RU2557879C2 - Сифон - Google Patents

Сифон Download PDF

Info

Publication number
RU2557879C2
RU2557879C2 RU2013156524/06A RU2013156524A RU2557879C2 RU 2557879 C2 RU2557879 C2 RU 2557879C2 RU 2013156524/06 A RU2013156524/06 A RU 2013156524/06A RU 2013156524 A RU2013156524 A RU 2013156524A RU 2557879 C2 RU2557879 C2 RU 2557879C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
siphon
drain
pipe
suction
consumer
Prior art date
Application number
RU2013156524/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013156524A (ru
Inventor
Сережа Андраникович Асцатрян
Геннадий Владимирович Ольгаренко
Денис Геннадьевич Ольгаренко
Андреас Сережевич Асцатрян
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга")
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга")
Priority to RU2013156524/06A priority Critical patent/RU2557879C2/ru
Publication of RU2013156524A publication Critical patent/RU2013156524A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557879C2 publication Critical patent/RU2557879C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроавтоматическим устройствам и может быть использовано для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с небольшим расходом в дискретный поток с большим расходом, а именно изобретение может найти применение для дозированной подачи жидкости в пищевой и химической промышленности, в оросительных системах и в различных устройствах гидросмыва. Сифон содержит всасывающее колено с высасывающей трубкой (8), воздушным колпаком (11) и стаканом (4), сливное колено (3) со сливной трубкой (14) и механизм запуска сифона, выполненного из упомянутых частей всасывающего и сливного колен (2, 3). Стакан (4) установлен вверх дном, герметично закрыт крышкой (5) с нижней стороны и снабжен выходным боковым штуцером (6) у донышка (7). Высасывающая трубка (8) нижним концом герметично установлена в стакане (4) через его донышко (7), а верхним концом возвышена над донышком (7) и снабжена воздушным колпаком (11). Нижняя кромка сливной трубки (14) установлена выше нижней кромки высасывающей трубки (8). Сливная трубка (14) сливного колена снабжена муфтой соединения (16) с трубкой-сапуном (17). Изобретение направлено на упрощение конструкции сифона, повышение надежности в работе, улучшение удобства в эксплуатации и уменьшение разброса расхода слива. 1 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Изобретение относится к гидроавтоматическим устройствам и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для автоматического преобразования непрерывного потока жидкости с небольшим расходом в дискретный поток с большим расходом. Более конкретно, данное изобретение может найти применение для дозированной подачи жидкости в пищевой и химической промышленности, в оросительных системах и в различных устройствах гидросмыва.
Известен сифон, входящий в состав устройства для полива и состоящий из всасывающего и сливного колен, последнее из которых соединено с коллектором питающей трубки с краном и механизма зарядки сифона, состоящего из эжектора упомянутого коллектора и трубки датчика уровня жидкости в накопительной емкости с всасывающей и сливной частями. Сифон содержит также трубку-сапун. В гнезда в крышке коллектора вставлены концы трубки датчика, проходящие через отверстие в стенке накопительной емкости и трубки-сапуна, при этом эжектор механизма зарядки сифона выполнен в виде трубки с отверстиями в ее стенке [Патент РФ №2175831, кл. A01G 25/00 (Сифон - позиции 4 и 13 на Фиг. 1, Фиг. 2 и Фиг. 3)].
Недостатком этого сифона является сложность конструкции и невысокая надежность в работе. В этой конструкции сифона функцию эжектора выполняет один из поливных трубопроводов с водовыпусками, что приводит к нестабильной работе сифона в целом из-за возможного засорения водовыпусков. Быстрота запуска сифона зависит от производительности эжектора, что трудно обеспечивать при небольших подводимых расходах. Сифон не имеет механизма срыва вакуума, вследствие чего его работоспособность обеспечивается в узком диапазоне изменения подводимого расхода, что резко снижает его применимость в различных отраслях народного хозяйства.
