Изробретение относится к компрессо- ро- и насосостроению и может быть использовано в мембранных компрессорах и насосах медицинских установок.
Цель изобретения -увеличение ресурса мембран и увеличение степени сжатия при работе машины в режиме компрессора и степени откачки - в режиме насоса,
На фиг. 1 изображена схема мембранного насоса с источником давления, общий вид; на фиг.2 - 4 - схемы мембранного насоса, в качестве источников давления использованы в различных комбинациях всасывающая, нагнетательная, межмембранные полости и атмосфера; на фиг.5 - 6 - то же, для мембранных компрессоров.
Мембранная машина объемного действия содержит корпус 1 с полостями 2 и 3 всасывания и нагнетания и защемленную в
корпусе 1 с образованием рабочей и буферной полостей 4 и 5 мембрану 6 с жестким центром, закрепленном на штоке 7 Буферная полость 5 соединена с источником 8 давления пневмолинией 9. На штоке 7 также закреплены дополнительные мембраны Юс образованием межмембранных полостей 11-14, соединенных с дополнительными источниками 15 давления пневмолиниями 16 с дросселями 17.
В качестве дополнительных источников 15 давления могут быть- использованы полость 3 нагнетания, полость 2 всасывания, буферная полость 5, межмембранные полости 11-14, атмосфера. Буферные полости 5 могут быть снабжены клапанами 18, в зависимости от установки которых (всасывающий или нагнетательный по отношению к буферной полости 5) мембранная машина
О
сл о
сл
VJ
работает в режиме компрессора или насоса. Шток 7 связан с приводом 19. В качестве внешних источников давления 8, 15 могут быть использованы вакуум насос, компрессор, баллоны с автономной рабочей средой, всасывающие или нагнетательные полости других ступеней той же мембранной машины в случае, если она многоступенчатая. В качестве внутренних источников давления используются резервы самой машины.
Мембранная машина объемного действия работает следующим образом.
Работа привода 19 обеспечивает возвратно-поступательное движение штока 7 с закрепленными на нем мембранами 6 и 10. При этом изменяется как; объем рабочей полости 4, так и буферной полости 5. Происходит перекачка, сжатие среды через всасывающую полость 2 в нагнетательную 3. Подбором источников 8 и 15 давления и дросселей 17 устанавливается требуемое значение давления в межмембранных полостях 11-14. Требуемое значение давления в полостях 11-14 устанавливается из условия снижения перепада давлений на мембранах 6 и 10, Так, например, при работе машины (фиг.1) в вакуумном режиме с давлением всасывания 0,05 эта и давлением нагнетания 0,1 ата. считая, что давление в буферной полости 5 равно примерно 1 ата, при создании в полости 11 давления 0,1 ата перепад на рабочей мембране б составит лишь 0 - 0,05 ата. Или при работе машины (фйг.б) в компрессорном режиме при допу стимом перепаде давления на каждой мем бране б, 10, равном 5 атм, давление нагнетания может составить 26 ата.
-
Таким образом, создание определенных давлений в полостях 5, 11 - 14 позволяет повысить ресурс мембран, степени откачки и давления нагнетания, срабаты- 5 вая его по частям.
Формула изобретения
1.Мембранная машина объемного действия, содержащая корпус с полостями всасывания и нагнетания и защемленную в
10 корпусе с образованием рабочей и буферной полостей мембрану с жестким центром, закрепленным на штоке, при этом буферная полость соединена с источником давления пневмолиний, отличающаяся тем, что,
15 с целью увеличения ресурса мембран и увеличения степени сжатия при работе маши- ны-в режиме компрессора и степени откачки в режиме насоса, она снабжена дополнительными источниками давления и пневмо20 линиями с дросселями и по крайней мере одной дополнительной мембраной, закрепленной на штоке с образованием межмемб- ранных полостей, соединенных с дополнительными источниками давления
25 пневмолиниями.
2.Машина поп.1.отличающаяся тем, что в качестве дополнительных источников давления использованы полость нагнетания и (или) полость всасывания.
303. Машина по пп.1 и 2, о т л и ч а ю щ.ая с я тем, что в качестве дополнительного источника давления использована буферная полость.
4. Машина по пп.1 -3. отличают, а- 35 я с я тем, что в качестве дополнительных источников давления использованы меж- мембрзнные полости
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МЕМБРАННАЯ МАШИНА ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2011 |
|
RU2491446C2 |
ПОРШНЕВАЯ МАШИНА С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦИЛИНДРА | 2015 |
|
RU2594389C1 |
Мембранный компрессор | 1980 |
|
SU994798A1 |
Электромагнитный мембранный компрессор | 1984 |
|
SU1160104A1 |
НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКАЧКИ ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ | 2016 |
|
RU2630490C1 |
ПОРШНЕВАЯ МАШИНА С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2015 |
|
RU2594040C1 |
ГИБРИДНАЯ МАШИНА ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ С ЛАБИРИНТНЫМ УПЛОТНЕНИЕМ | 2015 |
|
RU2600214C1 |
КОМПРЕССОР | 2013 |
|
RU2525283C1 |
Герметичный поршневой насос | 1990 |
|
SU1783150A1 |
Герметичный поршневой насос | 1990 |
|
SU1724927A1 |
Изобретение относится к мембранным насосам и компрессорам и позволяет повысить ресурс и степень откачки или давление нагнетания. На штоке 7 закрепяены рабочая и дополнительные мембраны 6 и 10, образующие с корпусом 1 и между собой рабочую, межмембранные и буферную полости 4, 11 14 и 5, сообщенные между собой, с полостями 2 и 3 всасывания и нагнетания, с внешними источниками давления, с атмосферой в различных комбинациях через дроссели 17 пневмолиниями 16 Создание в полостях 5,11 - 14 определенных давлений подбором дросселей 17 или их регулировкой, а также подбором и расстановкой внешних источников давления позволяет либо снизить перепад давления на рабочей мембране 6 и дополнительных мембранах 10, срабатывая общий перепад на всех мембранах, и тем самым повышая ресурс мембран, либо работая на допустимом перепаде давлений на каждой мембране повысить давление нагнетания при работе в режиме компрессора или степень откачки при работе в режиме насоса. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
19
11
4
фиг i
Авторское свидетельство СССР N; 1455808 | |||
Пневматический водоподъемный аппарат-двигатель | 1917 |
|
SU1986A1 |
Авторы
Даты
1991-06-15—Публикация
1989-03-28—Подача