(54) СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ЖИДКИХ И ДВУХФАЗНБ1Х СРЕД
1
Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для перекачивания жидких и двухфазных сред.
Известен способ перекачивания жидких сред путем сообщения гибкому транспортирующему каналу амплитудно-модулированных волновых колебаний 1.
Недостатками этого способа являются низкие производительность и развиваемый напор.
Наиболее близким к предлагаемому является способ перекачивания жидких и двухфазных сред путем сообщения рабочей камере однонаправленных колебаний в плоскости, перпендикулярной ее оси по замкнутой траектории 2.
Недостатком этого способа является низкий КПД.
Цель изобретения - повыщение КПД.
Поставленная цель достигается тем, что в рабочую камеру подают среду с плотностью меньщей, чем плотность перекачиваемой среды.
На фиг. 1 изображено устройство для перекачивания жидких и двухфазных сред.
в котором реализуется предлагаемый способ; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Устройство для перекачивания жидких и двухфазных сред содержит рабочую камеру 1 с входным и выходным патрубками 2 и 3 и привод 4 с эксцентриком 5.
Способ перекачивания жидких и двухфазных сред осуществляется следующим образом.
Привод 4 посредством эксцентрика 5 сообщает рабочей камере 1 однонаправлен10ные колебания в плоскости, перпендикулярной ее оси, по замкнутой траектории. При этом по входному патрубку 2 в рабочую камеру 1 подводят среду с плотностью меньщей, чем плотность перекачиваемой среды. В зависимости от технологических требова15ний и условий эксплуатации в рабочую камеру 1 могут поступать жидкость - газ, жидкость - абразив, жидкость - жидкость (например, вода - масло) и т. д.
При этом под действием колебаний и
20 сил инерции в рабочей камере 1 происходит перераспределение компонент находящихся в ней сред, причем компонента более легкая (с меньшей плотностью) будет перемещаться против сил инерции, т. е. к центру камеры 1, а более тяжелая компонента (с большей плотностью) - к ее периферии, к выходному патрубку 3.
В результате такого перекачивания жидкость вся находится в зоне большего напора, чем в случае заполнения однородной средой и при одинаковом расходе будет иметь в среднем больший напор, что соответствует повышению КПД. В то же время в центральной части рабочей камеры 1 будет скапливаться фаза с меньшей массой, на перемещение которой тратится меньше энергии, что также повышает КПД.
Предлагаемый способ позволяет простым путем увеличить КПД инерционных насосов для перекачивания жидких и двухфазных сред.
Формула изобретения
Способ перекачивания жидких и двухфазных сред путем сообщения рабочей камере однонаправленных колебаний в плоскости, перпендикулярной ее оси по замкнутой траектории, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД, в рабочую камеру подают среду с плотностью меньшей, чем плотность перекачиваемой среды.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 588318, кл. F 04 F 7/00, 1975.
2.Авторское свидетельство СССР № 569754, кл. F 04 F 7/00, 1975.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для перекачивания жидких и двухфазных сред | 1980 |
|
SU987208A1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2503856C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА И ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2505712C1 |
Свободновихревой насос Шекуна | 1989 |
|
SU1779790A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА МОДЕЛЬНОГО РЯДА И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЭТИМ СПОСОБОМ | 2013 |
|
RU2505713C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА МОДЕЛЬНОГО РЯДА И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЭЛЕКТРОНАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЭТИМ СПОСОБОМ | 2013 |
|
RU2509926C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА И ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ (ВАРИАНТЫ) | 2013 |
|
RU2509925C1 |
Способ перекачивания материалов и насос | 1980 |
|
SU926355A1 |
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА | 2012 |
|
RU2503851C1 |
ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА | 2012 |
|
RU2503853C1 |
-J
A
Фиг. f
фуг. г
Авторы
Даты
1983-01-07—Публикация
1980-11-17—Подача