1 Изобретение относится к компрессо ростроению и может быть использовано в мембранных компрессорах и насосах, предназйаченных для перекачки газов и жидкостей, находящихся под изменяющимся давлением. Известен электромагнитный мембран ный компрессор, содержащий корпус и расположенную в нем с образованием камеры сжатия и буферной полости мем брану, соединенную с штоком привода ГООднако известный компрессор обеспечивает надежную работу только в режиме компрессии газов при постояннык давлениях всасывания и нагнетания. Цель изобретения - повышение на дежности и расширение функциональных возможностей компрессора. Поставленная цель достигается тем что в электромагнитном мембранном компрессоре,содержащем расположенную в корпусе с образованием камеры сжатия и буферной полости мембрану, соединенную с штоком привода, компрессор дополнительно содержит пневмо компенсатор, подсоединенный к буферной полости, а последняя и камера сжатия сообщены междУ собой при помо щи впускного и выпускного клапанов. На чертеже изображена схема электромагнитного мембранного компрессора. Электромагнитный мембранный компрессор содержит корпус 1 и расположенную в нем с образованием камеры 2 сжатия и буферной полости 3 мем- . брану 4, соединенную с штоком 5 привода - 6. Компрессор дополнительно содержит пневмокомпенсатор 7, подсоеди н-енный к буферной полости 3, а буфер ная полость 3 и камера 2 сжатия сооб щены между собой при помощи впускного 8 и выпускного 9 клапанов. Камера 2 снабжена всасывакицим 10 ji нагнетательным It клапанами, а пне ркоМпенсатор - вентилем 12. в Клапаны 8 и 9 срабатывают при перепадах давления больших, чем перепады давления на клапанах 10 и 11. Электромагнитный мембранный компрессор работает следующим образом. Газ через всасывающий клапан 10 корпуса 1 поступает в камеру 2 ежатия, открывается впускной клапан 8, установленный в мембране 4, и газ заполняет буферную полость 3. По мере 04 выравнивания давления в буферной полости, 3 и камере 2 сжатия давление газа, воздействующее на нагнетательный клапан 9, уменьшается. При включении электромагнитного привода 6 шток 5 приводит мембрану 4 в колебательное движение, происходит заканчивание газа в камеру 2, при этом впускной 8 и вьтускной 9 клапаны мембраны 4 неподвижны и газ из камеры 2 не переходит в полость 3, так как при колебании мембраны 4 в полости 3 создается такое повышение и понижение давления, которое недостаточно для открытия клапанов 8 и 9, в то время как клапаны 10 и 11 срабатывают. В случае понижения давления газа на стороне всасывания клапан 9 открывается, и газ переходит из полости 3 в камеру 2 до тех пор, пока давление в них не уравняется В случае повьш1ения давления на стороне всасывануя компрессора всасывающий клапан 10 впускает большее количество газа в камеру 2, клапан 8 открывается и газ из камеры 2 переходит в полость 3, пока давление в них не уравняется. Компрессор может выполнять функцию насоса при перекачке жидкости в замкнутой системе, при этом клапан 11 запирается, -клапан 8 открывается под давлением жидкости, и она поступает в полость 3 и компенсатор 7 до тех пор, пока давление жидкости в камере 2, полости 3 и компенсаторе 7 не уравняется. При этом избыток воздуха из компенсатора 7 через вентиль 12 вьтодится- в атмосферу для полного заполнения жидкостью полости 3. После этого клапан 8 закрьюается. При включении привода 6 происходит закачивание жидкости в камеру 2 при закрытых клапанах 8 и 9. При понижении давления всасывания клапан 10 запирается, открьюается клапан 9, ижидкость перетекает из полости 3 в камеру 2, а давление воздуха в компенсаторе 7 уменьшается. Процесс происходит до выравнивания давления. В случае повышения давления жидкости на стороне всасывания жидкость перетекает в полость 3 и сжимает воздух в компенсаторе так же до выравнивания давлений.
311601044
Предлагаемое исполнение компрессо- вания и нагнетания.Кроме того,компресра повьшает надежность за счет обес- сор может быть использован в качестве печения устойчивой работы при любых насоса для перекачки жидкости,что расизменениях давления на сторонах всасы- ширяет его функциональные возможности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Мембранная машина объемного действия | 1989 |
|
SU1656157A1 |
Мембранный нагнетатель | 1979 |
|
SU775384A1 |
Компрессор на основе линейного двигателя | 2022 |
|
RU2792183C1 |
ОЗОНАТОР-КОМПРЕССОР | 1999 |
|
RU2145569C1 |
Мембранный компрессор | 1979 |
|
SU892021A1 |
Мембранный компрессор | 1978 |
|
SU812964A1 |
Искусственное сердце с предсердием | 1985 |
|
SU1299587A1 |
МНОГОЦИЛИНДРОВЫЙ НАСОС С ГИДРОПРИВОДОМ | 2005 |
|
RU2344317C2 |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ МЕМБРАННЫЙ НАСОС (ВАРИАНТЫ) | 2004 |
|
RU2267648C1 |
МЕМБРАННЫЙ НАСОС | 2004 |
|
RU2272177C2 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МЕМБРАННЬЙ КОМПРЕССОР, содержащий расположенную в корпусе с образованием камеры сжатия и буферной полости мембрану, соединеннуюС штоком привода, отличающийся тем, что, с це.лью повьшения надежности и расширения функциональных возможностей,компрессор дополнительно содержит пневмокомпенсатор, подсоединенный к буферной полости, а последняя и камера сообщены между собой при помощи впускного и выпускного клапанов.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Электромагнитный мембранный компрессор | 1980 |
|
SU1000595A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Способ получения фтористых солей | 1914 |
|
SU1980A1 |
Авторы
Даты
1985-06-07—Публикация
1984-03-20—Подача