Cтраница 2
Проведены аналитические исследования работы перистальтического шлангового насоса, в ходе которых разработаны принципы расчета основных параметров насоса, а также разработаны принципы сравнительной оценки ресурса работы шланга в насосе и выбора оптимального зазора в шланге. [16]
Разработаны методы расчета рабочих параметров перистальтического шлангового насоса, а также методы сравнительной оценки ресурса работы шланга в насосе и оценки оптимального зазора в шланге на основе теоретических и экспериментальных данных. Разработанные расчетные методы могут применяться при проектировании насосов данного типа. [17]
Например, австрийская фирма Бредель выпускает шланговые насосы по типу показанных на рис. 5.5 6 с подачей 0 4 - 40 м3 / ч при давлении до 1 5 МПа. Внутренний диаметр шланга составляет 25 - 100 мм. [18]
В лабораторных установках широкое применение находят перистальтические шланговые насосы. Их действие основано на периодическом сжатии упругой трубки, при котором происходит выталкивание заполняющей трубку жидкости. Работа его состоит в следующем. Плунжер 2 периодически сжимает неопреновую трубку 1 и выталкивает из нее через выпускные клапаны 4 определенные дозы жидкости. При разжатии трубки образовавшееся в ней разрежение способствует открытию впускных клапанов 3 и заполнению трубки очередной дозой жидкости. Слабым местом указанного насоса является недостаточная надежность клапанов, хотя число их увеличено до трех пар. Этот недостаток устранен в шланговых бесклапанных насосах перистальтического действия, имеющих упругую трубку, свернутую в полукольцо и сжимаемую роликами, укрепленными во вращающемся роторе. [19]
![]() |
Схема установки ФК-01. [20] |
Входящий в комплект насос 12 представляет собой двухканальный шланговый насос, имеющий плавную электрическую регулировку объемной подачи от 0 до 1 л / мин по каждому каналу. Насос служит для наполнения фильтров рабочим раствором, для создания циркулирующего потока раствора вдоль поверхности мембраны, а также для опорожнения фильтра. [21]
В четвертой главе описывается усовершенствованная конструкция перистальтического шлангового насоса с повышенным ресурсом шланга, отличающаяся конструкцией выжимного элемента. Приводится расчет подачи насоса, а также анализ влияния конструкции выжимного элемента насоса на условия нагружения шланга. [22]
Проведены экспериментальные исследования характеристик двух конструкций перистальтического шлангового насоса ( с выжимным роликом и с выжимным цилиндром) на различных режимах эксплуатации. Отмечено, что результаты замеров подачи насоса хорошо согласуются с теоретическими данными. Установлено, что КПД усовершенствованного насоса с выжимным цилиндром приблизительно в 1 14 раза меньше, чем КПД насоса с выжимным роликом. [23]
Установлено, что повышение ресурса работы перистальтического шлангового насоса может быть обеспечено за счет снижения частоты циклов нагружения и амплитуды относительной деформации шланга выжимными элементами, а также за счет обеспечения режима его нагружения, максимально приближенного к гармоническому. [24]
Получены аналитические формулы, связывающие подачу перистальтического шлангового насоса с его геометрическими параметрами, создаваемым перепадом давления, частотой вращения ротора, зазором в шланге, количеством витков шланга и количеством выжимных элементов. Установлено, что в случае эксплуатации насоса при неполном сжатии шланга развиваемое насосом давление связано с его подачей параболической зависимостью, при этом увеличение количества витков шланга приводит к пропорциональному увеличению развиваемого давления. [25]
Во второй главе приводятся аналитические исследования работы перистальтического шлангового насоса для случаев его эксплуатации при полном и неполном сжатии шланга выжимными элементами. Приводятся принципы расчета основных параметров насоса и оценки ресурса работы эластичного шланга. [26]
Контролируемая жидкость непрерывно всасывается анализатором и с помощью шланговых насосов подается в скруббер. Одновременно в него добавляется фосфорная кислота для удаления неорганических карбонатов. После этого жидкость, смешанная с кислородом и персульфатным раствором, протекает через трехступенчатую ультрафиолетовую реакционную камеру, где в СО2 окисляются растворенные органические компоненты и дисперсные вещества крупностью до 500 мк. [27]
Данных, о сроках службы упругих шлангов в шланговых насосах мало. Эта фирма особо оговаривает, что химически активные жидкости и большие числа оборотов значительно сокращают долговечность шланговых насосов. [28]
Рабочие органы ( вал, ролики и др.) шлангового насоса не соприкасаются с перекачиваемой жидкостью, поэтому такие насосы можно применять для перемещения и дозирования химически активных жидкостей и суспензий. При этом материал шланга должен быть стоек к воздействию перекачиваемой жидкости. Подача насоса регулируется путем изменения частоты вращения вала. Шланговые насосы находят применение в химической, пищевой и других отраслях промышленности, в медицине, а также могут использоваться в установках для обработки воды. [29]
Сравнительно новой конструкцией, имеющей пока ограниченное применение, является шланговый насос. Принцип его работы заключается в заполнении разреженного пространства внутри эластичного шланга жидкостью, которая при сжатии шланга эксцентриком вытесняется в напорный патрубок. [30]