Наиболее близким техническим решением является сифон, содержащий всасывающее и сливное колена и механизм запуска сифона, при этом высасывающая трубка всасывающего колена снабжена воздушным колпаком и стаканом, а механизм запуска сифона выполнен из упомянутых частей всасывающего колена и сливной трубки сливного колена. В этом сифоне нижняя кромка воздушного колпака установлена ниже верхней кромки стакана, но выше нижней кромки высасывающей трубки, а нижняя кромка сливной трубки сливного колена установлена ниже нижней кромки воздушного колпака, но выше нижней кромки высасывающей трубки. Объем воздушного колпака выполнен больше, чем объем стакана, а проходное сечение высасывающей трубки всасывающего колена выполнено меньше щелевого проходного сечения стакана, но больше проходного сечения сливной трубки сливного колена [Заявка №2012156458/06(089247) от 26.12. 2012 г. (прототип)].
Недостатками этого сифона являются сложность конструкции, невысокая надежность, неудобство в эксплуатации и большой разброс расхода слива. Выполнение воздушного колпака за одно с высасывающей трубкой не позволяет сократить разницу между начальным и конечным напорами слива, что приводит к значительному разбросу расхода слива и нарушению требования к параметрам расхода со стороны потребителя. Изменения положения сливной трубки на 90° против часовой стрелки и обратно при каждой новой зарядке сифона (перед сезоном или после каждой промывки накопительной емкости) приводит к ослаблению узла соединения всасывающего колена со сливным коленом, в результате чего происходит частичная разгерметизация сифона и снижение надежности его работы.
Задачей изобретения является упрощение конструкции сифона, повышение надежности в работе, улучшение удобства в эксплуатации и уменьшение разброса расхода слива.
Поставленная задача достигается тем, что в сифоне, содержащем всасывающее колено с высасывающей трубкой, воздушным колпаком и стаканом, сливное колено со сливной трубкой и механизм запуска сифона, выполненного из упомянутых частей всасывающего и сливного колена, стакан установлен вверх дном, герметично закрыт крышкой с нижней стороны и снабжен выходным боковым штуцером у донышка, высасывающая трубка нижним концом герметично установлена в стакане через его донышко, а верхним концом возвышена над донышком и снабжена воздушным колпаком, при этом нижняя кромка сливной трубки установлена выше нижней кромки высасывающей трубки, кроме того, сливная трубка сливного колена снабжена муфтой соединения с трубкой-сапуном.
Сущность изобретения приведена на рисунках, где на фиг. 1 изображен общий вид сифона; на фиг. 2 - конструктивная схема сифона; на фиг. 3 - схема установки сифона и питающей трубки к накопительной емкости, на фиг. 4 - вид A на фиг. 3; на фиг. 5 - схема зарядки сифона; на фиг. 6 - состояние сифона после его зарядки; на фиг. 7 - состояние сифона перед запуском в работу; на фиг. 8 - состояние сифона после запуска в работу (происходит слив жидкости из накопительной емкости свободно в приемный патрубок потребителя, в атмосферу); на фиг. 9 - состояние сифона перед окончанием его работы (происходит слив жидкости из накопительной емкости свободно в приемный патрубок потребителя, в атмосферу); на фиг. 10 - состояние сифона после окончания его работы (прекращается свободный слив жидкости из накопительной емкости); на фиг. 11 - состояние сифона после запуска в работу (происходит слив жидкости из накопительной емкости в приемный патрубок потребителя и в трубку-сапун); на фиг. 12 - состояние сифона перед окончанием его работы (происходит слив жидкости из накопительной емкости свободно в приемный патрубок потребителя); на фиг. 13 - рабочая схема монтажа сифона с потребителем (вариант потребителя - приемный патрубок и поливные трубки с водовыпусками).
