[go: up one dir, main page]

RU2135839C1 - Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт) - Google Patents

Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт) Download PDF

Info

Publication number
RU2135839C1
RU2135839C1 RU97114404A RU97114404A RU2135839C1 RU 2135839 C1 RU2135839 C1 RU 2135839C1 RU 97114404 A RU97114404 A RU 97114404A RU 97114404 A RU97114404 A RU 97114404A RU 2135839 C1 RU2135839 C1 RU 2135839C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
lift
pipe
energy
Prior art date
Application number
RU97114404A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97114404A (ru
Inventor
А.Е. Кузьмин
В.Ю. Просвирнин
Н.А. Кузьмин
И.Н. Пожитной
Original Assignee
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Иркутская государственная сельскохозяйственная академия filed Critical Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
Priority to RU97114404A priority Critical patent/RU2135839C1/ru
Publication of RU97114404A publication Critical patent/RU97114404A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2135839C1 publication Critical patent/RU2135839C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в сельскохозяйственном водоснабжении, пожаротушении и орошении. Ротационный водоподъемник содержит воздушный колпак, водоподъемную трубу и водяное колесо, которое от действия набегающего потока воды в открытом русле через лопасти приводит во вращение вал. Вал соединен с компрессором через редуктор. Для повышения КПД эрлифта в дне русла открытого потока устроен колодец. Водовоздушная труба с форсункой и фильтром установлена в колодце. Воздух от компрессора через ресивер подается в форсунку для образования смеси. Использование изобретения позволяет упростить конструкцию, облегчить изготовление и обеспечить бесперебойную работу подъемника без сложного ухода при повышенном КПД. 2 ил.

