Изобретение относится к насосо- строению, касается клапанных узлов объемных насосов и может найти при менение в различных отраслях народного хозяйства для обеспечения точного дозирования малыми дозами текучих сред при знакопеременном перепаде давлений на насосах.
Известен клапанный узел объемного насоса, содержащий единый гибкий пластинчатьп4 запорный элемент, взаимодействующий периферийной частью одной стороны с входным седлом, проходное отверстие которого сообщено с входным патрубком, а центральой частью другой стороны - с выходным седлом, проходное отверстие которого сообщено с выходным патрубом D .
Недостатком известного клапанного узла является относительная сложность конструкции из-за необходимости ерметичного крепления запорного элемента по среднему диаметру, а также невозможность работы при давлении на входе насоса, превышающем давление на выходе . В этом случае перекачиваемая среда самотеком поступает к потребителю без предварительной дозировки.
Цель изобретения - упрощение конструкции и обеспечение возможности работы при давлении на входе насоса, йрейышающем давление на выходе. Для этого запорный элемент вьшолнен в виде сплопшого гибкого диска, свободно размещенного между седлами, а последние установлены соосно с возможностью взаимного осевого перемещения . Кроме того, по меньшей мере, одним из седел запорного элемента служит торец соответствующего патрубка насоса,.
На фиг. 1 представлен объемньй насос с предлагаемым клапанным узлом; на фиг, 2 - вариант выполнения насоса с проточной полостью привода.
Насос содержит корпус 1, в котором образована рабочая камера 2, ограниченная плунжером 3, связанным с якорем 4 электромагнитного привода 5. Рабочая камера 2 снабжена клапанным узлом, образованным запорным элементом, вьтолнррным в виде сплошного гибкого диска 6, свободно размещенного между входным 7 и выходным 8 седлами. Седлами 7 и 8 могут служитьторцы входного 9 и выходного 10 патрубков. Седла 7 и 8 установленьг соосно с возможностью взаимного осевого перемещения, для чего выходной патрубок 10 установлен в корпусе 1 насоса с возможностью относительного перемещения.
Клапанный узел объемного насоса работает следзпощим образом,
Запорный элемент - диск 6 взаимодействует периферийной частью одной стороны с входным седлом 7, а центральной частью другой стороны - с вьтходным седлом 8, Диаметр проходного отверстия 1 входного седла 7 njjeBbmiaeT, по меньшей мере, в два раза диаметр)-проходного отверстия 1 выходного седла 8, Проходное отверстие 11 входного седла 7 сообщено гидролинией 13 через полость привода 14 и зазор между корпусом 1 и плунжером 3 с рабочей камерой 2, При питании электромагнитного привода 5 переменным током якорь 4 с плунжером 3 сове ршают возвратно-поступательные перемещения. При этом прЬйсхеДит периодическое изменение объема рабочей камеры 2, В мойеит увеличения объема рабочей камеры 2 давление в ней падает и под дей- . ствием перепади давлений между входным патрубком 9и камерой 2 периферийная часть гибкого диска 6 отги бается и перекачиваемая среда поступает в камеру 2, этом перед тактом всасывания за: счет того, что проходное отверстие 11 входного седла 7 ,равлически сообщено с рабочей ka {Iepoй 2 (через зазор между плунжером 3 и корпусом 1) давления с двух сторон от диска 6 выравниваются и п:оступле:ние жидкости в рабочую камеру 2 начинается практически с момента начала увеличения объема камеры 2, Тем самым обеспечивается высокая точность отмереннойдозы, что особенно важно при малой вапичине дозы.
404594
При уменьшении объема рабочей
камеры 2 давление в ней увеличивается, гибкий диск 6 садится по периферии на седло7 и в центральной части прогибается, освобождая проходное отверстие 12 выходного седла 8, Перекачиваемая жидкость вытесняется к потребителю.
Порог открытия проходного отверJQ стия 12 выходнЪго седла 8 ,задается осевым перемещением седла 8 OTHOCPIтельно седла 7, Для этого перемещают выходной патрубок 10, Порог открытия отверстия 12 должен быть вьше
5 максимального давления нагнетания.
Предлагаемый клапанньш узел обеспечивает высокоточное дозирование малых количеств жидкости особенно при значительных колебаниях давления
20 и входе насоса, которое при этом.может превысить давление на вб1ходе, так как при любом перепаде давлений на насосе клапанный узел не сообщает напрямую входной 9 и выходной 10
25 патрубки. Наличие же в качестве запорного элемента конструктивно простого сплошного гибкого диска 6 упрощает конструкцию узла,
Формула изобретенная
1,Клапанный узел объемного.насоса, содержащий единый гибкий пластинчатый запорный элемент, взаимодействующий периферийной частью одной стороны с входным седлом, проходное отверстие которого сообщено с входным патрубком, а центральной частью другой стороны - с выходным седлом, j проходное отверстие которого сооб- . щено с выходным патрубком насоса, отличающийся тем, что,
с целью упрощения конструкции и обеспечения возможности работы при давлении на входе насоса, превьппающем давление на выходе, запорный элемент выполнен в виде сплошного.гибкого диска, свободно размещенного между седлами, а последние установлены соосно с возможностью взаимного осевого перемещения,
2,Клапанный узел по. п, 1, о т л и ч -а ю щ и и с я тем, что по. меньшей мере, одним из седел запорного элемента слугкит торец соответствующего патрубка насоса.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1, Патент ФРГ № 1528556, кл, 59а, 34, 1973,
ю //./ 1 ПП 8 1 Фи8.1 f2
Фие.г
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для подачи микроколичеств текучей среды | 2017 |
|
RU2652561C1 |
СКВАЖИННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА | 2012 |
|
RU2506456C1 |
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1993 |
|
RU2062932C1 |
Насос высокого давления Л.В.Карсавина | 1990 |
|
SU1763707A1 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА С АГРЕГАТНЫМИ ФОРСУНКАМИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ И СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ | 1991 |
|
RU2087740C1 |
КЛАПАН | 2005 |
|
RU2285853C1 |
ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН | 1990 |
|
RU2011086C1 |
Скважинный штанговый насос | 2019 |
|
RU2731328C1 |
Сейсмостойкая шиберная задвижка | 2021 |
|
RU2760414C1 |
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИНЫ ДЛЯ СМЕНЫ ГЛУБИННО-НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ | 2015 |
|
RU2592903C1 |
Авторы
Даты
1981-06-23—Публикация
1978-12-01—Подача