Відмінності між версіями «Діафрагмові (мембранні) насоси»
Arsenal (обговорення • внесок) |
|||
(Не показані 3 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | [[Файл:Діафрагмовий_насос.gif|300px|thumb|right|Двохмембранний діафрагмовий насос]]'''Діафрагмовий насос''' (діафрагмовий, мембранний) - насос, в якому роль поршня виконує гнучка пластина-діафрагма, що закріплена по краях і згинається під дією механізму важеля або змінного тиску середовища. При вигині діафрагми в один бік відбувається всмоктування рідини, при вигині в іншу — нагнітання. Випускають одно та двох мембранні насоси даного типу. | |
− | [[Файл: | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Будова двохмембранного пневматичного насосу == | ||
+ | [[Файл:Будова_мембранного_насосу.gif|300px|thumb|left|Будова двохмембранного діафрагмового насосу]] | ||
+ | [[Файл:Membrane_pump.jpg|300px|thumb|right|Будова двохмембранного діафрагмового насосу]] | ||
+ | Мембранний насос складається з коаксіального пневматичного пристрою, який розташований в центрі, з мембран, які приєднані до валу. З двох сторін корпусу насоса розташовані шарові клапани та відповідні сідла на всмоктуючому і випускному патрубку. | ||
+ | |||
+ | A - шарові клапани | ||
+ | |||
+ | B - насосна камера | ||
+ | |||
+ | C1 - зовнішня мембрана | ||
+ | |||
+ | C2 - внутрішня мембрана | ||
+ | |||
+ | D - вхідний патрубок | ||
+ | |||
+ | E - вихідний патрубок | ||
+ | |||
+ | F - пневмодвигун | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Принцип роботи насосу з двома діафрагмами == | ||
+ | У насоса є дві робочі камери, дві мембрани і дві повітряні камери. Кожна пара камер розділена гнучкою мембраною. Кожна мембрана зафіксована двома опорними елементами і прикріплена до загального штоку. Цей механізм в зборі рухається взад-вперед під впливом повітря, який по черзі наповнює ліву чи праву повітряну камеру. Розподіл повітря з однієї камери в іншу здійснюється завдяки руху золотника в клапані. | ||
+ | |||
+ | Кожна з робочих камер володіє двома зворотними кульковими клапанами, які контролюють рух рідини, що перекачується в насосі. Стиснуте повітря рухається в повітряний клапан, після чого направляється в ліву чи праву камеру в залежності від положення золотника. За рахунок зростання тиску в повітряній камері починає згинатися мембрана, виштовхуючи тим самим рідину в сторону патрубка . У цей момент друга мембрана вигинається до центру насоса, забираючи з собою нову порцію рідини, що перекачується. Зворотні кулькові клапани по черзі закриваються і відкриваються, наповнюючи тим самим камери і запобігаючи руху в протилежний бік. | ||
+ | |||
+ | При русі штока мембран в кінцеве положення, золотник, що знаходиться в повітряному клапані, автоматично займає протилежну попередній позицію, забезпечуючи при цьому повну готовність насоса до повторення циклу, тільки із зворотного боку. | ||
+ | |||
+ | Дія насосу є зворотно-поступальною. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Принцип_роботи_діафрагмового_насосу.jpg|600px|thumb|center|Принцип роботи діафрагмового насосу]] | ||
+ | ''Рисунок 1'' | ||
+ | |||
+ | Повітряний клапан спрямовує тиск на зворотню сторону діафрагми А. Стиснуте повітря застосовується безпосередньо до стовпчика рідини, розділеного еластомірними діафрагмами. Діафрагма використовується як роздільна мембрана між стисненим повітрям і рідиною, розділяючи навантаження і знімаючи механічне зусилля з діафрагми. Стиснуте повітря зміщує діафрагму з центрального блоку насоса. Протилежна діафрагма втягується валом, сполученим з діафрагмою, що знаходиться під тиском. Діафрагма В знаходиться в стані ходу всмоктування; повітря за діафрагмою було виштовхнуте в атмосферу через вихідний отвір насоса. Переміщення діафрагми В до центральної частини насоса створює вакуум в камері В. Атмосферний тиск спрямовує рідину у вхідний колектор, виштовхуючи кулю клапана з його гнізда. Тепер рідина може вільно переміщатися повз кулі вхідного клапана і наповнювати камеру для рідини (див. затінений ділянку ) . | ||