Description

Изобретение относится к применению водной энергии открытых потоков для осуществления работы водовоздушных подъемников и может быть использовано для сельскохозяйственного водоснабжения, орошения и пожаротушения.
Известны водовоздушные подъемники (эрлифты), применяемые в водоснабжении для подъема вод из глубоких скважин (Д.С.Циклаури. "Гидравлика, сельскохозяйственное водоснабжение и гидросиловые установки". Изд. лит-ры по стр-ву. М., 1970, с. 152-154, рис. 11.39, 11.40).
Эрлифт включает в себя электродвигатель, компрессор, ресивер, водовоздушную и воздушную трубы, форсунку, сборный резервуар и отражатель. Действие эрлифтов основано на физическом законе равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах. Силой от плотностной неоднородности жидкостей водовоздушная смесь поднимается на водовоздушной трубе на поверхность, за счет водоотражателя воздух отделяется от воды и она собирается в сборном резервуаре.
Недостатком таких водоподъемников является низкий КПД. Применение их для подъема водоисточников нерационально, так как связано с дальнейшим уменьшением КПД установки. Уровень потока открытых русел несопоставим с динамическим уровнем воды в скважинах. При наличии электрической энергии для подачи воды из открытых водоисточников применяются не эрлифты, а насосные станции с динамическими и объемными насосами. Эрлифт не является энергосберегающим водоподъемником.
Известен энергосберегающий ротационный водоподъемник, являющийся прототипом данного технического решения (приводимый выше источник информации, с. 155-157, рис. 11.41). Водоподъемник содержит каркас цилиндрической формы, жестко соединенный с валом. На каркасе навита спиральная труба с несколькими витками. Один конец трубы (открытый) представляет собой оголовок, через который осуществляется водозабор из реки или канала. Второй конец трубы помещен в сальник и соединяется колпаком. На валу водоподъемника насажено водяное колесо, которое при помощи лопаток и набегающего потока приводит спиральную трубу во вращательное движение. Водовоздушная труба работает как эрлифт.
Недостатком таких водоподъемников является низкая подача и напор, как следствие низкий КПД. Водовоздушная труба непосредственно не связана с открытым потоком. Ограниченное количество воды подается от спиральной трубы через сальник, колпак и форсунку. Воздух подается в спиральную трубу вместе с водой и далее направляется также в колпак. Степень сжатия воздуха несопоставима со сжатием воздуха при работе компрессора.
Задача изобретения - повышение КПД энергосберегающего водовоздушного подъемника (эрлифта).
Поставленная задача достигается тем, что для повышения КПД энергосберегающего водоподъемника (эрлифта) в дне русла изготовлен колодец, в котором размещена водовоздушная труба для забора воды и подъема водовоздушной смеси с форсункой и фильтром, а действие спиральной трубы и колпака заменено известными конструкциями компрессора, приводимого в действие через редуктор от вала водяного колеса и ресивером. Для повышения кинематической энергии потока воды перед водяным колесом использован обтекатель.
Изобретение поясняется схемой фиг. 1, 2. На фиг 1 показан боковой вид водовоздушного подъемника; на фиг. 2 - то же, вид в плане.
Водовоздушный подъемник включает в себя водяное колесо 1, лопатки 2, вал 3, редуктор 4, компрессор 5, ресивер 6, кран 7, гибкий шланг 8, форсунку 9, водовоздушную трубу 10, фильтр 11, колодец 12, приемную емкость с трубопроводом 13, резервуар 14, пoнтон 15, груз (якорь) 16, трап 17, опору 18, обтекатель 19, фиксатор 20, тормозной шкив 21. На фиг. 1 приведены индексы: H - глубина погружения форсунки от уровня излива водовоздушной смеси; h - высота от уровня воды в открытом потоке до уровня излива водовоздушной смеси.
Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт) работает следующим образом. Водяное колесо 1 с лопастями 2 и валом 3 смонтированы на понтонах 15. Здесь же установлены редуктор 4, компрессор 5, ресивер 6. Понтон 15 расположен на поверхности движущегося потока воды и фиксируется грузами 16. Под действием кинетической энергии потока на лопатки 2 вал 3 приходит во вращение, которое через редуктор 4 передается компрессору 5. Сжатый воздух подается в ресивер 6, где происходит отделение паров масел, образующихся при работе компрессора. Открыванием крана 7 сжатый воздух по гибкому шлангу 8 передается к форсунке 9, представляющей собой наконечник с отверстиями (не показан). За счет форсунки 9 сжатый воздух в виде пузырьков равномерно смешивается с водой в водовоздушной трубе 10.
Нижний конец водовоздушной трубы 10 оборудован фильтром и размещен в колодце 12. Вода в водовоздушную трубу 10 подается из окружающей среды потока, предварительно очищаясь от мелких механических примесей в фильтре 11. Пузырьки воздуха, образовавшиеся в форсунке 9, перемешиваясь с водой, образуют водовоздушную смесь, плотность которой ниже, чем плотность воды, окружающей водовоздушную трубу 10. Имеют место сообщающиеся сосуды. С одной стороны "сосуд" с высотой столба воды от уровня воды в потоке до фильтра 11, с другой стороны - уровень водовоздушной смеси от форсунки 9 до уровня изливания смеси из водовоздушной трубы 10. На основании известного закона равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах воздушные пузырьки, перемещаясь вверх, способствуют подъему воды и изливанию ее в приемную емкость с трубопроводом 13, где происходит разделение воды и воздуха. После этого вода самотеком поступает в резервуар 14 для последующего использования в хозяйственных целях.
Приемная емкость с трубопроводом 13 удерживается опорой 18. Для перемещения обслуживающего персонала устроен трап 17.
Из приводимого выше источника информации известно, что эффективная работа водовоздушного подъемника (эрлифта) связана с глубиной погружения форсунки 9 и характеризуется коэффициентом погружения форсунки, определяемого по формуле
K = H/h,
где H - глубина погружения форсунки 9 от уровня излива водовоздушной смеси (см. фиг. 1); h - высота от уровня воды в открытом потоке до уровня излива водовоздушной смеси (см. фиг 1).
Необходимая глубина погружения форсунки H устанавливается опытным путем в зависимости от КПД эрлифта ηэрл который связан с коэффициентом погружения форсунки "K". При малых значениях "K" требуется увеличенный расход воздуха и снижается ηэрл. Решающим фактором выбора варианта является КПД водоподъемника. При изменении K=1,5-3 КПД изменяется от 0,3 до 0,59 (Н.М.Герсеванов "Теория движения воздуха и воды в применении к эрлифтам". Изв. АН СССР, отд. техн.наук, N 10, 1942 г. Я.С.Суреньянц, "Эрлифты" Стройиздат, 1940).
Таким образом, устройство колодца 12 с размещением в нем форсунки 9 позволяет увеличить высоту "H" при постоянном значении высоты "h", что приводит к увеличению "K" (см. вышеприведенную формулу) и как следствие - к увеличению КПД водовоздушного подъемника ηэрл.
Запуск в работу и остановка вала 3 осуществляется при помощи тормозного шкива 21, установленного на валу 3, и тормозных колодок с ручным приводом (на фиг. 2, 1 не показаны). Для исключения разбрызгивания воды лопастями 2 они прикрыты кожухом (на фиг. 1, 2 не показано).
Для повышения кинетической энергии набегающего потока предусмотрено применение известных обтекателей 19, установленных перед водяным колесом 1 с лопастями 2 при помощи фиксаторов (грузов) 20.
Верхняя кромка колодца 12 расположена выше дна потока, что исключает условия его заиливания донными насосами.
Преимуществом данного технического решения перед известными эрлифтами с подъемом подземных вод через скважину являeтся энергосберегающий привод компрессора.
Преимуществом по сравнению с прототипом является повышение КПД предлагаемого технического решения за счет увеличения коэффициента погружения форсунки.
Отсутствие кольца в дне потока делает применение водовоздушной трубы с забором воды через ее нижнюю часть (фильтр) нецелесообразным. Гидростатическое давление окружающего потока у основания трубы при небольшой его глубине оказывается меньшим по сравнению с необходимым давлением воздуха, подаваемого из компрессора. Происходит выброс воздуха через фильтр, снижается подача и КПД водоподъемника. Выравнивание (уменьшение) давления воздуха и гидростатического давления приводит к ухудшению смесеобразования в водовоздушной трубе, не обеспечивается преодоление потерь напора в гибком шланге и водовоздушной трубе. Эти и другие аспекты работы эрлифта описаны в приводимых выше литературных источниках.
Энергосберегающему водовоздушному подъемнику (эрлифту) присуща простота конструкции, легкость изготовления (при наличии компрессора), бесперебойная работа в течение продолжительного времени (при отсутствии ледяного покрова); может быть изготовлен в условиях мастерских коллективных, фермерских и др. с.-х. предприятий.

