RU192551U1 - Submersible Vibration Electric Pump - Google Patents

Submersible Vibration Electric Pump Download PDF

Info

Publication number
RU192551U1
RU192551U1 RU2019111942U RU2019111942U RU192551U1 RU 192551 U1 RU192551 U1 RU 192551U1 RU 2019111942 U RU2019111942 U RU 2019111942U RU 2019111942 U RU2019111942 U RU 2019111942U RU 192551 U1 RU192551 U1 RU 192551U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
housing
piston
rod
armature
Prior art date
Application number
RU2019111942U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Юрьевич Языков
Original Assignee
Андрей Юрьевич Языков
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 Андрей Юрьевич Языков filed Critical Андрей Юрьевич Языков
Priority to RU2019111942U priority Critical patent/RU192551U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU192551U1 publication Critical patent/RU192551U1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F7/00Pumps displacing fluids by using inertia thereof, e.g. by generating vibrations therein

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)

Abstract

Вибрационный электронасос содержит электромагнит 1, состоящий из сердечника 15 и обмотки 16, вибратор с якорем 2 и штоком 3, а также насос с корпусом 11 и поршнем 8, причем якорь 2 вибратора связан с одной стороны с сердечником 15 электромагнита 1, а с другой - со штоком 3, на котором закреплен амортизатор 4, установлена диафрагма 6 и закреплен поршень 8 насоса, расположенный в рабочей камере 33 корпуса 11 насоса. Корпус 11 насоса выполнен с каналами 30,31 для соединения рабочей камеры 33 с напорной полостью 32 насоса, снабженного встроенным обратным клапаном 9 и охватывающими корпус 11 насоса по периметру поступления из скважины перекачиваемой жидкости дугообразными фильтрующими сетками 12, установленными с образованием проточного объема 18 очищенной жидкости, связанного через обратный клапан 9 с рабочей камерой 33 для их попеременного соединения или разъединения, причем обратный клапан 9 выполнен с возможностью впуска перекачиваемой жидкости в рабочую камеру 33 при движении якоря 2 и штока 3 с поршнем 8 в направлении электромагнита 1 и прекращения впуска при движении якоря 2 и штока 3 с поршнем 8 в противоположном направлении. Корпус 11 насоса выполнен с сопряженными конусообразной частью и с цилиндрической частью, снабженной с одной стороны поперечной стенкой 36, при этом рабочая камера 33 корпуса 11 насоса соединена с напорной полостью 32 насоса каналами 30,31, выполненными в наклонных выступающих радиальных ребрах корпуса 11 насоса. Фильтрующие сетки 12 закреплены с образованием проточного объема 18 очищенной жидкости вокруг цилиндрической части корпуса 11 насоса. Погружной вибрационный электронасос эффективно защищен от засорения без увеличения габаритов с помощью сеток минимальной массы, и имеет сбалансированную без перекоса относительно оси подвешивания конструкцию, что улучшает динамические характеристики его работы в скважине и создает условия для длительной работы с минимальным износом проточной части, что позволяет обеспечить повышение эксплуатационной надежности.The vibrating electric pump contains an electromagnet 1, consisting of a core 15 and a winding 16, a vibrator with an armature 2 and a rod 3, as well as a pump with a housing 11 and a piston 8, and the vibrator armature 2 is connected on one side to the core 15 of the electromagnet 1, and on the other with the rod 3, on which the shock absorber 4 is fixed, a diaphragm 6 is installed and the piston 8 of the pump is fixed, located in the working chamber 33 of the pump housing 11. The pump housing 11 is made with channels 30.31 for connecting the working chamber 33 to the pressure chamber 32 of the pump, equipped with a built-in non-return valve 9 and covering the pump housing 11 along the perimeter of the pumped fluid from the borehole with arcuate filter nets 12 installed to form a flowing volume 18 of purified liquid connected through a non-return valve 9 to the working chamber 33 for alternately connecting or disconnecting them, and the non-return valve 9 is configured to let the pumped liquid into the working the chamber 33 when the armature 2 and the rod 3 with the piston 8 move in the direction of the electromagnet 1 and the intake stops when the armature 2 and the rod 3 with the piston 8 move in the opposite direction. The pump housing 11 is made with a mating conical part and with a cylindrical part provided with a transverse wall 36 on one side, while the working chamber 33 of the pump housing 11 is connected to the pressure cavity 32 of the pump by channels 30.31 made in inclined radial protruding ribs of the pump housing 11. The filter mesh 12 is fixed with the formation of a flowing volume 18 of purified liquid around the cylindrical part of the pump housing 11. The submersible vibrating electric pump is effectively protected from clogging without increasing dimensions with the help of nets of minimum weight, and has a design balanced without skew relative to the suspension axis, which improves the dynamic characteristics of its operation in the well and creates conditions for long-term operation with minimal wear of the flow part, which allows to increase operational reliability.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к погружным вибрационным электронасосам, функционирующим с использованием инерции сред, например путем возбуждения в них вибраций - вибрационным насосам. The utility model relates to the field of mechanical engineering, in particular to submersible vibration electric pumps that operate using inertia of media, for example, by exciting vibrations in them - to vibration pumps.

Простая конструкция известных вибрационных насосов делает их неприхотливыми как в эксплуатации, так и в обслуживании. Поскольку в конструкции этих насосов нет вращающихся деталей и подшипников, они незначительно нагреваются и не нуждаются в постоянной смазке, как насосы других типов.The simple design of the well-known vibration pumps makes them unpretentious both in operation and in maintenance. Since there are no rotating parts and bearings in the design of these pumps, they are slightly heated and do not need constant lubrication, like other types of pumps.

Известен погружной вибрационный электронасос, который имеет трех секционный корпус, в противоположных крайних секциях которого расположены камера всасывания с впускными отверстиями и обратными клапанами и сердечник электромагнита с обмоткой, имеющей средство подключения к сети переменного тока. Камера нагнетания расположена в средней секции корпуса и отделена от камеры всасывания перегородкой с центральным отверстием, которое периодически перекрывает упругий поршень, связанный штоком с якорем электромагнита. В зоне стыка камеры нагнетания и секции корпуса, где расположены сердечник и обмотка, имеется дискообразная перегородка с центрирующим отверстием для штока. Между этой перегородкой и якорем расположен амортизатор в виде упругого вкладыша. С другой стороны этой перегородки расположены жесткая втулка, свободно охватывающая шток, и примыкающая к поршню упругая диафрагма с центрирующим отверстием для штока. В полости втулки размещена металлическая спиральная возвратная пружина, которая контактирует одним концом с дискообразной перегородкой, а вторым - с упругой диафрагмой. Насос предпочтительно использовать при перекачке воды из скважин и колодцев, в фильтровой зоне и придонной части которых присутствует песок (RU 183877).A submersible vibrating electric pump is known, which has three sectional casing, in the opposite extreme sections of which there are a suction chamber with inlets and check valves and an electromagnet core with a winding having means for connecting to an alternating current network. The discharge chamber is located in the middle section of the housing and is separated from the suction chamber by a partition with a central hole, which periodically overlaps the elastic piston connected by the rod with the armature of the electromagnet. In the zone of the junction of the discharge chamber and the housing section, where the core and the winding are located, there is a disk-shaped partition with a centering hole for the rod. Between this partition and the anchor is a shock absorber in the form of an elastic liner. On the other side of this baffle, there is a rigid sleeve freely covering the rod and an elastic diaphragm adjacent to the piston with a centering hole for the rod. A metal spiral return spring is placed in the sleeve cavity, which contacts one end with a disk-shaped partition, and the other with an elastic diaphragm. The pump is preferably used when pumping water from wells and wells, in the filter zone and the bottom of which there is sand (RU 183877).