+ | |||
+ | ''Рисунок 2'' | ||
+ | |||
+ | Коли діафрагма, що знаходиться під тиском, діафрагма А, досягає кінця свого ходу подачі, повітряний клапан перенаправляє ситусуте повітря на зворотню сторону діафрагми В. Повітря, що нагнітається зміщує діафрагму В з центральної частини, штовхаючи при цьому діафрагму А до центрального блоку. Тепер діафрагма В знаходиться в стані ходу подачі. Діафрагма В направляє кулю вхідного клапана в його гніздо з допомогою гідравлічних сил, які виникають в камері з рідиною і колекторі насоса. Ті ж гідравлічні сили піднімають кулю клапана подачі з його гнізда, в той час як протилежна куля клапана подачі переміщена на своє гніздо, направляючи рідину через випускний отвір клапана. Рух діафрагми А до центрального блоку насоса створює вакуум в рідинній камері А. Атмосферний тиск спрямовує рідину у вхідний колектор насоса. Тиск, що діє на діафрагму А, створює зусилля на вал, яке сполучається з тиском від діафрагми В. Це повне навантаження передається рідини, створюючи тиск рідини, який в 2 рази перевищує тиск повітря що подається. Куля вхідного клапана зміщена зі свого гнізда, дозволяючи тим самим накачувати рідину для заповнення рідинної камери. | ||
+ | |||
+ | ''Рисунок 3'' | ||
+ | |||
+ | Після завершення ходу повітряний клапан знову направляє повітря на зворотню сторону діафрагми А, що призводить до того, що діафрагма В починає хід відкачування. До моменту, коли насос досягає свого первісного стану, кожна діафрагма виконує один хід відкачування і один хід подачі. Це становить один повний насосний цикл. Насосу може знадобитися кілька циклів для повного заповнення залежно від умов застосування. | ||
+ | |||
+ | == Основні типи встановлення мембранних насосів == | ||
+ | [[Файл:Робота_в_режимі_самозакачування.gif|500px|thumb|left|Робота в режимі самозакачування]][[Файл:Робота_в_якості_бочкового_насоса.gif|500px|thumb|center|Робота в якості бочкового насоса]][[Файл:Позитивна_висота_всмоктування.gif|500px|thumb|left|Позитивна висота всмоктування]][[Файл:Повне_занурення_у_середовище,_що_перекачується.gif|500px|thumb|center|Повне занурення у середовище, що перекачується]][[Файл:Подвійний_всмоктуючий_і_випускний_колектор.gif|500px|thumb|left|Подвійний всмоктуючий і випускний колектор.gif]] | ||
+ | [[Файл:Подвійний_всмоктуючий_колектор.gif|500px|thumb|center|Подвійний всмоктуючий колектор]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Області застосування == | ||
+ | -''Скло і скловолокно'': Перекачування полірувальної пасти для оптичних лінз, відпрацьованих стоків з верстатів механічної обробки і різання скла. | ||
+ | |||
+ | -''Кораблебудування'': Очищення суден, осушення трюмів, днищ, кесонів для підводних робіт, систем пожежогасіння, резервуарів, що містять стічні води. Піщані суспензії для піскоструменевих апаратів для прибережного буріння. | ||
+ | |||
+ | - ''Металургійна промисловість'': Вторинна окалина, хімікалії для травлення резервуарів, суміші для лиття в піщано-глинисті форми, пальмові олії, масла для верстатів механічної обробки. Шахти, будмайданчика, кесони, тунелі. | ||
+ | |||
+ | - ''Лакофарбова промисловість'': Фарба, склоцементу, емаль, розчинники, латекс, фарбувальні речовини, добавки, хімічні стабілізатори, смоли, абсорбенти. | ||
+ | |||
