1
Изобретение относится .к области энергетики и может быть использовано для повышения давления и .перекачивания жидкостей, преимущественно криогенных.
Известны насосы для перекачивания жидкостей, :в которых повышение давления осуществляется путем подвода тепла к жидкости в за мкнутом объеме и частичного ее испарения
Основным недостатком таких насосов является относительно низкая эффективность, вследствие отсутствия регенерации тепла.
Этот недостаток устранен в термическом насосе криогенной жидкости.
Насос-газификатор содержит цилиндр, рабочий объем Которого разделен вытеснителем на теплую и холодную лолости, соединенные ч&ipea теплооб.менник,2.
Но этот термический насос характеризуется относительно низкой производительностью вследствие значительного ио величине вредното 0|бъема теплообменника.
С целью .повышения производительности, при сохранении всех его параметров, предлагаемый насос содержит дополнительный цилиндр, рабочий объем которо-го разделен на теплую и холодную полости с иомощью своего вытеснителя, имею.щего с вытеснителем первого цилиндра общий -привод для возвратнопоступательного движения вытеснителей в
противофазе, а теплообменник выполнен рекуперативного типа и имеет вторую линию, соединяю.щую теплую и холодную полости дополнительного цилиндра.
На чертеже изображена принципиальная схема термического насоса.
ТерМИческий насос, предназначенный, например, для повышения давления сл иженного азота, содерл ит два цилиндра I и 2 с вытеснителЯМи 3, механизм 4 привода вытеснителей, обеспечивающий их движение в противофазе, общий для двзх кор.пусов рекуперативный теплообменник 5, соединяющий теплую полость 6 кал{дого цилиндра с соответствующей холодной полостью 7, всасывающие 8 и нагнетательные 9 клапаны.
Сжиженный азот из резервуара поступает через всасывающий клапан 8 и холодную полость 7 цилиндра 1. При .помощи вытеснителя
3 часть сжиженного азота переталкивается в ПОЛОСТЬ 6 и испаряется при подводе тепла Е .рекуперативном теплообменнике 5 и затем в теплой полости 6. Ватедствие испарения сл иженного азота .повышается давление
в рабочем, объеме цилиндра 1 и происходит процесс нагнетания из холодной полости 7 через .клапан 9 в линию высокого давления. При обратном вытеснителя цилиндра 1 газ из теплой полости переталкивается в холодную ПОЛОСТЬ через рекуперативный тепло
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термический насос высокого давления | 1977 |
|
SU846781A1 |
Термический насос | 1979 |
|
SU850902A1 |
Термомеханический насос | 1984 |
|
SU1222885A1 |
Термомеханический насос | 1983 |
|
SU1151710A1 |
Термомеханический насос | 1984 |
|
SU1222884A1 |
Термический насос | 1985 |
|
SU1320502A1 |
Термокомпрессор | 1982 |
|
SU1079969A1 |
ХОЛОДИЛЬНО-ГАЗОВАЯ МАШИНА | 1971 |
|
SU313038A1 |
ВАКУУМНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОСf^.^af^tm L втВСЕСОЮЗНА?. \1ПАТЕНШ-Т[11^^^ | 1970 |
|
SU273362A1 |
Двигатель с внешним подводом теплоты | 1980 |
|
SU1002640A1 |
Авторы
Даты
1977-11-15—Публикация
1976-06-10—Подача