Указанный вибрационный насос не имеет средств защиты от абразивного износа. Особенно интенсивно детали таких насосов изнашиваются в том случае, если погружной вибрационный насос эксплуатируют для перекачивания воды, в составе которой содержатся твердые включения. Резиновый поршень является самой уязвимой рабочей деталью, чаще всего выходящей из строя. Грязная вода его быстро разрушает.The specified vibration pump has no means of protection against abrasive wear. Particularly intensively, the details of such pumps wear out if the submersible vibration pump is used to pump water, which contains solid inclusions. The rubber piston is the most vulnerable working part, most often failing. Dirty water quickly destroys it.

Известен также погружной вибрационный электронасос, содержащий электромагниты, установленные с двух сторон рабочей камеры, образованной двумя резинометаллическими амортизаторами и корпусом, в котором размещены клапаны всасывания и нагнетания, отличающийся тем, что усилия электромагнитов, выполненных по броневому типу, направлены в одну сторону, а один резинометаллический амортизатор, образующий рабочую камеру, непосредственно жестко связан с якорем электромагнита, а другой резинометаллический амортизатор, образующий общий объем рабочей камеры, связан с якорем электромагнита через шток, при этом электропитание насоса осуществлено от полупериодного выпрямителя переменного тока, где от одной полуволны запитан один электромагнит, а от второй полуволны запитан другой электромагнит. Клапаны выполнены единой деталью из неметаллического материала с полусферической головкой, упругими с изгибом пластинами, чередующимися прорезями и уплотняющим бортиком. В верхней крышке выполнены всасывающий и нагнетающий патрубки, в которые установлены фильтр и штуцер (RU 2462623).Also known is a submersible vibrational electric pump containing electromagnets mounted on both sides of the working chamber formed by two rubber-metal shock absorbers and a housing in which suction and discharge valves are located, characterized in that the efforts of the armored-type electromagnets are directed in one direction, and one the rubber-metal shock absorber forming the working chamber is directly rigidly connected to the armature of the electromagnet, and the other rubber-metal shock absorber forming the total volume of the barrel of the chamber is connected to the anchor of the electromagnet through the rod, while the pump is powered from a half-period AC rectifier, where one electromagnet is supplied from one half-wave and another electromagnet is supplied from the second half-wave. The valves are made as a single part of a non-metallic material with a hemispherical head, elastic with bending plates, alternating slots and a sealing flange. The suction and discharge nozzles are made in the top cover, into which the filter and fitting are installed (RU 2462623).

Кроме того, известен погружной вибрационный электронасос, содержащий корпус, в котором установлен и закреплен электромагнит, содержащий магнитопровод, который выполнен из ленты электротехнической стали единой деталью и состоит из внутреннего, наружного цилиндрических сердечников и ярма, выполненного в виде бобины. В кольцевом зазоре между сердечниками установлена катушка электрической обмотки. Якорь электромагнита выполнен в виде бобины из ленты электротехнической стали, внутренний и наружный диаметр которой соответствует внутреннему и наружному диаметру сердечников электромагнита и которая жестко закреплена в металлической шайбе. Якорь электромагнита штоком через регулировочную шайбу жестко закреплен одним концом в центральной втулке с глухой резьбой и поперечными проточками резинометаллического амортизатора, а другой конец этого штока жестко закреплен в центральной втулке резинометаллического амортизатора, которая имеет поперечные и продольные проточки. Крышка и резинометаллический амортизатор образуют рабочую камеру и закреплены на корпусе. На этом же корпусе через крышку на другом его торце закреплен резинометаллический амортизатор. Резинометаллические амортизаторы конструктивно имеют различную жесткость и в зависимости от ориентации насоса на повышенный напор или увеличенный расход могут быть установлены на обоих торцах корпуса. На крышке выполнены два патрубка, в которых установлены и закреплены неметаллическими фиксаторами клапаны всасывания и нагнетания. Клапаны своими рабочими поверхностями установлены на одном уровне и выполнены с полутороидальной выемкой, образующей с наружным диаметром клапана уплотняющий пояс. Насос укомплектован штуцером и фильтром и подвешивается к опоре через отверстие в крышке, а электропитание к катушкам подается по кабелю (RU 2389910, прототип).In addition, a submersible vibrating electric pump is known, comprising a housing in which an electromagnet is mounted and fixed, comprising a magnetic circuit, which is made of electrical steel tape as a single part and consists of an inner, outer cylindrical core and a yoke made in the form of a bobbin. In the annular gap between the cores, an electric coil is installed. The anchor of the electromagnet is made in the form of a bobbin of electrical steel tape, the inner and outer diameter of which corresponds to the inner and outer diameters of the cores of the electromagnet and which is rigidly fixed in a metal washer. An electromagnet armature through the adjustment washer is rigidly fixed at one end in the central sleeve with a blind thread and transverse grooves of the rubber-metal shock absorber, and the other end of this rod is rigidly fixed in the central sleeve of the rubber-metal shock absorber, which has transverse and longitudinal grooves. The cover and rubber shock absorber form a working chamber and are mounted on the housing. A rubber-metal shock absorber is fixed on the same case through a cover on its other end. Rubber-metal shock absorbers are structurally different in stiffness and, depending on the orientation of the pump for increased pressure or increased flow, can be installed on both ends of the housing. Two nozzles are made on the lid, in which suction and discharge valves are installed and fixed with non-metal clamps. The valves with their working surfaces are installed at the same level and are made with a sesquialoid recess, forming a sealing belt with the outer diameter of the valve. The pump is equipped with a fitting and a filter and is suspended from the support through a hole in the cover, and power to the coils is supplied via cable (RU 2389910, prototype).

Недостатком этих устройств является неоптимальная конструкция насоса и смещенная от оси насоса и боковая компоновка фильтра в отдельном корпусе на корпусе насоса, что приводит к увеличению габаритов и массы изделия, а также к смещению центра тяжести насоса от его оси при подвешивании в рабочем состоянии в скважине или в колодце. Все это способно увеличивать амплитуду и частоту вибраций корпуса, привести к самоотвинчиванию соединительных элементов, т.е. к отказу насоса в целом. Конструкция фильтра подвержена быстрому засорению, а в случае заиливания скважины насос может в скором времени потребовать ремонта. The disadvantage of these devices is the non-optimal design of the pump and the lateral arrangement of the filter in a separate housing on the pump housing, which leads to an increase in dimensions and mass of the product, as well as to a shift in the center of gravity of the pump from its axis when suspended in a working state in a well or in the well. All this can increase the amplitude and frequency of vibration of the housing, lead to self-unscrewing of the connecting elements, i.e. to pump failure as a whole. The design of the filter is subject to rapid clogging, and in case of siltation of the well, the pump may soon require repair.