+ | - ''Целюлозо-паперова промисловість'': Грунтовки, шпаклівки, стічні води, антисептики та лаки для деревини, біла вода, клей, клейкі компоненти ламінату. | ||
+ | |||
+ | - ''Авіаційна промисловість'': Дренаж стоків, перекачування стоків з фарбувальних камер, промислові відходи | ||
+ | |||
+ | - ''Гальванопокриття / Поверхнева обробка'': Фільтрування і перекачування кислот і лужних розчинів з ванн, перекачування сильно забруднених стічних вод і глинистих суспензій, дозування концентрованих лужних розчинів або кислот. | ||
+ | |||
+ | - ''Харчова промисловість і виробництво напоїв'': Перекачування джемів, желе, соусів, шоколаду, крему, горіхового масла, соків, сиропів, вина, переробка харчових відходів, відпрацьованого сусла, дріжджових заквасок, стоки пляшкомийних машин з вмістом паперових домішок (від етикеток). | ||
+ | |||
+ | - ''Автомобілебудування'': Масло з піддонів гідравлічних пресів та іншого металообробного обладнання, консистентні мастила, масла, фарби, МОР, стічні води ... | ||
+ | |||
+ | - ''Нафтохімічна'': Абразивні і корозійні хімікалії, суспензії, нафтові олії, бентонітова глина, розчинники, мастила, мило, косметика, очищаючі масла, відходи нафтопереробки, покриття, сполучні матеріали, клеї, полірувальні пасти і суспензії оксидів заліза. | ||
+ | |||
+ | - ''Виробництво кераміки'': Керамічний шлікер і лаки, припої та склоцементу, глина. | ||
+ | |||
+ | == Переваги та недоліки == | ||
+ | - Переваги мембранних насосів - невеликі габарити, забезпечення сталості потоку рідини, відсутність негативних наслідків при замиканні випускного колектора або клапанів (насос автоматично зупиняється ), відсутність необхідності використання перепускних клапанів, можливість перекачування широкого спектру рідин і середовищ, можливість перекачування високонаповнених рідин, або рідин, що містять тверді включення великих фракцій. Такі можливості виникли завдяки використанню впускних і випускних клапанів однакового розміру, на відміну від поршневих насосів, де випускний клапан істотно менше впускного клапана. | ||
+ | |||
+ | 1. Діафрагмові насоси можуть працювати без мастила. Це, однак, не призводить до поломок і не створює небезпечні ситуації. | ||
+ | |||
+ | 2. Насоси можуть працювати в умовах повного занурення в рідину. | ||
+ | |||
+ | 3. Конструкція насосів розроблена з урахуванням забезпечення малого рівня шуму при роботі. | ||
+ | |||
+ | 4. Встановлені в насосах клапани не допускають витоку повітря і легко демонтуються для проведення ремонту та регламентних робіт. | ||
+ | |||
+ | 5. Насоси прості в технічному обслуговуванні. Вони можуть бути швидко розібрані без застосування будь-якого спеціального інструменту. | ||
+ | |||
+ | 6. Дані насоси є самозасмоктуючими, тому забезпечують подачу рідини з глибини, що перевищує 6 метрів. | ||
+ | |||
+ | 7. Насоси збалансовані за величиною тиску. При закритті випускного патрубка насоса відбувається його автоматичне відключення, а при відкритті - повторний запуск, в результаті чого не допускається перегрів конструкції і зношування робочих деталей. | ||
+ | |||
+ | 8. Насоси викликають мінімальну турбулентність в рідині яка перекачується. | ||
+ | |||
+ | 9. З метою зниження ймовірності первинної відмови в насосах використовується довгий хід поршня і мала швидкість здійснення робочого циклу. | ||
+ | |||
+ | 10. Насоси володіють невеликими габаритами, займають мало місця і повністю укомплектовані, їх управління може здійснюватися з дистанційного пульта. | ||
+ | |||
