Ветроэлектрическая насосная установка Советский патент 1982 года по МПК F04D15/00 

Описание патента на изобретение SU922320A1

(5) ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЛСОСНАЯ УСТАНОВКА

Похожие патенты SU922320A1

название год авторы номер документа
ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ 1990
  • Винклерис Г.
  • Раджюнас П.П.
RU2015411C1
Устройство для подачи воды из скважины в башню и его автоматический сливной клапан 2016
  • Вафин Минхасян Валиевич
RU2652969C2
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 2002
  • Кузнецов Л.Г.
  • Борохович В.Л.
RU2209365C1
Безбашенная водокачка 1990
  • Сабашвили Роланди Георгиевич
SU1756481A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ И ЕГО АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ КЛАПАН 2005
  • Вафин Минхасян Валиевич
RU2320826C2
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 2004
  • Кузнецов Леонид Григорьевич
  • Борохович Владимир Львович
RU2273794C1
УСТАНОВКА ПОДГОТОВКИ ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА ДЛЯ ПНЕВМОСИСТЕМ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 2003
  • Кузнецов Л.Г.
  • Борохович В.Л.
RU2239123C1
СИСТЕМА АВТОНОМНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ШИРОТ 2006
  • Царев Виктор Владимирович
  • Алексеевич Александр Николаевич
RU2320891C1
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 2007
RU2347800C1
Устройство для подачи воды из скважины в башню и его автоматический сливной клапан 2001
  • Вафин М.В.
RU2222671C2