Технической проблемой, разрешаемой настоящим техническим решением является создание эффективного компактного и уравновешенного погружного вибрационного электронасоса, мало чувствительного к наличию взвешенных частиц в перекачиваемой жидкости, а также расширение арсенала погружных вибрационных электронасосов.The technical problem solved by this technical solution is the creation of an efficient compact and balanced submersible vibrating electric pump, little sensitive to the presence of suspended particles in the pumped liquid, as well as expanding the arsenal of submersible vibrating electric pumps.

Технический результат, позволяющий разрешить указанную проблему, состоит в том, что погружной вибрационный электронасос эффективно защищен от засорения без увеличения габаритов с помощью сеток минимальной массы, и имеет сбалансированную без перекоса относительно вертикальной геометрической осевой линии подвешивания конструкцию, что улучшает динамические характеристики его работы в скважине и создает условия для длительной работы (увеличения долговечности) с минимальным нагревом и износом проточной части, что позволяет обеспечить повышение эксплуатационной надежности. The technical result that allows to solve this problem is that the submersible vibrating electric pump is effectively protected from clogging without increasing dimensions by using minimum weight grids and has a design balanced without distortion relative to the vertical geometric axial suspension line, which improves the dynamic characteristics of its operation in the well and creates conditions for long-term operation (increased durability) with minimal heating and wear of the flow part, which allows to ensure Accelerating operational reliability.

Сущность полезной модели состоит в том, что вибрационный электронасос содержит электромагнит, состоящий из сердечника и обмотки, вибратор с якорем и штоком, а также насос с корпусом, крышкой и поршнем, причем якорь вибратора связан с одной стороны сердечником электромагнита, а с другой - со штоком, вдоль которого закреплен амортизатор, установлена диафрагма и закреплен поршень насоса, расположенный в рабочей камере корпуса насоса, выполненного с каналами для соединения напорной камеры, образованной крышкой и корпусом насоса, с рабочей полостью насоса, снабженного дугообразными фильтрующими сетками, охватывающими корпус насоса по периметру поступления перекачиваемой жидкости, и установленными с образованием проточного объема очищенной жидкости, связанного с рабочей камерой через дополнительно установленный в корпусе обратный клапан, который выполнен с возможностью впуска перекачиваемой жидкости в рабочую камеру при движении якоря и штока с поршнем в направлении электромагнита и прекращения впуска при движении якоря и штока с поршнем в противоположном направлении, при этом выходной штуцер расположен вдоль продольной геометрической осевой линии насоса.The essence of the utility model is that the vibrating electric pump contains an electromagnet consisting of a core and a winding, a vibrator with an armature and a rod, and also a pump with a housing, a cover and a piston, the armature of the vibrator being connected on one side by the core of the electromagnet, and on the other, with a rod along which the shock absorber is fixed, a diaphragm is mounted and a pump piston is fixed, located in the working chamber of the pump housing, made with channels for connecting the pressure chamber formed by the cover and the pump housing to the working floor the pump, equipped with an arcuate filter nets covering the pump housing along the perimeter of the pumped liquid, and installed with the formation of the flowing volume of the purified liquid associated with the working chamber through an additional check valve installed in the housing, which is configured to let the pumped liquid into the working chamber when moving the armature and the rod with the piston in the direction of the electromagnet and the intake stop when the armature and the rod with the piston in the opposite direction, p In this case, the outlet fitting is located along the longitudinal geometric center line of the pump.

Предпочтительно, корпус насоса выполнен с сопряженными конусообразной частью и с цилиндрической частью, снабженной с одной стороны поперечной стенкой, при этом напорная камера корпуса насоса выполнена овальной формы и соединена с рабочей полостью насоса каналами, выполненными в наклонных выступающих радиальных ребрах корпуса насоса. Preferably, the pump housing is made with a mating conical part and with a cylindrical part provided with a transverse wall on one side, while the pressure chamber of the pump housing is oval and connected to the working cavity of the pump by channels made in inclined protruding radial ribs of the pump housing.

Предпочтительно, фильтрующие сетки закреплены с образованием проточного объема очищенной жидкости вокруг цилиндрической части корпуса насоса. Preferably, the filter nets are fixed to form a flowing volume of purified liquid around the cylindrical portion of the pump housing.

Предпочтительно, в поперечной стенке корпуса насоса между проточным объемом очищенной жидкости и рабочей камерой выполнены отверстия, расположенные с возможностью открытия или закрытия их обратным клапаном.Preferably, in the transverse wall of the pump housing between the flowing volume of the purified liquid and the working chamber, openings are arranged arranged to open or close them with a check valve.

Предпочтительно, обратный клапан выполнен с кольцевым деформируемым участком и установлен с образованием зазора с поперечной стенкой корпуса при своем открытом состоянии.Preferably, the check valve is made with an annular deformable section and is installed with the formation of a gap with the transverse wall of the body when it is open.

Предпочтительно, корпус насоса снабжен крышкой, в которой размещена напорная полость, снабженной симметричными проушинами для подвешивания электронасоса на шнуре. Preferably, the pump casing is provided with a cover in which a pressure cavity is provided, equipped with symmetrical eyes for hanging the electric pump on the cord.

Предпочтительно, выходной штуцер установлен в крышке корпуса насоса соосно штоку поршня и якорю, уплотнен эластичным уплотнителем и зафиксирован резьбовой накидной гайкой. Preferably, the outlet fitting is installed in the cover of the pump housing coaxially with the piston rod and the armature, sealed with an elastic seal and secured with a threaded union nut.

Предпочтительно, амортизатор, диафрагма, поршень и обратный клапан выполнены из эластичного материала.Preferably, the shock absorber, diaphragm, piston and check valve are made of elastic material.

Предпочтительно, обратный клапан установлен на резьбовом стержне, закрепленном в поперечной стенке корпуса насоса соосно штоку и поршню, а крышка 10 притянута к корпусу 11 насоса винтами, расположенными по окружности вокруг геометрической осевой линии насоса.Preferably, the check valve is mounted on a threaded rod fixed in the transverse wall of the pump housing coaxially to the piston rod and piston, and the cover 10 is pulled to the pump housing 11 by screws circumferentially around the geometric center line of the pump.

Предпочтительно, корпус насоса, амортизатор и корпус электромагнита стянуты винтами и гайками.Preferably, the pump housing, the shock absorber and the electromagnet housing are tightened with screws and nuts.

На фиг. 1 изображен общий вид погружного вибрационного электронасоса, на фиг. 2 - продольный разрез А-А электронасоса по фиг. 1, на фиг. 3 - вид сверху по фиг. 2, на фиг. 4 - продольный разрез Б-Б электронасоса по фиг. 1, на фиг. 5 - вид сверху по фиг. 4, на фиг. 6 - дугообразная фильтрующая сетка, на фиг. 7 - продольный разрез В-В электронасоса по фиг. 1, на фиг. 8 - вид сверху по фиг. 7, на фиг. 9 - вид на крышку сверху, на фиг. 10 - вид на крышку снизу, на фиг. 11 - вид на корпус снизу, на фиг. 12 - вид на корпус сверху.In FIG. 1 shows a general view of a submersible vibration electric pump; FIG. 2 is a longitudinal section AA of the electric pump of FIG. 1, in FIG. 3 is a plan view of FIG. 2, in FIG. 4 is a longitudinal section BB of the electric pump of FIG. 1, in FIG. 5 is a plan view of FIG. 4, in FIG. 6 - arcuate filter mesh, in FIG. 7 is a longitudinal section BB of the electric pump of FIG. 1, in FIG. 8 is a plan view of FIG. 7, in FIG. 9 is a top view of the lid; FIG. 10 is a bottom view of the lid; FIG. 11 is a bottom view of the housing; FIG. 12 is a top view of the housing.