Сифон 1 (фиг. 1) содержит всасывающее 2 и сливное 3 колена. Высасывающее колено 2 (фиг. 2) состоит из стакана 4, установленного вверх дном, и герметично закрытого с нижней стороны крышкой 5, и снабженного выходным боковым штуцером 6 у донышка 7, высасывающей трубки 8, нижним концом 9 герметично установленной в стакане через его донышко 7, а верхним концом 10 возвышенной над донышком 7 и снабженной воздушным колпаком 11 посредством ребер жесткости 12 и упоров 13. Сливное колено 3 содержит сливную трубку 14 с резьбовой муфтой 15 и муфту соединения 16 с трубкой-сапуном 17. Высасывающее колено 2 соединено со сливным коленом 2 путем закручивания резьбовой муфты 15 к выходному боковому штуцеру 6, при этом нижняя кромка сливной трубки 14 установлена выше нижней кромки всасывающей трубки 8.
Для подготовки сифона 1 к работе необходимо установить его в емкости 18 с крышкой 19 и отверстием 20, закрепить к боковой стенке емкости питающую трубку 21 посредством крана 22 с регулирующим флажком 23 и произвести его зарядку.
Установить сифон 1 в емкости 18 следующим образом. Открутить сливное колено 3 от высасывающего колена 2, поместить высасывающее колено 2 в емкость 18 и, направив стакан 4 вертикально вниз, вставить выходной боковой штуцер 6 в отверстие 20. Сливное колено 3 закрутить на выходной боковой штуцер 6 посредством резьбовой муфты 15 до конца и направить конец сливной трубки 14 вертикально вниз (фиг. 3 и фиг. 4).
Произвести зарядку сифона 1 следующим образом. Соединить питающую трубку с источником рабочей жидкости. Снять воздушный колпак 11 от высасывающей трубки 8 путем вытягивания его вверх небольшим усилием и расположить на донышке в накопительной емкости 18, не допуская отклонения высасывающего колена 2 от вертикального положения. Флажок 23 крана 22 установить в таком положении, чтобы струйка рабочей жидкости из крана 22 попала во всасывающую трубку 8. Подачу рабочей жидкости в высасывающую трубку 8 продолжить до появления истечения жидкости из муфты соединения 16 (фиг. 5). После истечения рабочей жидкости из соединительной муфты 16 воздушный колпак 11 посредством ребер жесткости 12 и упоров 13 жестко установить на верхнем конце 10 высасывающей трубки 8, продавливая на него с небольшим усилием и не допуская отклонения высасывающего колена 2 от вертикального положения (зарядка сифона завершена). Зарядка сифона 1 - это наполнение стакана 4 рабочей жидкостью до внутреннего нижнего уровня бокового выходного штуцера 6 (фиг. 6).
Далее емкость 18 закрыть крышкой 19 и сифон 1 посредством муфты соединения 16 соединить с приемным патрубком 24 потребителя (фиг. 7), состоящего, например, из поливных трубок 25 с водовыпусками 26 (фиг. 13).
Сифон 1 готов к работе и может работать в двух режимах.
Режим-1. Сифон 1 и потребитель работают независимо друг от друга (как работает прототип), то есть при работе сифона 1 максимальный уровень жидкости в приемном патрубке 24 потребителя не достигает нижней кромки сливной трубки 14, вследствие чего нижняя кромка сливной трубки 14 всегда остается свободно сообщенной с атмосферой через муфту соединения 16 и трубку-сапун 17 (фиг. 8). Трубка-сапун 17 в этом режиме не способствует стабилизации расхода слива сифона 1. Этот режим работы применяется при невысоком требовании потребителя к стабильности (диапазону изменения) расхода слива сифона 1 и неограниченной возможности высоты установки накопительной емкости 18.
Режим-2. Сифон 1 и потребитель работают во взаимодействии, то есть при работе сифона 1 максимальный уровень жидкости в приемном патрубке 24 потребителя и в трубке-сапуне 17 поднимается выше нижней кромки сливной трубки 14 (фиг. 11) и способствует стабилизации расхода слива сифона, а минимальный уровень жидкости в приемном патрубке 24 потребителя в конечной фазе работы сифона 1 приближается, но не достигает нижней кромки сливной трубки 14 (фиг. 12), вследствие чего нижняя кромка сливной трубки 14 остается свободно сообщенной с атмосферой через муфту соединения 16 и трубку-сапун 17. Этот режим работы применяется при высоких требованиях потребителя к стабильности (снижению разброса) расхода слива сифона 1 и ограниченности высоты установки накопительной емкости 18.
