Мембранный насос

 

Изобретение позволяет повысить надежность насоса с тепловым приводом . Корпус выполнен в виде дисков 1 и 2, соединенных между собой по периферии и снабженных блоками 3 и 4 клапанов. Мембраны 5 и 6 защемлены между дисками и выполнены из ыатериапа, обладающего памятью формы. Мембраны 5 и 6 разделены теплоизоляционной прокладкой 7 с дроссельными отверстиями 8j соединенньми с емкостями для хладагента, выполненные в виде сильфонов 9, и источниками 10 и 11 тепловой энергии в виде электроконтактов . Концевой контакт 12 распо-, ложен в одной из рабочих полостей 13 или 14. Мембраны 5 и 6 работают в противофазе. 1 ил. . , с и

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК пи 4 Г 04 В 43/04 45/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ,ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

М. «, 1, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ . Н ABTOPCKOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4216805/25-06 (22) 26.03.87 (46) 23 ° 10.88. Бюл. У 39 .(72) В.С.Кирилкин, В.С.Вакулин, А.Ю.Карчин и А.В,Шаговиков (53) 651.658(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1163037> кл. Р 04 В 45/04, 1984. (54) МЕМБРАННЫЙ НАСОС (57) Изобретение позволяет повысить надежность насоса с тепловым приводом. Корпус выполнен в виде дисков

1 и 2, соединенных между собой по,.,Я0,„, 1432262 А1 периферии и снабженных блоками 3 и 4 клапанов. Мембраны 5 и 6 защемлены между дисками и выполнены из материала, обладающего "памятью формы". Мембраны 5 и 6 разделены теплоизоляционной прокладкой 7 с дроссельными отверстиями 8 соединенными с емкостями для хладагента, выполненные в виде сильфонов 9, и источниками 10 и

11 тепловой энергии в виде электроконтактов. Концевой контакт 12 расположен в одной из рабочих полостей

13 или 14. Мембраны 5 и 6 работают в противофазе. 1 ил.

-!1432262

ВНИИПИ Заказ 5408/29 ТНраи 574 Подписное

Произв.-полигр, пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к насосокомпрессоростроению, в частности к мембранным насосам с тепловым приводом °

Цель изобретения — повьппение надежности насоса.

На чертеже изображен мембранный насос, общий вид.

Мембранный насос содержит корпус, выполненный в виде дисков 1 и 2, соединенных между собой по периферии и снабженных блоками 3 и 4 клапанов.

Мембраны 5 и 6 защемлены между дисками и выполнены из материала, обла" дающего "памятью формы". Мембраны 5 и 6 разделены теплоиэоляционной прокладкой 7 с дроссельными отверстиями

8, соединенными с сильфонами 9 и источниками 10 и 11 тепловой энергии, например, в виде электроконтактов.

Насос снабжен концевым контактом 12, расположенным водной из рабочих полостей 13 или 14.

Насос работает следующим образом.

В нерабочем положении, когда отсутствует электрический ток через электроконтакты 10 и 11, мембраны 5 и 6 расположены на теплоизоляционной прокладке 7. При включении насоса в работу электроэнергия поступает, например, через электроконтакты 10 на нагрев мембраны 5, которая нагревается выше температуры мартенситного перехода. Нагрев происходит эа счет протекания тока по мембране и падения напряжения на омический нагрев.

Мембрана 5, деформируясь, вытесняет перекачиваемую среду из полости

t3 через выпускной клапан блока 3.

При этом между мембраной 5 и теплоизоляционной прокладкой 7 образуется полость низкого давления, куда поступает хладагент через дроссельные отверстия 8 из сильфонов 9, которые выполняют функции компенсаторов и холодильников — излучателей хладагента. Поступление хладагента под мембрану 5 способствует ее охлаждению.

Деформация мембраны 5 продолжается до тех пор, пока температура не станет 4 иже температуры мартенситного перехода. С окончанием деформации мембраны 5 срабатывает концевой контакт 12, расположенный в полости 13 на внутренней стенке диска 1, и прекращается вытеснение перекачиваемой среды через блок 3 в магистраль нагнетания, При срабатывании контактов 12 подается напряжение на контакты 1 1 нагревателя мембраны 6, При достижении последней температуры выше температуры мартенситного перехода она начинает деформироваться,, аналогично указанному, вытесняя перекачиваемую среду из полости 14 и всасывая хладагент в полость под мембраной 6. Одновременно с этим охлажденная мембрана 5 деформируется, всасывая перекачиваемую среду в полость 13 и вытесняя хладагент, и занимает исходное положение, замыкая при этом цепь нагревателя через контакты 10, При максимальной деформации от исходного состояния мембраны 6 замыкаются контакты

10 нагревателя мембраны 5. Таким образом, обеспечивается работа мембран

5 и 6 в противофазе. Для выключения насоса снимается напряжение с электроконтактов 10 и 11.

Формула иэ обретения

Мембранный насос, содержащий корпус в виде дисков, соединенных между

35 собои по периферии и снабженных блоками клапанов, и защемленную между ниии мембрану, выполненную из материала, обладающего "памятью формы", 40 источник тепловой энергии и емкость с хладагентом,,о т л и ч. а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения на" дежности, насос содержит две мембраны, выполненные из материала, обла45 дающего "памятью формы", разделенные теплоиэоляционной прокладкой, а емкости для хладагента выполнены в виде сильфонов и установлены по торцам дисков, причем в теплоизоляционной прокладке размещены контакты нагревателя мембран и выполнены отверс50 тия, соединяющие полости сильфонов с полостями под мембранами.

Мембранный насос Мембранный насос 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области компрессоростроения и позволяет увеличить экономичность работы путем повышения эффективности охлаждения

Изобретение относится к области воздуходувных и газодувных машин
Наверх