Погружной вибрационный электронасос представляет собой вертикально ориентированный агрегат, состоящий из вибратора с электрическим приводом и гидравлической насосной части (насоса) с осевым выходом.The submersible vibrating electric pump is a vertically oriented unit consisting of a vibrator with an electric drive and a hydraulic pump part (pump) with an axial outlet.

Вибрационный электронасос содержит электромагнит 1, состоящий из сердечника 15 и обмотки 16, вибратор с якорем 2 и штоком 3, а также насос с корпусом 11 и поршнем 8, причем якорь 2 вибратора связан с одной стороны сердечником 15 электромагнита 1, а с другой - со штоком 3, на котором закреплен амортизатор 4, установлена диафрагма 6 и закреплен поршень 8 насоса, расположенный в рабочей камере 33 корпуса 11 насоса. Корпус 11 насоса выполнен с каналами 30,31 для соединения рабочей камеры 33 с напорной полостью 32 насоса, снабженного встроенным обратным клапаном 9 и охватывающими корпус 11 насоса по периметру поступления перекачиваемой жидкости дугообразными фильтрующими сетками 12, установленными с образованием проточного объема 18 очищенной жидкости, связанного через упомянутый обратный клапан 9 с рабочей камерой 33 для их попеременного соединения или разъединения, причем обратный клапан 9 выполнен с возможностью впуска перекачиваемой жидкости в рабочую камеру 33 при движении якоря 2 и штока 3 с поршнем 8 в направлении электромагнита 1 и прекращения впуска при движении якоря 2 и штока 3 с поршнем 8 в противоположном направлении.The vibrating electric pump contains an electromagnet 1, consisting of a core 15 and a winding 16, a vibrator with an armature 2 and a rod 3, and a pump with a housing 11 and a piston 8, and the armature 2 of the vibrator is connected on one side of the core 15 of the electromagnet 1, and on the other - the rod 3, on which the shock absorber 4 is fixed, a diaphragm 6 is installed and the piston 8 of the pump is located, located in the working chamber 33 of the pump housing 11. The pump housing 11 is made with channels 30.31 for connecting the working chamber 33 to the pressure chamber 32 of the pump, equipped with a built-in non-return valve 9 and covering the pump housing 11 along the perimeter of the pumped liquid by arc-shaped filter nets 12, which are installed to form a flowing volume 18 of purified liquid connected through said non-return valve 9 with a working chamber 33 for alternately connecting or disconnecting them, and the non-return valve 9 is configured to let the pumped liquid into the working the chamber 33 when the armature 2 and the rod 3 with the piston 8 move in the direction of the electromagnet 1 and the intake stops when the armature 2 and the rod 3 with the piston 8 move in the opposite direction.

Корпус 11 насоса выполнен с сопряженными конусообразной частью и с цилиндрической частью, снабженной с одной стороны поперечной стенкой 36, при этом рабочая камера 33 корпуса 11 насоса соединена с напорной полостью 32 насоса каналами 30,31, выполненными в наклонных выступающих радиальных ребрах корпуса 11 насоса. The pump housing 11 is made with a mating conical part and with a cylindrical part provided with a transverse wall 36 on one side, while the working chamber 33 of the pump housing 11 is connected to the pressure cavity 32 of the pump by channels 30.31 made in inclined protruding radial ribs of the pump housing 11.

Фильтрующие сетки 12 закреплены с образованием проточного объема 18 очищенной жидкости вокруг цилиндрической части корпуса 11 насоса. The filter mesh 12 is fixed to form a flowing volume 18 of purified liquid around the cylindrical part of the pump housing 11.

В поперечной стенке 36 корпуса 11 насоса между проточным объемом 18 очищенной жидкости и рабочей камерой 33 выполнены отверстия 34, расположенные с возможностью открытия или закрытия их обратным клапаном 9.In the transverse wall 36 of the pump housing 11 between the flowing volume 18 of the purified liquid and the working chamber 33 there are holes 34 arranged to open or close them with a check valve 9.

Обратный клапан 9 выполнен с кольцевым деформируемым участком и установлен с образованием зазора Z с поперечной стенкой 36 корпуса 11 при своем открытом состоянии.The check valve 9 is made with an annular deformable section and is installed with the formation of a gap Z with a transverse wall 36 of the housing 11 when it is open.

Корпус 11 насоса снабжен выходным штуцером 14 и крышкой 10, в которой размещена напорная полость 32, снабженной симметричными проушинами для подвешивания электронасоса на шнуре. The pump housing 11 is equipped with an outlet fitting 14 and a cover 10, in which a pressure cavity 32 is provided, equipped with symmetrical eyes for hanging the electric pump on the cord.

Выходной штуцер 14 установлен в крышке 10 корпуса 11 насоса соосно штоку 3 поршня 8 и якорю 2, уплотнен эластичным уплотнителем 21 и зафиксирован резьбовой накидной гайкой 13. The outlet fitting 14 is installed in the cover 10 of the pump housing 11 coaxially to the piston rod 3 and the armature 2, sealed with an elastic seal 21 and fixed with a threaded union nut 13.

Обратный клапан 9 установлен на резьбовом стержне 24, закрепленном в поперечной стенке 36 корпуса 11 насоса соосно штоку 3 и поршню 8. Резьбовой стержень 24 может представлять собой обычный болт с шестигранной головкой, который залит в корпус 11 при литье и выходит с одной стороны в полость 33 для фиксации клапана 9.The non-return valve 9 is mounted on a threaded rod 24 mounted in the transverse wall 36 of the pump housing 11 coaxially to the piston rod 3 and piston 8. The threaded rod 24 can be a regular hexagon head bolt, which is cast into the housing 11 during casting and exits into the cavity on one side. 33 for fixing the valve 9.

Корпус 11 насоса, амортизатор 4 и корпус электромагнита 1 стянуты винтами 26 и гайками 27.The pump housing 11, the shock absorber 4 and the electromagnet housing 1 are tightened with screws 26 and nuts 27.

Привод вибратора представляет собой электромагнит 1. Электромагнит 1 состоит из сердечника 15 и обмотки 16, которые герметично залиты компаундом в корпусе электромагнита 1. К обмотке 16 подведен питающий электрокабель 17.The vibrator drive is an electromagnet 1. Electromagnet 1 consists of a core 15 and a winding 16, which are hermetically sealed with a compound in the body of the electromagnet 1. A power cable 17 is connected to the winding 16.