Работает сифон 1 в Режиме-1 следующим образом. Рабочая жидкость с небольшим расходом q, задаваемым краном 22 и регулирующим флажком 23, через питающую трубку 21 поступает в накопительную емкость 18 и медленно накапливается в ней до уровня нижней кромки воздушного колпака 11 (нижний уровень - НУ1), не совершая никакого воздействия на состояние сифона 1 (фиг. 6). Далее начинается накопление жидкости в емкости выше НУ1 (начало цикла «накопление»). Уровень жидкости в накопительной емкости 18 медленно поднимается. Поднимается уровень жидкости также в полости воздушного колпака 11, но с отставанием от уровня в емкости 18, так как ее повышению препятствуют воздух в колпаке 11 и в верхней части высасывающей трубки 8 и столб рабочей жидкости в стакане 4 и в нижней части высасывающей трубки 8. В период повышения уровня жидкости в емкости 18 под действием столба рабочей жидкости в емкости сжимается воздух в колпаке 11 и медленно выжимает жидкость из сливной трубки 8 в атмосферу через крышку 5, стакан 4, выходной боковой штуцер 6, резьбовую муфту 15 и сливную трубку 14. При этом уровень жидкости в колпаке приближается к верхней кромке высасывающей трубки 8, а уровень жидкости в высасывающей трубке 8 опускается и приближается к нижней ее кромке. Равновесие сжатого воздуха в колпаке 11 и в высасывающей трубке 8 поддерживается, с одной стороны, столбом накопленной жидкости в емкости 18, находящимся выше нижней кромки воздушного колпака 11, а с другой стороны - столбом жидкости в стакане 4 (фиг. 7). При достижении уровня жидкости в емкости 18 верхнего уровня (ВУ1), благодаря особым размерам воздушного колпака 11, стакана 4 и высасывающей трубки 8 (как у прототипа), уровень жидкости в колпаке 11 по-прежнему остается ниже уровня верхней кромки трубки 8, а сжатый воздух, преодолевая нижнюю кромку высасывающей трубки 8, попадает в стакан 4 и снижает плотность жидкости, находящейся в нем. Далее попадание воздуха в полость стакана 4 и процесс снижения плотности рабочей жидкости в нем принимает нарастающий характер. Равновесие сжатого воздуха в колпаке 11 и в высасывающей трубке 8 резко нарушается, и столб жидкости в емкости 18, выдавливая воздух из воздушного колпака и высасывающей трубки в атмосферу через сливную трубку 14, муфту соединения 16 и трубку-сапун 17, под напором
Figure 00000001
с большим расходом
Figure 00000002
превышающим подводимый расход q многократно, сливается из емкости 18 с крышкой 19 в патрубок 24 потребителя через воздушный колпак 11, высасывающую трубку 8, щелевое сечение между стаканом 5 и наружным диаметром высасывающей трубки 8, выходной боковой штуцер 6, сливную трубку 11 с резьбовой муфтой 15 и муфту соединения 16 с трубкой-сапуном 17 и распределяется по орошаемому участку через поливные трубки 25 с водовыпусками 26 (фиг. 13), создавая в приемном патрубке 24 потребителя напор
Figure 00000003
и уровень
Figure 00000004
(начало цикла «слив») (фиг. 8).
Уровень жидкости в емкости 18 начинает снижаться, и при достижении нижнего уровня (НУ1), что соответствует уровню немного ниже уровня нижней кромки воздушного колпака 11 (фиг. 9), работа сифона 1 подходит к концу цикла «слив» с расходом слива
Figure 00000005
(номинальный расход потребителя) под напором
Figure 00000006
и созданием в приемном патрубке потребителя 24 напора
Figure 00000007
и уровня
Figure 00000008
происходит попадание воздуха в полость воздушного колпака 11 и резкий срыв вакуума сифона 1. Нижний уровень опускается ниже уровня нижней кромки воздушного колпака 11 и обеспечивает резкий срыв вакуума сифона благодаря тому, что диаметр воздушного колпака выполнен значительно больше диаметра сливной трубки 14. При этом часть рабочей жидкости из полости воздушного колпака сливается обратно в емкость 18, а часть продолжает сливаться в атмосферу через сливную трубку 14. После срыва вакуума и сообщения полости воздушного колпака с атмосферой сифон 1 продолжает работать до тех пор, пока уровень рабочей жидкости в высасывающей трубке 8 не опустится до уровня нижней кромки сливной трубки 14. При