+ | 11. Насоси безпечні при використанні в агресивних середовищах, не допускають іскріння і приводяться в дію стисненим повітрям. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - До недоліків мембранних насосів можна віднести неможливість отримання високих тисків, що не дозволяє використовувати їх при виготовленні розпилювального обладнання. Мембранні насоси працюють з передавальним співвідношенням 1:1, тобто тиск рідини, що перекачується дорівнює тиску повітря, поданого в насос і поступає в порожнині між мембранами і перегородкою. Крім того, мембранним насосів притаманні, хоча і меншою мірою, недоліки поршневих насосів, пов'язані з абразивним зносом і необхідністю чищення впускних і випускних клапанів при перекачуванні наповнених або абразивовмістких рідин, а також необхідність роботи у вертикальному положенні. | ||
+ | |||
+ | == Корисні посилання == | ||
+ | 1. [http://www.youtube.com/watch?v=stXvgPq05-Y Розбір мембранного пневматичного насосу] | ||
+ | |||
+ | 2. [http://www.youtube.com/watch?v=Fd_IIJHWmB4 Робота в різних режимах швидкості] | ||
+ | |||
+ | 3. [http://www.youtube.com/watch?v=E3pD3aVlPUc Використання мембранного насосу для перекачування неоднорідного середовища] | ||
+ | |||
+ | 4. [http://www.youtube.com/watch?v=RuEFZGDbL2M Анімація роботи насоса з подвійною діафрагмою] | ||
+ | |||
+ | == Література == | ||
+ | 1.[http://www.prom-nasos.com.ua/catalog/b/ Діафрагмові насоси] | ||
+ | |||
+ | 2.[http://www.debem.ru/?Page=showtech&cID=4 Мембранні насоси] | ||
+ | |||
+ | 3.[http://tanelli.ru/harateristiki-membrannyh-nasosov.html Характеристика мембранних насосів] | ||
+ | |||
+ | 4.[http://www.petercraft.su/promnasos/catfourpromnasos3344.html Принцип роботи діафрагмових насосів] | ||
+ | |||
+ | 5.[http://plural.ru/articles/pumps.php Конструкція мембранного (діафрагмового насосу)] | ||
+ | |||
+ | 6.[http://http://www.statust.ru/services/diafragm%20nasos/ Мембранний насос] | ||
+ | |||
+ | 7.[http://vaterpass.com.ua/catalog/membrannie-nasosi/ Встановлення діафрагменного насосу] | ||
+ | |||
+ | 8.[http://vpumpen.ru/membrannye Повітряний мембранний насос] | ||
+ | |||
+ | 9.[http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/1760/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 Енциклопедія -Діафрагмовий насос] |
Поточна версія на 23:44, 2 січня 2014
Зміст
Будова двохмембранного пневматичного насосу
Мембранний насос складається з коаксіального пневматичного пристрою, який розташований в центрі, з мембран, які приєднані до валу. З двох сторін корпусу насоса розташовані шарові клапани та відповідні сідла на всмоктуючому і випускному патрубку.
A - шарові клапани
B - насосна камера
C1 - зовнішня мембрана
C2 - внутрішня мембрана
D - вхідний патрубок
E - вихідний патрубок
F - пневмодвигун
Принцип роботи насосу з двома діафрагмами
У насоса є дві робочі камери, дві мембрани і дві повітряні камери. Кожна пара камер розділена гнучкою мембраною. Кожна мембрана зафіксована двома опорними елементами і прикріплена до загального штоку. Цей механізм в зборі рухається взад-вперед під впливом повітря, який по черзі наповнює ліву чи праву повітряну камеру. Розподіл повітря з однієї камери в іншу здійснюється завдяки руху золотника в клапані.
Кожна з робочих камер володіє двома зворотними кульковими клапанами, які контролюють рух рідини, що перекачується в насосі. Стиснуте повітря рухається в повітряний клапан, після чого направляється в ліву чи праву камеру в залежності від положення золотника. За рахунок зростання тиску в повітряній камері починає згинатися мембрана, виштовхуючи тим самим рідину в сторону патрубка . У цей момент друга мембрана вигинається до центру насоса, забираючи з собою нову порцію рідини, що перекачується. Зворотні кулькові клапани по черзі закриваються і відкриваються, наповнюючи тим самим камери і запобігаючи руху в протилежний бік.