Вибратор состоит из якоря 2, выполненного из листов электротехнической стали, в котором запрессован шток 3.. На шток 3 со стороны, выступающей из якоря 2, надеты конусообразный амортизатор 4 и диафрагма 6 с внутренней резьбой, между которыми расположена полая дистанционная втулка 5. С другой стороны диафрагмы 6 установлена кольцевая шайба 7. Амортизатор 4 жестко закреплен на штоке 3 гайками (не обозначены). На штоке 3 через дистанционную втулку 5 установлена диафрагма 6, которая своим пояском центрируется в кольцевой шайбе 7 и служит дополнительной опорой для вибратора. Диафрагма 6 и амортизатор 4 разделяют гидравлическую часть (насосную часть) и электрическую часть привода вибрации. На свободный резьбовой конец штока 3 со стороны, противоположной якорю 2, установлен поршень 8, выполненный в форме, плавно утонченной к периферии. Амортизатор 4 закреплен по своему уплощенному периферийному периметру между корпусом электромагнита 1 и корпусом 11 насоса. На стержне 24 соосно поршню 8, штоку 3 и якорю 2 установлен нормально открытый обратный клапан 9 с деформируемым кольцевым запорно-регулирующим элементом, зафиксированный гайкой 23 на стержне 24.The vibrator consists of an armature 2, made of sheets of electrical steel, in which the stem 3 is pressed in. On the stem 3 from the side protruding from the armature 2, a conical shock absorber 4 and a diaphragm 6 with internal thread are placed, between which there is a hollow spacer 5. C on the other side of the diaphragm 6, an annular washer 7 is installed. The shock absorber 4 is rigidly fixed to the stem 3 with nuts (not indicated). A diaphragm 6 is mounted on the rod 3 through the remote bush 5, which is centered in the ring washer 7 with its belt and serves as an additional support for the vibrator. The diaphragm 6 and the shock absorber 4 separate the hydraulic part (pump part) and the electric part of the vibration drive. On the free threaded end of the rod 3 from the side opposite the anchor 2, a piston 8 is installed, made in the form, smoothly thinned to the periphery. The shock absorber 4 is fixed along its flattened peripheral perimeter between the casing of the electromagnet 1 and the casing 11 of the pump. A normally open check valve 9 with a deformable annular locking and regulating element fixed by a nut 23 on the rod 24 is installed on the rod 24 coaxially with the piston 8, the stem 3 and the armature 2.

Амортизатор 4, диафрагма 6, поршень 8 и клапан 9 выполнены из эластичного материала.Shock absorber 4, diaphragm 6, piston 8 and valve 9 are made of elastic material.

Корпус 11 насоса выполнен полым с конусообразной частью, сопряженной с цилиндрической частью, соединенными внутренними объемами которых образована рабочая гидравлическая камера 33, в которой размещен поршень 8. Рабочая гидравлическая камера 33 соединена с напорной полостью 32 насоса каналами 30,31, выполненными в наклонных выступающих радиальных ребрах (приливах) на боковой стенке корпуса 11 насоса. The pump housing 11 is made hollow with a cone-shaped part mating with a cylindrical part, the connected internal volumes of which form a working hydraulic chamber 33 in which the piston is placed 8. The working hydraulic chamber 33 is connected to the pressure chamber 32 of the pump by channels 30.31 made in inclined radial protruding ribs (tides) on the side wall of the pump casing 11.

Цилиндрическая часть корпуса 11 насоса снабжена фильтрующим элементом, выполненным в виде двух частично цилиндрических (например, полуцилиндрических) дугообразных фильтровальных сеток 12, каждая из которых концентрично установлена вокруг камеры 33 и закреплена к цилиндрической части корпуса 11 насоса винтами 22, завинченными в дополнительные выступы этой части корпуса 11 с образованием кольцевого (разделенного радиальными ребрами и выступами) объема 18 очищенной фильтровальными сетками 12 жидкости, соединенного равномерно распределенными по окружности вокруг геометрической оси (осевой линии) корпуса 11 и стержня 24 отверстиями 34 через обратный нормально открытый клапан 9 с рабочей гидравлической камерой 33. The cylindrical part of the pump housing 11 is equipped with a filter element made in the form of two partially cylindrical (for example, semi-cylindrical) arc-shaped filter screens 12, each of which is concentrically mounted around the chamber 33 and secured to the cylindrical part of the pump housing 11 by screws 22 screwed into additional protrusions of this part the housing 11 with the formation of an annular (separated by radial ribs and protrusions) volume 18 of the liquid cleaned by filter nets 12, connected to evenly distributed around the circumference of the geometric axis (centerline) of the housing 11 and the rod 24 through the return holes 34 normally open valve 9 to the working hydraulic chamber 33.

Клапан 9 изготовлен из эластичного материала с деформируемым кольцевым периферийным участком, т.е. выполненным с возможностью изгиба. В центральной части клапана 9 расположена втулка 19, выполненная из жесткого материала и надетая на стержень 24. Зазор Z, соединенный с отверстиями 34, при открытом состоянии клапана 9 образован между верхней (по чертежу) поверхностью (торцем) кольцевого участка клапана 9 и выступающей на величину зазора цилиндрической бобышкой (кольцевым выступом) в поперечной стенке 36 корпуса 11. Величина зазора Z выбрана из условия соединения или разъединения клапаном 9 кольцевого объема 18 с рабочей гидравлической камерой 33 при отсутствии или при наличии в ней, соответственно, давления, создаваемого поршнем 8. Для этого обратный клапан 9 выполнен таким образом, что при отсутствии в камере 33 давления он обеспечивает открытое состояние отверстий 34 и соединение объема 18 с камерой 33 через зазор Z между средней частью поперечной стенки 36 корпуса 11 и клапаном 9. При нагнетании и наличии в камере 33 давления, создаваемого поршнем 8 при работе привода, происходит закрывание клапаном 9 отверстий 34 и разъединение объема 18 от камеры 33 благодаря прижиму эластичного периферийного кольцевого участка клапана 9 к поперечной стенке 36 корпуса 11 и перекрытию, тем самым, отверстий 34.The valve 9 is made of an elastic material with a deformable annular peripheral portion, i.e. made with the possibility of bending. In the central part of the valve 9, a sleeve 19 is made of rigid material and worn on the rod 24. A gap Z connected to the holes 34, when the valve 9 is open, is formed between the upper (according to the drawing) surface (end) of the annular portion of the valve 9 and protruding the gap value of the cylindrical boss (annular protrusion) in the transverse wall 36 of the housing 11. The gap value Z is selected from the condition of connection or disconnection of the valve 9 of the annular volume 18 with a working hydraulic chamber 33 in the absence or presence in it , accordingly, the pressure created by the piston 8. For this, the check valve 9 is designed so that if there is no pressure in the chamber 33, it provides an open state of the holes 34 and the volume 18 is connected to the chamber 33 through the gap Z between the middle part of the transverse wall 36 of the housing 11 and valve 9. During injection and the presence in the chamber 33 of the pressure created by the piston 8 during operation of the actuator, the valve 9 closes the holes 34 and the volume 18 is disconnected from the chamber 33 due to the clamping of the elastic peripheral annular portion of the valve 9 to p peppermint wall 36 of the housing 11 and the overlap, thereby apertures 34.