достижении уровня жидкости в высасывающей трубке 8 к уровню нижней кромки сливной трубки 14, слив из сифона прекращается (конец цикла «накопление-слив»). Уравновешиваются столбы жидкости в стакане 4 и сливной трубке 14, высасывающая трубка 8 остается заполненной жидкостью до уровня нижней кромки сливной трубки 14. Далее жидкость начинает медленно стекать из сливной трубки 14 в атмосферу, а из стакана 4 - в высасывающую трубку 8, поднимая уровень жидкости в ней и затапливая нижний конец высасывающей трубки 8 (автоматическая зарядка сифона), тем самым подготавливая сифон к следующему циклу «накопление-слив» (Фиг. 10).
Далее рабочие циклы медленного накопления жидкости в накопительной емкости 18 с подводимым расходом q и быстрого его слива свободно в приемный патрубок 24 потребителя с изменяющимся в большом диапазоне расходом от
Figure 00000009
до
Figure 00000010
автоматически повторяются.
Параметры работы сифона 1 и потребителя в Режиме-1 определяются согласно следующей зависимости (Фиг. 8 и Фиг. 9):
Figure 00000011
где:
Figure 00000012
- максимальный расход слива сифона 1;
Figure 00000013
- минимальный расход слива сифона 1 (номинальный расход потребителя);
Figure 00000014
- максимальный напор слива сифона 1;
Figure 00000015
- минимальный напор слива сифона 1;
Figure 00000016
- максимальный напор в приемном патрубке 24 потребителя;
Figure 00000017
- минимальный напор в приемном патрубке 24 потребителя.
В этой зависимости значение
Figure 00000018
задается потребителем,
Figure 00000019
определяется конструктивными размерами сифона 1, а
Figure 00000020
- принципом работы сифона и составляет не менее
Figure 00000021
Отсюда следует, что
Figure 00000022
больше
Figure 00000023
более чем в 1,41 раз, а
Figure 00000024
больше
Figure 00000025
более чем в 2 раза.
У разработанного нами (испытанного в стендовых и производственных условиях) сифона для полива с размерами
Figure 00000026
Figure 00000027
при заданном потребителем значении
Figure 00000028
значение
Figure 00000029
достигает 1547,9 мм, а
Figure 00000030
составляет 1,52
Figure 00000031
т.е. приводит к разбросу его расхода слива более чем на 50%.
Из приведенных данных и заданного значения номинального расхода потребителя
Figure 00000032
видно, что
Figure 00000033
и
Figure 00000034
необоснованно велики и приводят к ухудшению стабильной работы потребителя (разброс расхода слива составляет более 50%), и увеличению его размеров (высота приемной трубки достигает до 1547,9 мм), следовательно, и неудобству в эксплуатации, и дороговизне.
Для обеспечения стабильной работы потребителя (с разбросом расхода слива не более 8%, т.е.
Figure 00000035
и сокращения его размеров (фиг. 11) необходимо, чтобы сифон 1 работал с потребителем во взаимодействии и таким образом, чтобы задаваемый потребителем расход
Figure 00000036
создавал в конце работы сифона такой
Figure 00000037
в приемном патрубке 24, который приблизился бы к нижней кромке сливной трубки 14, но не достигал ее на величину ΔН (фиг. 12) (Режим-2).
Работает сифон 1 в Режиме -2 следующим образом (фиг. 11). Накопление рабочей жидкости в накопительной емкости 18 происходит так же, как описано в Режиме-1, до ВУ1. Срабатывание сифона 1 и его работа в первые секунды не отличается от Режима-1 и обеспечивает свободный слив жидкости из сливной трубки 14 (под напором
Figure 00000038
с расходом
Figure 00000039
в приемный патрубок 24 до тех пор, пока уровень жидкости в нем не достигнет нижней кромки сливной трубки 14 и не разобщит ее с атмосферой. Последующие секунды после заполнения приемного патрубка 24 процесс повышения уровня жидкости продолжается в трубке-сапуне 17 до достижения уровня ВУ2, создавая напор
Figure 00000040
и постепенно снижая напор
Figure 00000041
до
Figure 00000042
и одновременно уменьшая расход
Figure 00000043
до
Figure 00000044
Дальнейшая работа сифона 1 приводит к снижению ВУ1 в накопительной емкости 18 до НУ1 и ВУ2 в трубке-сапуне 17 до НУ2 в приемном патрубке потребителя (Фиг. 12). При этом разница между ВУ1 и ВУ2, равная
Figure 00000045