При русі штока мембран в кінцеве положення, золотник, що знаходиться в повітряному клапані, автоматично займає протилежну попередній позицію, забезпечуючи при цьому повну готовність насоса до повторення циклу, тільки із зворотного боку.
Дія насосу є зворотно-поступальною.
Рисунок 1
Повітряний клапан спрямовує тиск на зворотню сторону діафрагми А. Стиснуте повітря застосовується безпосередньо до стовпчика рідини, розділеного еластомірними діафрагмами. Діафрагма використовується як роздільна мембрана між стисненим повітрям і рідиною, розділяючи навантаження і знімаючи механічне зусилля з діафрагми. Стиснуте повітря зміщує діафрагму з центрального блоку насоса. Протилежна діафрагма втягується валом, сполученим з діафрагмою, що знаходиться під тиском. Діафрагма В знаходиться в стані ходу всмоктування; повітря за діафрагмою було виштовхнуте в атмосферу через вихідний отвір насоса. Переміщення діафрагми В до центральної частини насоса створює вакуум в камері В. Атмосферний тиск спрямовує рідину у вхідний колектор, виштовхуючи кулю клапана з його гнізда. Тепер рідина може вільно переміщатися повз кулі вхідного клапана і наповнювати камеру для рідини (див. затінений ділянку ) .
Рисунок 2
Коли діафрагма, що знаходиться під тиском, діафрагма А, досягає кінця свого ходу подачі, повітряний клапан перенаправляє ситусуте повітря на зворотню сторону діафрагми В. Повітря, що нагнітається зміщує діафрагму В з центральної частини, штовхаючи при цьому діафрагму А до центрального блоку. Тепер діафрагма В знаходиться в стані ходу подачі. Діафрагма В направляє кулю вхідного клапана в його гніздо з допомогою гідравлічних сил, які виникають в камері з рідиною і колекторі насоса. Ті ж гідравлічні сили піднімають кулю клапана подачі з його гнізда, в той час як протилежна куля клапана подачі переміщена на своє гніздо, направляючи рідину через випускний отвір клапана. Рух діафрагми А до центрального блоку насоса створює вакуум в рідинній камері А. Атмосферний тиск спрямовує рідину у вхідний колектор насоса. Тиск, що діє на діафрагму А, створює зусилля на вал, яке сполучається з тиском від діафрагми В. Це повне навантаження передається рідини, створюючи тиск рідини, який в 2 рази перевищує тиск повітря що подається. Куля вхідного клапана зміщена зі свого гнізда, дозволяючи тим самим накачувати рідину для заповнення рідинної камери.
Рисунок 3
Після завершення ходу повітряний клапан знову направляє повітря на зворотню сторону діафрагми А, що призводить до того, що діафрагма В починає хід відкачування. До моменту, коли насос досягає свого первісного стану, кожна діафрагма виконує один хід відкачування і один хід подачі. Це становить один повний насосний цикл. Насосу може знадобитися кілька циклів для повного заповнення залежно від умов застосування.
Основні типи встановлення мембранних насосів
Області застосування
-Скло і скловолокно: Перекачування полірувальної пасти для оптичних лінз, відпрацьованих стоків з верстатів механічної обробки і різання скла.
-Кораблебудування: Очищення суден, осушення трюмів, днищ, кесонів для підводних робіт, систем пожежогасіння, резервуарів, що містять стічні води. Піщані суспензії для піскоструменевих апаратів для прибережного буріння.
- Металургійна промисловість: Вторинна окалина, хімікалії для травлення резервуарів, суміші для лиття в піщано-глинисті форми, пальмові олії, масла для верстатів механічної обробки. Шахти, будмайданчика, кесони, тунелі.
- Лакофарбова промисловість: Фарба, склоцементу, емаль, розчинники, латекс, фарбувальні речовини, добавки, хімічні стабілізатори, смоли, абсорбенти.
- Целюлозо-паперова промисловість: Грунтовки, шпаклівки, стічні води, антисептики та лаки для деревини, біла вода, клей, клейкі компоненти ламінату.