Крышка 10 притянута к корпусу 11 насоса 6-ю винтами 40 (самонарезающими), расположенными по окружности вокруг геометрической осевой линии насоса. Винты 40 равномерно завинчиваются в массив пластика корпуса 11, в области, образованной приливами и ребрами корпуса 11. Крышка 10 уплотнена по корпусу 11 с помощью эластичного уплотнителя 20 овальной формы. Крышка 10 имеет отверстия (не обозначены) на периферии для соединения напорной полости 32 с каналами 30,31. Напорная полость 32 образована криволинейными стенками 25 и выполнена овальной формы на нижней (по чертежу) стороне крышки 10. На корпусе 11 выполнены ответные криволинейные стенки 26. Кольцо 20 имеет овальную форму, эквидистантную (равноудаленную) стенкам 25,26, образующим полость 32. Такая конфигурация полости 32 и кольца 20 (т.е. овальная, вместо цилиндрической) может являться предпочтительной, поскольку в сопряжении с корпусом 11 позволяет сократить площадь, на которую действует избыточное давление, и снизить нагрузку на детали 10 и 11. В крышку 10 корпуса 11 насоса установлен выходной нагнетательный штуцер 14, уплотненный эластичным уплотнителем 21 и зафиксированный резьбовой накидной гайкой 13. Крышка 10 корпуса 11 насоса имеет симметричные проушины для подвешивания электронасоса на шнуре в скважине или в колодце.The cover 10 is pulled to the pump casing 11 with 6 screws 40 (self-tapping) located around a circle around the geometrical axial line of the pump. The screws 40 are evenly screwed into the plastic array of the housing 11, in the region formed by the tides and ribs of the housing 11. The cover 10 is sealed along the housing 11 with an oval elastic seal 20. The cover 10 has openings (not indicated) at the periphery for connecting the pressure cavity 32 with channels 30.31. The pressure cavity 32 is formed by curved walls 25 and is made oval on the bottom (according to the drawing) side of the cover 10. On the body 11, counter curved walls 26 are made. The ring 20 has an oval shape, equidistant (equidistant) to the walls 25,26, forming a cavity 32. Such the configuration of the cavity 32 and the ring 20 (i.e., oval, instead of cylindrical) may be preferable, since in conjunction with the housing 11 allows you to reduce the area affected by overpressure and reduce the load on the parts 10 and 11. In the cover 10 of the building The pump mustache 11 has an outlet discharge fitting 14 sealed with an elastic seal 21 and secured with a threaded union nut 13. The cover 10 of the pump housing 11 has symmetrical eyes for hanging the electric pump on a cord in a well or in a well.

Выходной штуцер 14 расположен вдоль продольной (вертикально по чертежам) геометрической осевой линии насоса, что позволяет подвесить насос в скважине на шнуре без перекоса. Выходной штуцер 14 фиксируется накидной гайкой 13, что позволяет не отсоединять шланг от штуцера 14 при демонтаже насоса из источника водоснабжения, а быстро извлечь штуцер 14 из крышки 10 корпуса 11 насоса. The outlet fitting 14 is located along the longitudinal (vertically according to the drawings) geometrical axial line of the pump, which allows the pump to be suspended in the well on a cord without distortion. The outlet fitting 14 is fixed with a union nut 13, which allows not to disconnect the hose from the fitting 14 when removing the pump from the water supply, but to quickly remove the fitting 14 from the cover 10 of the pump housing 11.

Погружной вибрационный электронасос работает следующим образом.Submersible vibration pump operates as follows.

Вибрационный электронасос работает за счет изменения давления в напорной полости 32 насоса. Подсос воды в рабочую камеру 33 из пространства, окружающего корпус 11 насоса, обеспечивается возвратно-поступательными движениями эластичного (резинового) поршня 8.The vibrating electric pump works by changing the pressure in the pressure cavity 32 of the pump. The suction of water into the working chamber 33 from the space surrounding the pump housing 11 is provided by the reciprocating movements of the elastic (rubber) piston 8.

Когда электронасос включается в электрическую сеть переменного тока, на обмотку 16 электромагнита 1 подается ток, в результате пропускания переменного электрического тока по виткам обмотки 16 электромагнита 1 в ее сердечнике 15 создается магнитное поле, направление линий которого меняется с периодичностью колебаний переменного тока 50 раз в секунду.When the electric pump is connected to an alternating current electric network, a current is supplied to the winding 16 of the electromagnet 1, as a result of passing an alternating electric current through the turns of the winding 16 of the electromagnet 1, a magnetic field is created in its core 15, the direction of the lines of which changes with alternating frequency alternating current 50 times per second .

Якорь 2 насоса под воздействием переменного магнитного поля начинает то притягиваться к сердечнику 15 обмотки 16, то отталкиваться от него, совершая возвратно-поступательные движения (вибрации).The pump armature 2 under the influence of an alternating magnetic field begins to be attracted to the core 15 of the winding 16, then repelled from it, making a reciprocating motion (vibration).

Движения якоря 2 через шток 3 передаются поршню 8, который также совершает осевые перемещения внутри рабочей гидравлической камеры 33. Двигаясь в сторону якоря 2, шток 3 деформирует амортизатор 4, а поршень 8 увеличивает объем всасывания рабочей камеры 33, что создает в ней разрежение, способствующее всасыванию равномерно по окружности жидкой среды из подземного источника через сетки 12, объем 18 и отверстия 34 корпуса 11 насоса. При всасывании насосом воды обратный клапан 9 открыт, свободно пропуская равномерно распределенный по окружности поток очищенной сетками 12 жидкости из объема 18 в рабочую внутреннюю камеру 33 корпуса 11. The movements of the armature 2 through the stem 3 are transmitted to the piston 8, which also makes axial movements inside the working hydraulic chamber 33. Moving toward the armature 2, the stem 3 deforms the shock absorber 4, and the piston 8 increases the suction volume of the working chamber 33, which creates a vacuum in it suction evenly around the circumference of the liquid medium from the underground source through the grid 12, volume 18 and the holes 34 of the pump housing 11. When the pump sucks the water, the check valve 9 is open, freely flowing uniformly distributed around the circumference of the flow of the liquid cleaned by the nets 12 from the volume 18 into the working inner chamber 33 of the housing 11.

При движении поршня 8 в обратную сторону, происходящем с использованием энергии деформации амортизатора 4, давление уже закачанной во внутреннюю камеру 33 воды повышается, что способствует закрытию обратным клапаном 9 отверстий 34 и выталкиванию жидкой среды по каналам 30,31 в напорную полость 32 и через выходной штуцер 14 в магистраль потребителя. Такие такты всасывания и выталкивания поршнем 8 перекачиваемой жидкости повторяются с периодичностью 100 раз в секунду. При частоте сети переменного тока 50 герц происходит 100 полуперидов синусоды - прохождений через нулевую точку, т.е. 100 притягиваний и освобождений якоря 2 обмоткой 16.When the piston 8 moves in the opposite direction, using the deformation energy of the shock absorber 4, the pressure of the water already pumped into the inner chamber 33 rises, which contributes to the closing of the openings 34 by the check valve 9 and the expulsion of the liquid medium through the channels 30.31 into the pressure cavity 32 and through the outlet fitting 14 to the consumer line. Such strokes of suction and pushing by the piston 8 of the pumped liquid are repeated at a frequency of 100 times per second. At an AC network frequency of 50 hertz, 100 half-cycles of a sinusode occur - passing through the zero point, i.e. 100 pulls and anchors 2 winding 16.

