1
Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для гашения гидравлических ударов в нефтехимической промьшшенности, энегетике, тепловодоснабжении и канали зации.
Цель изобретения - повышение эффективности устройства за счет уменшения его инерционности.
На чертеже показан гаситель гидравлических ударов,
Устройство содержит корпус 1 с подводящим 2 и отводящим 3 патрубкми, в котором размещен мембранный зпорный орган 4 с водовоздушной емкостью 5, сообщенной через электро- ма.гнитный вентиль 6, и регулируемый дроссель 7 с oтвoдяDц м патрубком 3. Сбросная камера 8 установлена отдел
Но от Еодовоздушной емкости 5 и сооб- 20 трубопроводом 11 с верхней частью
щена с ней через электромагнитный вентиль бис отводящим патрубком 3 - через регулируемый дроссель 7. Сбросная камера 8 снабжена поплавковым клапаном, представляющим собой поплавок 9,. уста.новленньш с возможностью взаимодействия с отверстием 10, выполненным в верхней ч.асти сбросной каме.ры 8. Водовоздушная емкость 5 сообщена с подводящим патруб ком 2 через трубопровод 1I и мембранный датчик 2, который содержит клапан 13 со штоком, проходящим через отверстие 14 перегородки 15,
Клапан 13 настраивают с помощью регулировочной пружины 16, Через кла пан 13 водозоздушная емкость 5, например ее верхняя часть, сообщена со сливом.
Подводящий патрубок 2 гасителя сообщен с защищаемым напорным трубопроводом насосной станции (не показан), Заполнение водовоздушной емкости 5 гасителя осуществляется через трубопровод 11 и отверстие 14 мембранного датчика 12. Пружина 16 мембранного датчика 12 настроена обычно на максимальное давление гидроудара, поэтому клапан 13 закрыт. При нормгшьной работе насосной станции (не показана) электромагнитньй вентиль 6 закрыт, поэтому после заполнения водовоздушной емкости 5 давление в ней равно давлению в подводящем патрубке 2, а мембранный запорный орган 4 перекрывает проходное сечение гасителя.
Гаситель гидравлических ударов работает следующим образом.
При возникновении повышенного давления в.защищаемом трубопроводе (не показан) и во входном патрубке 2 клапан 13 мембранного датчика 12 давения открывается и соединяет водо- воздушную емкость 5 со сливом, в результате чего давление в последней падает и мембранньш запорный орган 4 открывается. После этого давление в
защищаемом трубопроводе (не показан) падает, что вызывает закрытие клапана 13 мембранного датчика 12 давления и мембранного запорного органа 4, При этом наличие дросселирующего отверстия 14 в датчике давления позволяет теньшить влияние колебаний давления воды в .подводящем патрубке 2 на давление в водовоздушной емкости 5. Соединение датчика 12 давления
о
5
водовоздзганой емкости 5, где наблюдается обычно скопление воздуха, позволяет увеличить скорость падения давления в водовоздушной емкости 3, а 5 следовательно, и скорость открытия запорного органс 4,
При аЕ1арийном отключении насосной станции происходит обесточивание электромагнитного зентютя 6, который открыЕ ается, и воздух а затем вода выходят из водовоздушной емкости 5 и заполняют сбросную камеру 8, Часть воды выходит из водовоздушной емкости 5 через регулируемый дроссель 7. В результате этого давление в водовоздушной емкости 5 падает и мембранный запорный орган 4 открывается, что приводит к падению давления в подводящем патрубке 2,
Мембранный запорный орган 4 остается открытым до тех пор, пока весь воздух не выйдет из сбросной камеры 8 через отверстие 10. Затем поплавок 9 перекроет отверстие 10 и давление в водовоздушной емкости 5 начинае т повьш1аться за счет того,что расход воды через отверстие 14 мембранного датчика 12 давления больший, чем через регулируемый дроссель 7.
Мембранный запорный орган 4 плав- но закрывается. При подаче электрического напряжения на злектромагнит- ньй вентиль 6 последний закрывается и отсекает сбросную камеру 8 от во довоздушной емкости 5. Происходит 5 слив воды из сбросной камеры 8 через регулируемый дроссель 7, а поплавок 9 открывает от2зерстйе 10.В результатега- ситель гидроударов вновь готовк работе.
0
5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гаситель гидравлических ударов | 1980 |
|
SU909401A1 |
Устройство впуска и выпуска воздуха скважинной насосной установки | 1989 |
|
SU1656168A1 |
Автоматическое устройство для гашения гидравлических ударов | 1982 |
|
SU1067286A1 |
Генератор командных импульсов для закрытых оросительных систем | 1982 |
|
SU1025380A1 |
ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2018 |
|
RU2679690C1 |
ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2015 |
|
RU2593530C1 |
ДРЕНАЖНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2013 |
|
RU2533571C1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР СТАТИЧЕСКОГО НАПОРА ВОДЫ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2011 |
|
RU2475705C1 |
Запорное устройство | 1988 |
|
SU1657822A1 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН | 2016 |
|
RU2630050C1 |
Гаситель гидравлических ударов | 1978 |
|
SU666369A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Устройство для гашения гидравлических ударов | 1976 |
|
SU589492A1 |
Устройство для электрической сигнализации | 1918 |
|
SU16A1 |
Авторы
Даты
1986-05-07—Публикация
1984-11-05—Подача