- Авіаційна промисловість: Дренаж стоків, перекачування стоків з фарбувальних камер, промислові відходи
- Гальванопокриття / Поверхнева обробка: Фільтрування і перекачування кислот і лужних розчинів з ванн, перекачування сильно забруднених стічних вод і глинистих суспензій, дозування концентрованих лужних розчинів або кислот.
- Харчова промисловість і виробництво напоїв: Перекачування джемів, желе, соусів, шоколаду, крему, горіхового масла, соків, сиропів, вина, переробка харчових відходів, відпрацьованого сусла, дріжджових заквасок, стоки пляшкомийних машин з вмістом паперових домішок (від етикеток).
- Автомобілебудування: Масло з піддонів гідравлічних пресів та іншого металообробного обладнання, консистентні мастила, масла, фарби, МОР, стічні води ...
- Нафтохімічна: Абразивні і корозійні хімікалії, суспензії, нафтові олії, бентонітова глина, розчинники, мастила, мило, косметика, очищаючі масла, відходи нафтопереробки, покриття, сполучні матеріали, клеї, полірувальні пасти і суспензії оксидів заліза.
- Виробництво кераміки: Керамічний шлікер і лаки, припої та склоцементу, глина.
Переваги та недоліки
- Переваги мембранних насосів - невеликі габарити, забезпечення сталості потоку рідини, відсутність негативних наслідків при замиканні випускного колектора або клапанів (насос автоматично зупиняється ), відсутність необхідності використання перепускних клапанів, можливість перекачування широкого спектру рідин і середовищ, можливість перекачування високонаповнених рідин, або рідин, що містять тверді включення великих фракцій. Такі можливості виникли завдяки використанню впускних і випускних клапанів однакового розміру, на відміну від поршневих насосів, де випускний клапан істотно менше впускного клапана.
1. Діафрагмові насоси можуть працювати без мастила. Це, однак, не призводить до поломок і не створює небезпечні ситуації.
2. Насоси можуть працювати в умовах повного занурення в рідину.
3. Конструкція насосів розроблена з урахуванням забезпечення малого рівня шуму при роботі.
4. Встановлені в насосах клапани не допускають витоку повітря і легко демонтуються для проведення ремонту та регламентних робіт.
5. Насоси прості в технічному обслуговуванні. Вони можуть бути швидко розібрані без застосування будь-якого спеціального інструменту.
6. Дані насоси є самозасмоктуючими, тому забезпечують подачу рідини з глибини, що перевищує 6 метрів.
7. Насоси збалансовані за величиною тиску. При закритті випускного патрубка насоса відбувається його автоматичне відключення, а при відкритті - повторний запуск, в результаті чого не допускається перегрів конструкції і зношування робочих деталей.
8. Насоси викликають мінімальну турбулентність в рідині яка перекачується.
9. З метою зниження ймовірності первинної відмови в насосах використовується довгий хід поршня і мала швидкість здійснення робочого циклу.
10. Насоси володіють невеликими габаритами, займають мало місця і повністю укомплектовані, їх управління може здійснюватися з дистанційного пульта.
11. Насоси безпечні при використанні в агресивних середовищах, не допускають іскріння і приводяться в дію стисненим повітрям.
- До недоліків мембранних насосів можна віднести неможливість отримання високих тисків, що не дозволяє використовувати їх при виготовленні розпилювального обладнання. Мембранні насоси працюють з передавальним співвідношенням 1:1, тобто тиск рідини, що перекачується дорівнює тиску повітря, поданого в насос і поступає в порожнині між мембранами і перегородкою. Крім того, мембранним насосів притаманні, хоча і меншою мірою, недоліки поршневих насосів, пов'язані з абразивним зносом і необхідністю чищення впускних і випускних клапанів при перекачуванні наповнених або абразивовмістких рідин, а також необхідність роботи у вертикальному положенні.
Корисні посилання
1. Розбір мембранного пневматичного насосу
2. Робота в різних режимах швидкості
3. Використання мембранного насосу для перекачування неоднорідного середовища
4. Анімація роботи насоса з подвійною діафрагмою
Література
3.Характеристика мембранних насосів
4.Принцип роботи діафрагмових насосів
5.Конструкція мембранного (діафрагмового насосу)