Однако наличие вращающихся узлов в насосе приводит к снижению энергетических характеристик насоса.
Целью изобретения является улучшение энергетических характеристик насоса.
Поставленная цель достигается тем, что винтовая перегородка между коаксиальными обечайками выполнена в виде, по крайней мере, однозаходной цилиндрической спирали, размещенной, например, на цилиндрическом гибком элементе.
На фиг. 1 представлен электромагнитный индукционный насос с перегородкой в виде спирали; на фиг. 2 - вид на часть спирали с гибким стержнем, расположенным внутри спирали.
Металлонровод винтового электромагнитного насоса состоит из двух коаксиальных обечаек 1 и 2, насаженных друг на друга с размещенной между ними перегородкой 3, выполнеппой в виде отдельного вкладыша.
По торцам обечайки 1 и 2 герметично соединены между собой и снабжены натрубком входа 4 и выхода 5 перекачиваемой среды.
Перегородка 3 выполнена из цилиндрической спирали 6 из немагнитного материала, намотанной с плотным прилеганием витков. При этом диаметр спирали соответствует расстоянию между обечайками. Для обеспечения жесткости спирали внутрь ее помещен гибкий стержень 7.
В случае выполнения ширины металлопровода, превышающей 4-6 мм, перегородку 3 целесообразно выполнять из коаксиально расположенных спиралей, как бы навитых друг на друга.
Перегородка пз спирали фиксируется относительно обечаек, например, путем проточки неглубокой винтовой канавки па одной из обечаек, по которой будет уложена спираль, при этом диаметр спирали будет превышать зазор между обечайками на глубину канавки.
Спираль может быть прикреплена к обечайке при помощи пайки, сварки, либо другим известным способом, что обеспечивает постоянство переходного сечения металлопровода.
В перекачиваемом по металлопроводу металле под воздействием магнитной системы насоса индуцируются токи, проходящие поперек витков перегородки 3. При этом ток проходит по металлу, находящемуся между витками спирали 6.
Поскольку перепад давления между двумя близлежащими витками нарастает ностепенпо и незначителен и поскольку спираль 6 создает гидравлическое сопротивление потоку
металла, направляя его по винтовой, переток металла из витка в виток через спираль будет незначительным.
Предлагаемый электромагнитный индукционный насос, металлопровод которого выполнен с винтовой перегородкой из цилиндрической спирали с гибким элементом внутри нее, обладает улучшенными энергетическими характеристиками - более высоким к.п.д. и стабильной производительностью, поскольку
спираль перегородки мало препятствует переходу тока из витка в виток по металлу и максимально тормозит обратный поток жидкого металла.
Формула изобретепия
Электромагнитный индукционный насос для перекачки электропроводных сред, не имеющих электрического контакта с материалом металлопровода, содержащий индуктор вращающегося магнитного поля, металлопровод, образованный двумя коаксиальными обечайками и винтовой перегородкой между ними, отличающийся тем, что, с целью улучшения энергетических характеристик насоса,
виптовая перегородка выполнена в виде, по крайней мере, однозаходной цилиндрической спирали, размещенной, например, на цилиндрическом гибком элементе.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электромагнитный индукционный насос | 1974 |
|
SU572887A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НАСОС | 1972 |
|
SU436421A1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАСОС | 2013 |
|
RU2529521C1 |
СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА | 1993 |
|
RU2060575C1 |
Электромагнитный скважинный насос | 1980 |
|
SU909290A1 |
Винтовой насос | 2018 |
|
RU2679578C1 |
Сердечник цилиндрического линейного индукционного насоса и цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2765977C2 |
Магнитопровод индуктора цилиндрического линейного индукционного насоса и цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2765978C2 |
Цилиндрический линейный индукционный насос | 2020 |
|
RU2766431C2 |
Винтовой насос | 2017 |
|
RU2642681C1 |
Авторы
Даты
1976-08-30—Публикация
1974-05-20—Подача