постепенно уменьшается и в конце цикла «слив» доходит до значения
Figure 00000046
в результате чего
Figure 00000047
Figure 00000048
снижается до
Figure 00000049
а
Figure 00000050
- до
Figure 00000051
обеспечивая более стабильный расход слива жидкости из накопительной емкости 18 к потребителю (разброс расхода слива сифона 1 составляет не более 8%).
Определим
Figure 00000052
то есть практическую высоту приемного патрубка потребителя для разработанного нами сифона с 8% разбросом расхода. Для этого напишем зависимость, согласно которой определяются параметры работы сифона 1 и потребителя в Режиме-2 (Фиг. 11 и Фиг. 12)
Figure 00000053
где:
Figure 00000054
- максимальный расход слива сифона 1;
Figure 00000055
- минимальный расход слива сифона 1 (номинальный расход потребителя);
Figure 00000056
- максимальный напор слива сифона 1;
Figure 00000057
- минимальный напор слива сифона 1;
Figure 00000058
- максимальный напор в приемном патрубке 24 потребителя и в трубке-сапуне 17;
Figure 00000059
- минимальный напор в приемном патрубке 24 потребителя.
В этой зависимости значение
Figure 00000060
задается потребителем,
Figure 00000061
(условие разброса расхода слива сифона 1 - 8%),
Figure 00000062
- определяется конструктивными размерами сифона 1, а
Figure 00000063
исходит из принципа работы сифона и составляет 212 мм.
Из зависимости (2) следует, что
Figure 00000064
а
Figure 00000065
Из Фиг. 11 и Фиг. 12 видно, что
Figure 00000066
но, принимая во внимание условие работы сифона 1 в режиме-2, можно принять ΔН=10 мм. Тогда получим
Figure 00000067
Отсюда
Figure 00000068
Figure 00000069
а
Figure 00000070
Расчеты параметров работы сифона и потребителя показывают, что Режим-2, обеспечивающийся путем снабжения сливной трубки сливного колена муфтой соединения 16 с трубкой-сапуном 17, имеет ряд преимуществ по сравнению с Режимом-1. В обоих режимах, когда минимальный напор в приемном патрубке 24 составляет 673 мм
Figure 00000071
Режим-2 обеспечивает стабильный расход слива сифона (разброс расхода слива сифона 1 составляет не более 8%) и невысокий напор в приемном патрубке 24 и трубке-сапуне
Figure 00000072
тогда как Режим-1 (как прототип) выдает нестабильный расход слива сифона (разброс расхода слива составляет более 50%) и высокий напор в приемном патрубке 24 потребителя
Figure 00000073
Таким образом, благодаря тому, что стакан 4 установлен вверх дном, герметично закрыт крышкой 5 с нижней стороны и снабжен выходным боковым штуцером 6 у донышка 7, высасывающая трубка 8 нижним концом 9 герметично установлена в стакане через его донышко, а верхним концом 10 возвышена над донышком и снабжена воздушным колпаком 11 и нижняя кромка сливной трубки 14 установлена выше нижней кромки всасывающей трубки 8, достигнуто упрощение конструкции сифона, повышение надежности в работе (исключена возможность разгерметизации узла соединения высасывающего колена 2 со сливным коленом 3) и улучшение удобства в эксплуатации (упрощен процесс зарядки сифона), а снабжение сливной трубки 14 сливного колена 3 муфтой соединения 16 с трубкой-сапуном 17 позволило уменьшить разброс расхода слива сифона с 50% до 8%.
В условиях мастерских ФГБНУ ВНИИ «Радуга» в 2013 году были изготовлены экспериментальные образцы предлагаемого сифона в количестве 10 шт. Испытания четырех образцов в лабораторных условиях и шести образцов в теплицах приусадебных участков показали высокую надежность и удобство в эксплуатации. Максимальный подводимый расход этих сифонов превысил максимальный требуемый расход для полива теплицы в 8 раз. Образцы, отработав суммарно более 30000 часов с циклом «накопление-слив» продолжительностью 2 ч. 30 мин, не совершили ни одного отказа. При этом время полного запуска сифона составило - до 0,5 сек, а время разряжения сифона после опорожнения емкости 18 - до 1 сек.
Применение предлагаемого изобретения в народном хозяйстве повысит надежность и эффективность систем гидроавтоматики, где требуется автоматически преобразовать непрерывный поток жидкости с малым расходом в дискретный поток с большим расходом.

