3-/3
НЙ1
Изобретение относится к насосо компрессоростроению, в частности к мембранным насосам с тепловым приводом.
Цель изобретения - повышение надежности насоса.
На чертеже изо.бражен мембранный насос, общий вид.
Мембранный насос содержит корпуср выполненный в виде дисков 1 и 2 соединенных между собой по периферии и снабженных блоками 3 и 4 клапанов. Мембраны 5 и 6 защемлены между дисками и вьшолнены из материала, обладающего памятью формы Мембраны 5 и 6 разделены теплоизоляционной прокладкой 7 с дроссельными отверстиями 8, соединенными с сильфонами 9 и источниками 10 и 11 тепловой энергии например, в виде электроконтактов. Насос снабжен концевым контактом 12j расположенным водной из рабочих полостей 13 или 14.
Насос работает следукнцим образом.
В нерабочем положении, когда отсутствует электрический ток через электроконтакты 10 и 11, мембраны 5 и 6 расположены на теплоизоляционной прокладке 7. При включении насоса в работу электроэнергия поступает, например, через электроконтакты 10 на нагрев мембраны 5, которая нагревается выше температуры мартенситного перехода. Нагрев происходит за счет протекания Тока по мембране и падени напряжения на омический нагрев Мембрана 5, деформируясь, вытесняет перекачиваемую среду из полости 13 через выпускной клапан блока 3. При этом между мембраной 5 и теплоизоляционной прокладкой 7 образуется полость низкого давления, куда поступает хладагент через дроссельны отверстия 8 из сильфонов 9, которые выполняют функции компенсаторов и холодильников - излучателей хладагента. Поступление хладагента под мембрану 5 способствует ее охлалодению. Деформация мембраны 5 продолжается до тех пор, пока температура не станет «йиже температуры мартенситного перехода. С окончанием деформации
0
5
5
S
5
0
мембраны 5 срабатывает концевой контакт 12, расположенный в полости 13 на внутренней стенке диска 1, и прекращается вытеснение перекачиваемой среды через блок 3 в магистраль нагнетания.
При срабатывании контактов 12 подается напряжение на контакты 11 нагревателя мембраны 6. При достижении последней температуры выше температуры мартенситного перехода она начинает деформироваться., аналогично указанному, вытесняя перекачиваемую среду из полости 14 и всасьшая хладагент в полость под мембраной 6. Одновременно с этим охлажденная мембрана 5 деформируется, всасывая перекачиваемую среду в полость 13 и вытесняя хладагент5 и занимает исходное положение, замыкая при этом цепь нагревателя через контакты 10, При максимальной деформации от исходного состояния мембраны 6 замыкаются контакты 10 нагревателя мембраны 5. Таким образом, обеспечивается работа мембран 5 и 6 в противофазе. Для выключения насоса снимается напряжение с электроконтактов 10 и 11 о
Формула изобретения
Мембранный насос, содержащий корпус в виде дисков, соединенных между собой по периферии и снабженных блоками клапановJ и защемленную между ними мембрануJ, выполненную из мате- риала обладающего памятью формы, источник тепловой энергии и емкость с хладагентом; о т л и ч.а ю щ и й- с я тем, что, с целью повышения надежности, насос содержит две мембраны, выполненные из материала, обладающего памятью формы, разделенные теплоизоляционной прокладкой, а емкости для хладагента выполнены в виде сильфонов и установлены по торцам дисков, причем в теплоизоляционной прокладке размещены контакты нагревателя мембран и вьтолнены отверс- тиял соединяющие полости сильфонов с полостями под мембранами.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Льдогенератор на плоском теплообменнике c электрофизическим воздействием | 2021 |
|
RU2767525C1 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | 2019 |
|
RU2769853C2 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с пластинчатым теплообменником | 2019 |
|
RU2730865C1 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | 2019 |
|
RU2732603C1 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед с термоэлектрическим модулем | 2019 |
|
RU2733527C1 |
ВИТРАЖ ГЕЧИСА Р.А. | 1991 |
|
RU2068785C1 |
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ЖИДКОСТИ | 2011 |
|
RU2455548C1 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | 2019 |
|
RU2715858C1 |
Устройство для получения энергии фазового перехода вода-лед | 2019 |
|
RU2732581C1 |
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ | 2007 |
|
RU2350822C1 |
Изобретение позволяет повысить надежность насоса с тепловым приводом. Корпус выполнен в виде дисков 1 и 2, соединенных между собой по периферии и снабженных блоками 3 и 4 клапанов. Мембраны 5 и 6 защемлены между дисками и выполнены из ыатериа- па, обладающего памятью формы. Мембраны 5 и 6 разделены теплоизоляционной прокладкой 7 с дроссельными отверстиями 8j соединенньми с емкостями для хладагента, выполненные в виде сильфонов 9, и источниками 10 и 11 тепловой энергии в виде электроконтактов. Концевой контакт 12 распо-, ложен в одной из рабочих полостей 13 или 14. Мембраны 5 и 6 работают в противофазе. 1 ил. . , с и
Мембранный компрессор | 1983 |
|
SU1163037A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1988-10-23—Публикация
1987-03-26—Подача