Водоподъемники, действующие взрывами, с применением в качестве взрывчатого вещества гремучего газа и имеющие свободный поршень, отделяющий камеру горения от насосной камеры,- известны. В предлагаемом водоподъемнике цилиндрическая камера взрыва, служащая одновременно электролизером, имеет в сечении Т-образную форму и окружена кольцевым свободным порш- нем, служащим для передачи давления взрыва на столб воды, окружающий взрывную камеру.
На чертеже фиг. 1 изображает вид продольного .разреза водоподъемника с расположением деталей его в период засасывания воды; фиг. 2-то же, в момент взрыва гремучего газа.
Предлагаемый водоподъемник состоит в основном из следующих частей: рабочий цилиндр /, в котором помещен неподвижно укрепленный цилиндр 2 с рабочим количеством слабого раствора серной кислоты; в этот раствор погружены электроды 3 постоянного тока.
Схема действия насоса состоит в следующем. Цикл первый (фиг. 1). Поднимаемая вода через .клапан 4 заполняет рабочий цилиндр /, причем полый металлический поплавок вместе с горизонтом воды поднимается вверх и, упираясь в кольцеобразные выступы 6, предотвращает доступ воды в полость цилиндра в пространство 7, где размещены электроды 5 и электрическая запальная свеча 8. Через отверстие 9 в стенке цилиндра 2 из полости цилиндра / поступает вода, которая пополняет налитый раствор серной кислоты W, понижая его концентрацию. Отверстие 9 рассчитано таким образом, что поступающее через него количество воды в течение цикла увеличивает количество воды, находящееся в растворе JO таким образом, что уровень его всегда остается ниже упомянутого отверстия 9, чем достигается предупреждение смешивания нагнетаемой воды с рабочим раствором JO и, следовательно, предупреждается утечка серной кислоты из рабочего раствора через диффузию. Электрический ток через посредство положительного и отрицательного электродов 5 разлагает воду, находящуюся в растворе серной кислоты W, на водород и кислород, которые в виде свободных газов заполняют пространство 7, образуя гремучий газ. Здесь необходимо отметить, что, как это известно, в процессе разложения подкисленной воды превращается в газы только вода, а количество серной кислоты в разлагаемом растворе не умень-шается, оставаясь постоянным и повышая концентрацию остающегося количества раствора. По прекращении дей ствия электрического тока на рабочий
3 acTBOp воды электрическая свеча вослламеняет гремучий газ, газы взрыва давят на поверхность воды через посредство свободно плавающего поплавка 5 и вытесняют ее в нагнетательную трубу 7/, открывая клапан 12 и закрывая клапан 4, Клапан 12 служит для предупреждения обратного попадания воды из иагнетательной трубы в рабочий цилиндр. После взрыва получившиеся водяные пары конденсируются, так как рабочий цилиндр 7 энергично охлаждается постоянной циркуляцией воды по наружной и внутренней его поверхности, куда он опущен. Так же энергично охлаэкдается и цилиндр 2 с рабочим раствором, что предохраняет его от катастрофического испарения. Вслед за этим начинается опять первый цикл, а именно, через клапан 4 вода опять поступает в цилиндр 7 и все действие насоса повторяется в описанном порядке.
Попутно необходимо отметить, что в предлагаемом устройстве количество серной кислоты, полагающееся на под.кисливание рабочего раствора воды, отнюдь не расходуется, т. е, не смешивается с нагнетательным количеством воды, оставаясь в неприкосновенном количестве в остатках рабочей смеси 10. Как известно, взрыв гремучего газа обладает большой разрушительной силой бризантное действие). Это явление может быть устранено изменением количества гремучей смеск. Кроме того, сила взрыва будет смягчаться влажными парами воды и, кроме того, в насосах высокого давления полезен будет в вышеуказанных целях ввод в рабочую смесь известного количества азота который как это выяснилось из практики водородных двигателей, сильно смягчает бризантное действие взрыва. Требуемое включение электрического тока для разложения воды и вocг лaмeнeния газа может быть произведено любой конструкцией автоматических замыкателейконтактов, действующих электрическим током.
Предлагаемый насос может быть применен для подъема вода в любых количествах как для целей водоснабжения, так и целей орошения как из глубоких, скважин, так и для нагнетания на высоту.
Предмет изобретения.
Водоподъемник,, действующий взрывами, с применением в качестве взрывчатого вещества гремучего газа, отличающийся тем, что цилиндрическая камера взрыва, служащая одновременно электролизером, имеет в сечении Т-образную форму и окружена кольцевым свободным поршнем, служащим для передачи Дг5влениявзрыва, произведенного электролизером гремучего газа, на столб воды, окружающий взрывную камеру.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Насос для глубоких колодцев, действующий сжатым воздухом | 1934 |
|
SU42427A1 |
ИСТОЧНИК ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ | 1993 |
|
RU2082990C1 |
СПОСОБ БУРЕНИЯ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2318974C2 |
СПОСОБ СТАШЕВСКОГО И.И. ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2321719C2 |
ДЕТОНАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ | 2005 |
|
RU2298106C2 |
Электролизер для очистки сточных вод | 1991 |
|
SU1778077A1 |
ДЕТОНАЦИОННЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВОДНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ДПВРД) И ДЕТОНАЦИОННЫЙ ВОДОМЁТ КРИШТОПА (ДВК), И СПОСОБ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДПВРД И ДВК (ВАРИАНТЫ) | 2022 |
|
RU2781310C1 |
Объемный насос | 1980 |
|
SU953265A1 |
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ СТАШЕВСКОГО И.И. | 2004 |
|
RU2285136C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ МНОГОТОПЛИВНОГО ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ И КОМПРЕССОРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2386825C2 |
Авторы
Даты
1934-12-31—Публикация
1934-03-01—Подача