Claims (1)

  1. Ротационный водоподъемник, включающий в себя водяное колесо, лопасти, вал, воздушный колпак, водоподъемную трубу, отличающийся тем, что вал соединен с компрессором через редуктор, водоподъемная труба с фильтром и форсункой расположена в донном колодце, устроенном в дне русла открытого потока.
RU97114404A 1997-08-11 1997-08-11 Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт) RU2135839C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114404A RU2135839C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114404A RU2135839C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97114404A RU97114404A (ru) 1999-06-27
RU2135839C1 true RU2135839C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20196624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97114404A RU2135839C1 (ru) 1997-08-11 1997-08-11 Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2135839C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301354C2 (ru) * 2004-06-21 2007-06-20 Институт Информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН Трансформатор давлений потоков жидкости в трубопроводной системе
RU174816U1 (ru) * 2017-06-01 2017-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис" Электрическая машина

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3672790A (en) * 1971-04-15 1972-06-27 Berkeley Steel Construction Co Air lift pump
GB1449863A (en) * 1972-11-15 1976-09-15 Blankevoort D Dredging
SU1430611A1 (ru) * 1987-03-09 1988-10-15 В,И.Носков Насос-компрессор
SU1657769A1 (ru) * 1989-06-23 1991-06-23 Донецкий политехнический институт Эрлифтна установка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3672790A (en) * 1971-04-15 1972-06-27 Berkeley Steel Construction Co Air lift pump
GB1449863A (en) * 1972-11-15 1976-09-15 Blankevoort D Dredging
SU1430611A1 (ru) * 1987-03-09 1988-10-15 В,И.Носков Насос-компрессор
SU1657769A1 (ru) * 1989-06-23 1991-06-23 Донецкий политехнический институт Эрлифтна установка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Циклаури Д.С. Гидравлика, сельскохозяйственное водоснабжение и гидросиловые установки. - М.: Издательство литературы по строительству, 1970, с.153-157, рис.11, 41. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2301354C2 (ru) * 2004-06-21 2007-06-20 Институт Информатики и проблем регионального управления Кабардино-Балкарского научного центра РАН Трансформатор давлений потоков жидкости в трубопроводной системе
RU174816U1 (ru) * 2017-06-01 2017-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Уралэнергосервис" Электрическая машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2472030C2 (ru) Преобразователь волновой энергии
US5701740A (en) Device for a buoy-based wave power apparatus
CN104496046B (zh) 干室潜水式太阳能微纳米气泡曝气机
JP2010516943A5 (ru)
HK1004575B (en) A device for a buoy-based wave power apparatus
CN102597494B (zh) 泵送装置
CN108837562A (zh) 一种污水处理用淤泥清理设备
CN113152398B (zh) 一种海上交通溢油回收装置
US11725621B2 (en) Power take-off apparatus for a wave energy converter and wave energy converter comprising the same
US4991397A (en) Hydraulic turbine with virtual head drop and method for its manufacture
RU2135839C1 (ru) Энергосберегающий водовоздушный подъемник (эрлифт)
JP2017008820A (ja) 潮汐エネルギーを利用した低落差水車水力発電装置及び発電方法
CN106837811B (zh) 一种基于水轮机的潜水式搅拌系统
CN111877292B (zh) 一种具有曝气功能的水面漂浮物自动收集装置
CN116282604B (zh) 一种具有自动调节喷射深度功能的太阳能曝气机
IT201900014634A1 (it) Airlift azionato da una pompa ad aspirazione mossa dall’energia del vento ovvero da quella delle onde marine
CN106284263A (zh) 一种旋臂式水体表层水力倒吸除藻除油装置及方法
CN204532841U (zh) 低扬程螺旋提升泵
JP3143661U (ja) 浮力と重力と空気を利用した動力装置
CN117344680A (zh) 一种间隔式自动吹气清淤系统
CN222065393U (zh) 一种水面漂浮物收集装置用控制机构
JPH0672594B2 (ja) 海水等の汲上装置
RU2507162C1 (ru) Способ аэрации воды и устройство для его осуществления
RU2478583C1 (ru) Способ аэрации водоемов и устройство для его осуществления
CN222294908U (zh) 一种便利型机械除藻装置