Эрлифтный насос

редактировать
Насос, использующий разницу плотностей из-за нагнетаемого воздуха в жидкости Схема эрлифтного насоса Эрлифтный насос, приводимый в действие сжатым воздухом, поднимает жидкость за счет захвата газа, чтобы уменьшить ее плотность.. 1. подача воздуха. 2. Подача жидкости. 3. Входное отверстие для воздуха. 4. Линия подачи воздуха. 5. воздушный порт. 6. выход воздуха. 7. потребление жидкости. 8. стояк. 9. смесь воздух-жидкость. 10. выход насоса. L: жидкость, обычно сточные воды. LL: уровень жидкости. V: сосуд. G: гравий или твердые частицы.

эрлифтный насос - это насос, низкое всасывание и умеренный выход жидких и унесенных твердых частиц. Насос нагнетает сжатый воздух в нижнюю часть выпускного патрубка, который погружен в жидкость. Сжатый воздух смешивается с жидкостью, в результате чего водно-воздушная смесь становится менее плотной, чем остальная жидкость вокруг нее, и поэтому вытесняется вверх через выпускную трубу окружающей жидкостью более высокой плотности. Твердые частицы могут быть захвачены потоком, и, если они достаточно малы, чтобы пройти через трубу, они будут выпущены вместе с остальной частью потока на меньшую глубину или над поверхностью. Воздушные насосы широко используются в аквакультуре для перекачки, циркуляции и аэрации воды в закрытых рециркуляционных системах и прудах. Другие применения включают дноуглубительные работы, подводную археологию, спасательные работы и сбор научных образцов.

Содержание
  • 1 Принцип
  • 2 Использование
  • 3 Inventor
  • 4 Преимущества и недостатки
    • 4.1 Преимущества
    • 4.2 Недостатки
    • 4.3 Улучшения конструкции
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Источники
Принцип

Единственная необходимая энергия обеспечивается сжатым воздухом. воздух. Этот воздух обычно сжимается компрессором или нагнетателем . Воздух нагнетается в нижнюю часть трубы, по которой транспортируется жидкость. Благодаря плавучести воздух, который имеет более низкую плотность, чем жидкость, быстро поднимается. Под действием давления жидкости жидкость захватывается восходящим потоком воздуха и движется в том же направлении, что и воздух. Расчет объемного расхода жидкости возможен благодаря физике двухфазного потока.

Использование
  • Эрлифтные насосы часто используются в глубоких загрязненных скважинах, где песок быстро подвергнет шлифованию механические детали. (Компрессор находится на поверхности, и никаких механических частей в скважине не требуется). Однако эрлифтные скважины должны быть намного глубже таблицы воды, чтобы обеспечить возможность погружения. Как правило, воздух закачивается под воду как минимум на такую ​​же глубину, на которую должна подниматься вода. (Если уровень грунтовых вод находится на 50 футов ниже, воздух следует закачивать на глубину 100 футов). Он также иногда используется в части технологического процесса на очистных сооружениях, если требуется небольшой напор (обычно около 1 фута).
  • В аквариуме иногда используется эрлифтный насос для откачки воды к фильтру .
  • В кофеварке для циркуляции кофе используется принцип эрлифта.
Inventor

Считается, что первый эрлифтный насос был изобретен Немецкий инженер [de ] в 1797 году.

Преимущества и недостатки

Преимущества

  • Насос очень надежен. Очень простой принцип - явное преимущество. Требуется только воздух с более высоким давлением, чем у жидкости.
  • Жидкость не контактирует с какими-либо механическими элементами. Следовательно, ни насос нельзя истирать (что важно для песчаных скважин ), ни содержимое трубы (что важно для археологических исследований в море).
  • Действует как аэратор для воды и может в некоторых конфигурациях поднимать стоячую придонную воду на поверхность (резервуаров для воды).
  • Поскольку нет ограничительных деталей насоса, твердые частицы до 70 % диаметра трубы можно надежно перекачивать.

Недостатки

  • Стоимость: хотя в некоторых конкретных случаях эксплуатационные расходы могут быть интересными, в большинстве случаев количество сжатого воздуха велико по сравнению с требуемым потоком жидкости.
  • Обычные эрлифтные насосы имеют очень ограниченный расход. Насос либо включен, либо выключен. Очень сложно добиться широкого диапазона пропорционального регулирования расхода, варьируя объем сжатого воздуха. Это серьезный недостаток в некоторых частях небольшой водоочистной станции, например, в аэраторе.
  • всасывание ограничено.
  • эта насосная система подходит, только если напор относительно низко. Если кто-то хочет получить высокий напор, он должен выбрать обычную насосную систему.
  • из-за принципа, что воздух (кислород) растворяется в жидкости. В некоторых случаях это может быть проблематично, например, на водоочистной станции перед анаэробным бассейном.

Улучшения конструкции

Схема гейзерной помпы Гейзерный насос, улучшенный эрлифтный насос, работающий от сжатого воздуха, поднимает жидкость заставляя поднимающиеся пузырьки вытеснять жидкость.. 50. Подача воздуха. 52. Входное отверстие для воздуха. 58. подача жидкости. 60,62. Линии подачи воздуха. 64. верхний конец воздушного резервуара 86. 66,82. воздушные порты. 70. верхний воздухозаборник U-образного колена 74. 76 выход воздуха. 84. Прием жидкости. 65. стояк. 88. вытесненная жидкость. 90. выход насоса. L: жидкость, обычно сточные воды. LL: уровень жидкости. VVV: резервуар. G: гравий или твердые частицы

Недавний (2007 г.) вариант, названный «насос гейзера», может перекачивать большее всасывание и меньше воздуха. Он также перекачивает пропорционально потоку воздуха, что позволяет использовать его в процессах, требующих изменения регулируемых потоков. Он собирает воздух и выпускает его в виде больших пузырьков, которые уплотняют подъемную трубу, поднимая пробки жидкости.

Воздушный насос (слева) по сравнению с насосом гейзера (справа)
См. Также
Ссылки
Источники
Последняя правка сделана 2021-06-09 21:26:02
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте