 8, т.е. к потребителю, при этом достаточно высока точность дозировки при изменяющемся давлении источника поступления перекачиваемой среды, которая достигается за счет разрыва мембраны 2, выполненной из магнитной жидкости, при резком или значительном повышении давления, в результате чего часть воздуха через образовавшееся отверстие в мембране 2 из нижней камеры 4 поступает в верхнюю камеру 3. Мембрана 2, выполненная из магнитной жидкости, после выхода порции воздуха из нижней камеры 4 в верхнюю камеру 3 самовосстанавливается, т.е. восстанавливает свою сплошность. В нижней камере 4 давление уменьшается. Во время этого процесса скорость перекачивания изменяется значительно меньше, чем давление, что позволяет избегать гидроударов при перекачивании сред, особенно при необходимости соблюдения точности дозировки и давления.

Оригинальность предлагаемого изобретения заключается в обеспечении высокой точности дозировки перекачиваемой среды вне зависимости от ее температуры и вязкости, определяющих характер изменения давления источника (например, теплоносителя, когда используется низкопотенциальная энергия воды при работе теплового насоса или в медицине при переливании крови), путем использования электропривода с автоматизированной системой управления и контроля дозировки поступления перекачиваемой среды в цикличном режиме перемещения мембраны в виде магнитной жидкости, удерживаемой в рабочем состоянии кольцевым магнитом и импульсно реагирующей на изменение давления в воздушной полости корпуса мембранного насоса.

Похожие патенты RU2384737C1

название год авторы номер документа
МЕМБРАННЫЙ НАСОС 2010
  • Емельянов Сергей Геннадьевич
  • Полунин Вячеслав Михайлович
  • Кобелев Николай Сергеевич
  • Моржавин Александр Вячеславович
  • Шабанова Ирина Александровна
  • Лобова Ольга Вячеславовна
RU2425251C1
ТОПЛИВНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2004
  • Адамз Пол
RU2316852C2
СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ И НАСОСНЫЙ БЛОК 1992
  • Паоло Фонтанацци[It]
  • Альберто Фини[It]
RU2075646C1
СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2005
  • Шкода Алексей Михайлович
RU2364750C1
МЕМБРАННЫЙ НАСОС 2004
  • Марко Гаврил Захарович
  • Марко Борис Гаврилович
  • Марко Александр Гаврилович
RU2272177C2
МНОГОЦИЛИНДРОВЫЙ НАСОС С ГИДРОПРИВОДОМ 2005
  • Эйсимонтт Ян
RU2344317C2
МЕМБРАННЫЙ НАСОС (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Поляков Анатолий Сергеевич
RU2278993C1
МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД ИЛИ ГАЗОКОНДЕНСАТОПРОВОД 2007
RU2352857C1
ОДНОРАЗОВЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС И МЕХАНИЗМ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВЛИВАНИЯ 2010
  • Фрэнкс Брет Х.
RU2552683C2
СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКОСТНЫХ МНОГОФАЗНЫХ СОСТАВОВ С НОРМАТИВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ - ВЛАСОВА И.Э. 2004
  • Власов Игорь Эдуардович
  • Панчиков Валерий Николаевич
  • Нуртдинов Наиль Минрахманович
RU2281415C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 384 737 C1

Реферат патента 2010 года МЕМБРАННЫЙ НАСОС

Изобретение относится к области насосов, а именно тепловых насосов, и может быть использовано в технологии перекачивания жидких и газообразных сред, предпочтительно в тех областях техники, где в качестве побочного продукта получают большое количество нагретых теплоносителей - жидких и газообразных. Мембранный насос содержит корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две камеры, верхнюю и нижнюю, в нижней камере размещены впускной и выпускной клапаны, соединенные с магистралями перекачиваемой среды. В нижней камере расположена перекачиваемая среда с наличием воздушной полости между ней и мембраной, при этом мембрана выполнена из магнитной жидкости с возможностью ее вертикального перемещения вверх и вниз и удерживаемой магнитным полем кольцевого магнита. Привод мембраны включает электродвигатель и передачу с зубчатыми колесами. Он снабжен регулятором давления, содержащим последовательно соединенные блок сравнения, блок задания, электронный усилитель с блоком нелинейной обратной связи и магнитный усилитель с выпрямителями на выходах, установленным между электродвигателем и передачей с зубчатыми колесами регулятором скорости перемещения мембраны, представляющим собой блок порошковых электромагнитных муфт, подключенных к магнитному усилителю, и датчиком давления, размещенным в нижней камере и соединенным с блоком сравнения регулятора давления. Снижается энергоемкость, повышается точность дозирования перекачиваемой среды. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 384 737 C1

Мембранный насос, содержащий корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две камеры, верхнюю и нижнюю, в нижней камере размещены впускной и выпускной клапаны, соединенные с магистралями перекачиваемой среды, в нижней камере расположена перекачиваемая среда с наличием воздушной полости между ней и мембраной, отличающийся тем, что мембрана выполнена из магнитной жидкости, расположенной над магистралями перекачиваемой среды с возможностью вертикального перемещения вверх и вниз и удерживаемой через воздушный зазор магнитным полем кольцевого магнита, причем вертикальное перемещение мембраны осуществлено посредством привода, включающего электродвигатель и передачу с зубчатыми колесами и снабжен регулятором давления, содержащим последовательно соединенные блок сравнения, блок задания, электронный усилитель с блоком нелинейной обратной связи и магнитный усилитель с выпрямителями на выходах, установленным между электродвигателем и передачей с зубчатыми колесами регулятором скорости перемещения мембраны, представляющим собой блок порошковых электромагнитных муфт, подключенных к магнитному усилителю, и датчиком давления, размещенным в нижней камере и соединенным с блоком сравнения регулятора давления.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2010 года RU2384737C1

Фронтальный самоходный прямоточный зерноуборочный комбайн 1947
  • Антипин Р.Г.
  • Григорьев С.М.
  • Миклухин В.Ф.
SU79953A1
МЕМБРАННЫЙ НАСОС 2004
  • Марко Гаврил Захарович
  • Марко Борис Гаврилович
  • Марко Александр Гаврилович
RU2272177C2
НАСОС С ТЕПЛОВЫМ ПРИВОДОМ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 1990
  • Буянов А.Б.
RU2027904C1
Сигнализатор давления 1986
  • Манченко Константин Иванович
  • Ольховский Александр Николаевич
SU1425496A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВИТАМИНА Е ИЗ ГЕКСАНОВОЙ ФРАКЦИИ НАТИВНОГО САПРОПЕЛЯ 1998
  • Карелина О.А.
RU2139710C1

RU 2 384 737 C1

Авторы

Емельянов Сергей Геннадьевич

Кобелев Николай Сергеевич

Полунин Вячеслав Михайлович

Ряполов Петр Алексеевич

Коварда Владимир Васильевич

Евглевский Станислав Сергеевич

Новиков Валерий Андреевич

Даты

2010-03-20Публикация

2009-02-24Подача