Таким образом, при отсутствии в камере 33 давления клапан 9 обеспечивает открытое состояние отверстий 34 и соединение объема 18 с камерой 33 через зазор Z между средней частью поперечной стенки 36 корпуса 11 и клапаном 9. При наличии в камере 33 давления, создаваемого поршнем 8, происходит равномерное по всей окружности закрывание отверстий 34 и разъединение объема 18 от камеры 33 благодаря прижиму эластичного периферийного кольцевого участка клапана 9 к поперечной стенке 36 корпуса 11 и перекрытию, тем самым, отверстий 34.Thus, in the absence of pressure in the chamber 33, the valve 9 provides the open state of the holes 34 and the volume 18 is connected to the chamber 33 through the gap Z between the middle part of the transverse wall 36 of the housing 11 and the valve 9. If there is pressure in the chamber 33 created by the piston 8, uniformly closing the openings 34 around the entire circumference and disconnecting the volume 18 from the chamber 33 due to the clamping of the elastic peripheral annular portion of the valve 9 against the transverse wall 36 of the housing 11 and thereby overlapping the openings 34.

В результате описанной выше работе насоса клапан 9 выполняет соединение отверстий 34 с камерой 33 через зазор Z между поперечной стенкой корпуса 11 и клапаном 9 при отсутствии в камере 33 избыточного давления (в такте всасывания электронасоса), а разъединение отверстий 34 от камеры 33 при наличии в последней давления, создаваемого поршнем 8, т.е. при сжатии эластичной периферийной части клапана 9 и закрытии, тем самым, зазора Z (в такте нагнетания электронасоса).As a result of the pump operation described above, the valve 9 connects the holes 34 to the chamber 33 through the gap Z between the transverse wall of the housing 11 and the valve 9 in the absence of excess pressure in the chamber 33 (in the suction stroke of the electric pump), and the holes 34 are disconnected from the chamber 33 if the last pressure created by the piston 8, i.e. when compressing the elastic peripheral part of the valve 9 and closing, thereby, the gap Z (in the discharge stroke of the electric pump).

Отличительной особенностью полезной модели является наличие быстросъемных, доступных для оперативного визуального контроля и промывки, и легко заменяемых фильтрующих элементов (сеток) 12 на всасывании в насос. Конструктивно оптимальное концентричное расположение и крепление фильтрующих сеток 12 непосредственно вокруг корпуса 11 насоса, без увеличения его габаритов, и центральное расположение клапана 9 обеспечивают практически стабильное и симметричное вдоль геометрической осевой линии насоса движение перекачиваемой жидкости, что препятствует формированию местных зон выпадения осадка, а также вихреобразованию в корпусе 11 и возбуждению нежелательных колебаний устройства в целом. Этому способствует и тот факт, что выходной штуцер 14 расположен вдоль геометрической осевой линии насоса, позволяет подвесить насос в скважине на шнуре вертикально, без перекоса. A distinctive feature of the utility model is the presence of quick-detachable, accessible for operational visual control and washing, and easily replaceable filter elements (nets) 12 for suction in the pump. The structurally optimal concentric arrangement and fastening of the filter nets 12 directly around the pump casing 11, without increasing its dimensions, and the central location of the valve 9 ensure the movement of the pumped fluid that is almost stable and symmetrical along the geometrical axial line of the pump, which prevents the formation of local sedimentation zones, as well as vortex formation in the housing 11 and the excitation of unwanted vibrations of the device as a whole. This is facilitated by the fact that the output nozzle 14 is located along the geometrical axial line of the pump, which allows the pump to be suspended vertically in the well on the cord without distortion.

Механизм вибрационного насоса практически полностью омывается снаружи всем потоком жидкости, поступающей через фильтрующие сетки, и почти не нагревается, соответственно, изнашивается с меньшей интенсивностью. Конструкция вибрационного насоса, не имеющая вращающихся деталей и подшипников, делает его неприхотливыми как в эксплуатации, так и в техобслуживании. Заявляемый погружной вибрационный насос эффективно защищен от засорения без увеличения габаритов и имеет сбалансированную без перекоса относительно геометрической осевой линии подвешивания насоса конструкцию, что улучшает динамические характеристики его работы в скважине и создает условия для длительной работы. Благодаря изложенному, насос в целом характеризуется повышенными ремонтопригодностью, надежностью и длительностью эксплуатационного срока, что обусловлено расположением вокруг корпуса насоса легкодоступных для обслуживания и/или замены концентрично и симметрично установленных фильтрующих элементов (сеток), эффективно защищающих его от загрязнений, а также возможностью вертикально подвесить насос в скважине (колодце) без перекоса для исключения несимметричных нагрузок на его подвижных частях. The mechanism of the vibration pump is almost completely washed from the outside by the entire flow of fluid entering through the filtering nets, and almost does not heat up, so it wears out with less intensity. The design of the vibration pump, which does not have rotating parts and bearings, makes it unpretentious both in operation and in maintenance. The inventive submersible vibration pump is effectively protected from clogging without increasing dimensions and has a design balanced without distortion relative to the geometric axial line of the pump suspension, which improves the dynamic characteristics of its operation in the well and creates conditions for long-term operation. Due to the foregoing, the pump as a whole is characterized by increased maintainability, reliability and a long service life, due to the location around the pump body easily accessible for maintenance and / or replacement of concentrically and symmetrically installed filter elements (screens) that effectively protect it from pollution, as well as the ability to vertically suspend pump in the well (well) without skew to exclude asymmetric loads on its moving parts.

Claims (10)