Claims (2)

1. Сифон, содержащий всасывающее колено с высасывающей трубкой, воздушным колпаком и стаканом, сливное колено со сливной трубкой и механизм запуска сифона, выполненного из упомянутых частей всасывающего и сливного колена, отличающийся тем, что стакан установлен вверх дном, герметично закрыт крышкой с нижней стороны и снабжен выходным боковым штуцером у донышка, высасывающая трубка нижним концом герметично установлена в стакане через его донышко, а верхним концом возвышена над донышком и снабжена воздушным колпаком, при этом нижняя кромка сливной трубки установлена выше нижней кромки высасывающей трубки.
2. Сифон по п. 1, отличающийся тем, что сливная трубка сливного колена снабжена муфтой соединения с трубкой-сапуном.
RU2013156524/06A 2013-12-20 2013-12-20 Сифон RU2557879C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156524/06A RU2557879C2 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Сифон

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156524/06A RU2557879C2 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Сифон

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013156524A RU2013156524A (ru) 2015-06-27
RU2557879C2 true RU2557879C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=53497131

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156524/06A RU2557879C2 (ru) 2013-12-20 2013-12-20 Сифон

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557879C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694493C1 (ru) * 2018-11-08 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") Сифон
RU218634U1 (ru) * 2023-04-10 2023-06-02 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение " Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") Сифон

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0678632A1 (fr) * 1994-04-21 1995-10-25 Groupe Ress Dispositif pour assurer la régulation du fonctionnement d'un drain-siphon
US6056886A (en) * 1998-06-08 2000-05-02 Aquaria, Inc. Water level and flow control device and skimmer box provided with this device
RU2175831C2 (ru) * 1999-08-09 2001-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" Устройство для полива
RU2306460C1 (ru) * 2006-02-15 2007-09-20 Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГНУ ВНИИ "Радуга") Сифон

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0678632A1 (fr) * 1994-04-21 1995-10-25 Groupe Ress Dispositif pour assurer la régulation du fonctionnement d'un drain-siphon
US6056886A (en) * 1998-06-08 2000-05-02 Aquaria, Inc. Water level and flow control device and skimmer box provided with this device
RU2175831C2 (ru) * 1999-08-09 2001-11-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" Устройство для полива
RU2306460C1 (ru) * 2006-02-15 2007-09-20 Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГНУ ВНИИ "Радуга") Сифон

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694493C1 (ru) * 2018-11-08 2019-07-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") Сифон
RU218634U1 (ru) * 2023-04-10 2023-06-02 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение " Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения "Радуга" (ФГБНУ ВНИИ "Радуга") Сифон

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013156524A (ru) 2015-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007075015A3 (en) Automatic draining apparatus of condensation
CN103727646A (zh) 除湿机集水箱及除湿机
RU2557879C2 (ru) Сифон
CN201978537U (zh) 一种油水自动分离装置
CN206851710U (zh) 一种自动浇水装置
CN204040178U (zh) 一种分隔低温液体和雨水的水池
RU2306460C1 (ru) Сифон
RU2506465C1 (ru) Сифон
RU2694493C1 (ru) Сифон
CN204147670U (zh) 负压冷凝液回收装置
CN207533210U8 (zh) 一种自动加装氨水的装置
CN204555258U (zh) 排水***
RU222403U1 (ru) Сифон
RU218634U1 (ru) Сифон
US9205353B2 (en) Scum removal system for liquids
CN2765945Y (zh) 蓄水箱
CN201495605U (zh) 一种蹲便和冲水器
RU2446319C2 (ru) Сифон
CN204646818U (zh) 免清洗自洁油箱
CN202452096U (zh) 一种保压管式排水器
CN209429202U (zh) 一种智能箱式一体式泵站
CN206249110U (zh) 一种高效溢流装置
CN211501121U (zh) 一种利用虹吸原理转移危险废液的管路
RU2618851C1 (ru) Вакуум-прерыватель для ректификационных колонн воздухоразделительных установок
RU2486376C1 (ru) Сифон

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161221