Иллюстрации к изобретению SU 922 320 A1

Реферат патента 1982 года Ветроэлектрическая насосная установка

Формула изобретения SU 922 320 A1

Изобретение относится к области использования энергии ветра для подъема воды до пункта распределения ее потребителям. Оно может быть использовано в насосных установках, питающихся от централизованных энергосетей, в которых наблюдаются значительные падения напряжения. Наиболее близким к изобретению является ветроэлектрическая насосная установка, содержащая ряд последовательно установленных насосных агрега тов, напорный трубопровод последнего из которых по ходу жидкости подсоединен через редукционный клапан к накопительной емкости, связанной с подающим трубопроводом через невозвратный клапан til,. Недостатком известной установки является малая экономичность и узкий диапазон работы, что связано с малой высотой подъема жидкости, недостаточ ным использованием энергии. Цель изобретения - повышение экономичности и расширение диапазона работы установки. Поставленная цель достигается тем, что установка снабжена расположенными над накопительной емкостью на различных уровнях дополнительными накопительными емкостями, причем все емкости, кроме верхней, связаны с напорным трубопроводом через обратный и редукционный клапаны, с подающим - через невозвратный клапан и задвижку, а верхняя емкость связана с напорным и подающим трубопроводами соответственно через обратный клапан и задвижку, и все редукционные клапаны снабжены запирающими седлами. На фиг. 1 показана схема ветроэлектрической насосной установки; на фиг. 2 - разрез редукционного клапанаоВетроэлектрическая насосная установка содержит ряд последовательно установленных насосных агрегатов 1 него из которых по ходу жидкости подсоединен через редукционный клапан k к накопительной емкости S, связанной с подающим трубопроводом 6 черезневозвратный клапан 7 установка снабжена расположенными над накопительной емкостью 5 на различных уровнях дополнительными накопительными емкостями 8 и 9 Причем все емкости, кроме верхней емкости связаны с напорным трубопроводом 3 через обратный и редукционный клапа ны 10 и 11, с подающим трубопроводо k - через невозвратнь1й клапан 12 и задвижку 13, а верхняя емкость 9 связана с напорным и подающим трубо проводами 3 и 6 соответственно чере обратный клапан14 и задвижку 1$ и все редукционные клапаны снабжены запирающими седлами 16. Ветроэлектрическая насосная установка работает следующ 1м образом. При скорости ветра, достаточной для запуска одного агрегата, включается в работу агрегат 2. При этом вода направляется в напорный трубопровод 3, поднимаясь по последнему, она давит на обратный и редукционный клапаны 10 и 4 соответственно. Ввиду того, что давление на обратный клапан 10 сверху больше, чем снизу, Ън остается закрытым. Отрывая от седла запорный элемент редукционного клапана 4, вода направляется в нижнюю накопительную емкость 5. При повышении скорости ветра повы шается частота вращения вала агрегата. Это приводит к увеличению производительности насосной установки. В результате запорный элемент редукционного клапана занимает другое рабочее положение. При дальнейшем повышении скорости ветра происходит дальнейшеее увеличение производител ности насосной установки., В результате этого запорный элемент редукционного клапана упирается в противоположное исходному запирающее седло 16. После этого прекращается поступление воды в накопительную емкость 5 и вода, открывая обратный клапан 10, поднимается по напорному трубопроводу 3. При своем движении вода сдвигает запорный элемент редук ционного клапана 11 и направляется в накопительную емкость 8. При этом обратный клапан 14 закрыт. ДЛЯ нормальной работы двух агрегатов, включается в работу агрегат К В результате повышается производительности насосной установки. Это в свою очередь приводит к перемещению запорного элемента редукционного клапана 11 к запирающему седлу 16. При дальнейшем повышении скорости ветра запорный элемент ресдукционного клапана упирается в запирающее седло 1б. В результате прекращается подача воды в накопительную емкость 8„ При падении скорости ветра обратный клапан 14 закрывается, запорный элемент редукционного клапана 11 отходит-от запирающего седла 16 и вода начинает поступать в накопительную емкость В. При дальнейшем снижении скорости ветра отключается агрегат 1 о При этом падает напор насосной установки. В результате обратный клапан 10 закрывается, а запорный элемент редукционного клапана k отходит от запирающего седла 16, и вода направляется в накопительную емкость 5. Подача воды потребителям осуществляется таким образом. В период наибольшего расхода воды задвижка 15 накопительной емкости 9 открывается, а задвижка 13 накопительной емкости 8 закрывается. Вода поступает потребителям из накопительной ёмкости 9. В период номинального потребления воды задвижка 15 закрыта, а задвижка 13 открыта. Потребитель получает воду из накопительной емкости 8. В период наименьшего потребления воды (в ночное время) задвижки 13 и 15 закрыты о Вода к потребителям поступает из накопительной емкости 5с Изобретение позволяет повысить эффективность использования вырабатываемой электроэнергии за счет уменьшения потерь давления в обратных и редукционных клапанах, устраняет колебания уровня воды в напорном трубопроводе, дает возможность использовать слабый, умеренный и сильный ветер для подъема воды соответственно на минимальную, номинальную и максимальную высоту. Благодаря этому повышается экономичность и расширяется диапазон работы установки,, Формула изобретения Ветроэлектрическая насосная установка, содержащая ряд последовательно установленных насосных агрегатов, напорный трубопровод последнего из которых по ходу жидкости подсоединен через редукционный клапан к накопительной емкости, связанной с подающим трубопроводом через невозвратный клапан, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности и расширения диапазона работы, установка снабжена расположенными над накопительной емкостью на разлимных уровнях дополнительными накопи906 тельными емкостями, причем все емкости, кроме верхней, связаны с напорным трубопроводом через обратный и редукционный клапаны, с подающим - через невозвратный клапан и задвижку, а верхняя емкость связана с напорным и подающим трубопроводами соответственно через обратный клапан и задвижку, и все редукционные клапаны снабжены запирающими седлами. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент Японии № 738761, кл. 63 3 В 11, опублик, 1972.

-VФиъ.1

SU 922 320 A1

Авторы

Козлов Михаил Тимофеевич

Москалюк Иван Семенович

Продан Наталья Андреевна

Даты

1982-04-23Публикация

1980-09-16Подача