1. Вибрационный электронасос, содержащий электромагнит, состоящий из сердечника и обмотки, вибратор с якорем и штоком, а также насос с корпусом и выходным штуцером, крышкой и поршнем, причем якорь вибратора связан с одной стороны сердечником электромагнита а с другой - со штоком, вдоль которого закреплен амортизатор, установлена диафрагма и закреплен поршень насоса, расположенный в рабочей камере корпуса насоса, выполненного с каналами для соединения напорной камеры, образованной крышкой и корпусом насоса, с рабочей полостью насоса, отличающийся тем, что он снабжен дугообразными фильтрующими сетками, охватывающими корпус насоса по периметру поступления перекачиваемой жидкости, и установленными с образованием проточного объема очищенной жидкости, связанного с рабочей камерой через дополнительно установленный в корпусе обратный клапан который выполнен с возможностью впуска перекачиваемой жидкости в рабочую камеру при движении якоря и штока с поршнем в направлении электромагнита и прекращения впуска при движении якоря и штока с поршнем в противоположном направлении, при этом выходной штуцер расположен вдоль продольной геометрической осевой линии насоса.1. A vibrating electric pump containing an electromagnet consisting of a core and a winding, a vibrator with an armature and a rod, as well as a pump with a housing and an outlet fitting, a cap and a piston, the vibrator armature being connected on one side of the electromagnet core and on the other side with the rod, along of which the shock absorber is fixed, the diaphragm is mounted and the pump piston is fixed, located in the working chamber of the pump housing made with channels for connecting the pressure chamber formed by the cover and the pump housing to the working cavity of the pump, excellent which is equipped with an arcuate filter nets covering the pump housing along the perimeter of the pumped liquid and established with the formation of the flowing volume of the purified liquid associated with the working chamber through an additional check valve installed in the housing which is configured to let the pumped liquid into the working chamber at the movement of the armature and the rod with the piston in the direction of the electromagnet and the inlet cessation when the armature and the rod with the piston move in the opposite direction, p In this case, the outlet fitting is located along the longitudinal geometric center line of the pump. 2. Вибрационный электронасос по п. 1, отличающийся тем, что корпус насоса выполнен с сопряженными конусообразной частью и с цилиндрической частью, снабженной с одной стороны поперечной стенкой, при этом напорная камера корпуса насоса выполнена овальной формы и соединена с рабочей полостью насоса каналами, выполненными в наклонных выступающих радиальных ребрах корпуса насоса. 2. The vibrating electric pump according to claim 1, characterized in that the pump casing is made with a conjugated conical part and with a cylindrical part provided with a transverse wall on one side, while the pressure chamber of the pump casing is oval and connected to the working cavity of the pump by channels made in inclined protruding radial ribs of the pump housing. 3. Вибрационный электронасос по п. 2, отличающийся тем, что фильтрующие сетки закреплены с образованием проточного объема очищенной жидкости вокруг цилиндрической части корпуса насоса. 3. The vibrating electric pump according to claim 2, characterized in that the filter nets are fixed to form a flowing volume of purified liquid around the cylindrical part of the pump casing. 4. Вибрационный электронасос по п. 3, отличающийся тем, что в поперечной стенке корпуса насоса между проточным объемом очищенной жидкости и рабочей камерой выполнены отверстия, расположенные с возможностью открытия или закрытия их обратным клапаном.4. The vibration pump according to claim 3, characterized in that in the transverse wall of the pump housing between the flowing volume of the purified liquid and the working chamber has holes arranged to open or close them with a check valve. 5. Вибрационный электронасос по п. 4, отличающийся тем, что обратный клапан выполнен с кольцевым деформируемым участком и установлен с образованием зазора с поперечной стенкой корпуса при своем открытом состоянии.5. The vibration electric pump according to claim 4, characterized in that the check valve is made with an annular deformable section and is installed with the formation of a gap with the transverse wall of the housing when it is open. 6. Вибрационный электронасос по любому из п.п. 1-5, отличающийся тем, что корпус насоса снабжен крышкой, в которой размещена напорная полость, снабженной симметричными проушинами для подвешивания электронасоса на шнуре. 6. Vibrating electric pump according to any one of paragraphs. 1-5, characterized in that the pump housing is equipped with a cover in which a pressure cavity is placed, equipped with symmetrical eyes for hanging the electric pump on the cord. 7. Вибрационный электронасос по п. 6, отличающийся тем, что выходной штуцер установлен в крышке корпуса насоса соосно штоку поршня и якорю, уплотнен эластичным уплотнителем и зафиксирован резьбовой накидной гайкой. 7. The vibrating electric pump according to claim 6, characterized in that the outlet fitting is installed in the cover of the pump housing coaxially with the piston rod and the armature, sealed with an elastic seal and fixed with a threaded union nut. 8. Вибрационный электронасос по любому из п.п. 1-5,7, отличающийся тем, что амортизатор, диафрагма, поршень и обратный клапан выполнены из эластичного материала.8. Vibrating electric pump according to any one of paragraphs. 1-5,7, characterized in that the shock absorber, diaphragm, piston and check valve are made of elastic material. 9. Вибрационный электронасос по любому из п.п. 1-5,7, отличающийся тем, что обратный клапан установлен на резьбовом стержне, закрепленном в поперечной стенке корпуса насоса соосно штоку и поршню, а крышка притянута к корпусу насоса винтами, расположенными по окружности вокруг геометрической осевой линии насоса.9. Vibrating electric pump according to any one of paragraphs. 1-5,7, characterized in that the check valve is mounted on a threaded rod mounted in the transverse wall of the pump casing coaxially to the rod and piston, and the cover is drawn to the pump casing with screws located around the circumference around the geometrical axial line of the pump. 10. Электронасос по любому из п.п. 1-5,7, отличающийся тем, что корпус насоса, амортизатор и корпус электромагнита стянуты винтами и гайками.10. Electric pump according to any one of paragraphs. 1-5,7, characterized in that the pump housing, shock absorber and the electromagnet housing are tightened with screws and nuts.
RU2019111942U 2019-04-19 2019-04-19 Submersible Vibration Electric Pump RU192551U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111942U RU192551U1 (en) 2019-04-19 2019-04-19 Submersible Vibration Electric Pump

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019111942U RU192551U1 (en) 2019-04-19 2019-04-19 Submersible Vibration Electric Pump

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192551U1 true RU192551U1 (en) 2019-09-23

Family

ID=68064105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019111942U RU192551U1 (en) 2019-04-19 2019-04-19 Submersible Vibration Electric Pump

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192551U1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA8387U (en) * 2004-07-30 2005-08-15 Borys Anatoliiovych Tarasiuk Household vibrational pump
RU2389910C2 (en) * 2008-04-22 2010-05-20 Анатолий Сергеевич Поляков Vibration pump
RU2462623C2 (en) * 2010-06-08 2012-09-27 Анатолий Сергеевич Поляков Energy-saving vibratory pump
RU183877U1 (en) * 2017-09-21 2018-10-08 Александр Сергеевич Барынин VIBRATION PUMP

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA8387U (en) * 2004-07-30 2005-08-15 Borys Anatoliiovych Tarasiuk Household vibrational pump
RU2389910C2 (en) * 2008-04-22 2010-05-20 Анатолий Сергеевич Поляков Vibration pump
RU2462623C2 (en) * 2010-06-08 2012-09-27 Анатолий Сергеевич Поляков Energy-saving vibratory pump
RU183877U1 (en) * 2017-09-21 2018-10-08 Александр Сергеевич Барынин VIBRATION PUMP

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20150337820A1 (en) Five-compressing-chamber diaphragm pump with multiple effects
CN101356371A (en) Membrane pump
US2407792A (en) Diaphragm pump
US2961149A (en) Oscillatory compressor
KR101835177B1 (en) Vibration-reducing structure for compressing diaphragm pump
RU192551U1 (en) Submersible Vibration Electric Pump
CN109162903A (en) A kind of novel circular plate type float trap piezoelectric pump
EP3906365A1 (en) Electric submersible vibration pump
JP3921241B2 (en) Vertical reciprocating pump
US2829601A (en) Vibratory pump
RU183877U1 (en) VIBRATION PUMP
EA041337B1 (en) SUBMERSIBLE VIBRATING ELECTRIC PUMP
US2553541A (en) Deep well pump
RU2389910C2 (en) Vibration pump
US2933051A (en) Method and apparatus for pumping
RU2462623C2 (en) Energy-saving vibratory pump
RU2386056C2 (en) Borehole vibration pump
RU2518762C1 (en) Multistage immersion vibratory pump with axial connection
JP6098667B2 (en) Eccentric circular structure of multi-effect pumped diaphragm pump
US6773236B2 (en) Internally pressurized diaphragm positive displacement pump
US1934994A (en) Electro-magnetic pump with vibratory movement for gaseous fluids
US3751188A (en) Valveless pump
SU737645A1 (en) Vibration pump
RU2139453C1 (en) Vibration pump
CN220622125U (en) Diaphragm pump

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20200128

Effective date: 20200128

QZ91 Changes in the licence of utility model

Effective date: 20200128

QZ91 Changes in the licence of utility model

Effective date: 20200128