Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
PIEZOELECTRIC PUMP
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2012/008881
Kind Code:
A1
Abstract:
The device is intended for pumping fluid media and can be used in industry, transport and the home for pumping liquids as well as other incompressible and compressible fluid media. The piezoelectric pump (1) comprises a housing (2) containing the following components connected in series: a rear piezoelectric thrust unit (3), a piezoelectric motion unit (4) and a front piezoelectric thrust unit (5). The front piezoelectric thrust unit (3) has a pumped medium displacer (16) connected thereto. Electric pulses arriving at units (3) and (5) from a control station cause said units to become fixed alternately inside the housing. Under the effect of the electric pulses, the piezoelectric motion unit (4) moves the displacer (16) step-by-step in one direction. The positive effect achieved through the implementation of the invention is that of increasing the service life of the piezoelectric pump, expanding the scope of use thereof by increasing the number of media that can be pumped and also providing for a greater pressure head by preventing contact between the pumped medium and the friction surfaces of the housing and the piezoelectric thrust units.

Inventors:
KUZNETSOV ANDREY LEIONIDOVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2011/000504
Publication Date:
January 19, 2012
Filing Date:
July 11, 2011
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
KUZNETSOV ANDREY LEIONIDOVICH (RU)
International Classes:
F04B17/00
Foreign References:
EA011817B12009-06-30
US4735185A1988-04-05
EP2065062A12009-06-03
US20090311116A12009-12-17
Download PDF:
Claims:
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пьезоэлектрический насос, содержащий корпус, расположенные в корпусе и соединенные последовательно задний распорный пьезоэлектрический блок, пьезоэлектрический блок движения, передний распорный пьезоэлектрический блок, отличающийся тем, что дополнительно введен вытеснитель перекачиваемой среды, соединенный с передним распорным пьезоэлектрическим блоком.

Description:
Пьезоэлектрический насос

Область техники

Изобретение относится к устройствам для перекачивания текучих сред, и может быть использовано в промышленности, на транспорте и в быту при перекачивании жидкостей, а также иных несжимаемых и сжимаемых текучих сред.

Предшествующий уровень техники

Ближайшим аналогом заявленного технического решения является

пьезоэлектрический насос для вытеснения текучей среды, являющийся частью

диспенсера, описанного в патенте US 7682354, 23.03.2010, НКИ США 604/890.1. Насос содержит корпус, расположенные в корпусе и соединенные последовательно задний распорный пьезоэлектрический блок, пьезоэлектрический блок движения, передний распорный пьезоэлектрический блок. Распорные пьезоэлектрические блоки выполнены из материала, способного давить на стенки корпуса изнутри при подведении к ним

электрического потенциала. Пьезоэлектрический блок движения выполнен из материала, способного изменять свою длину при подведении к нему электрического потенциала.

Основным недостатком аналога является то, что вытесняемая среда контактирует с поверхностями трения корпуса и распорных блоков, поскольку вытеснителем

перекачиваемой среды в данной конструкции является передний распорный

пьезоэлектрический блок. Это может привести к низкому распорному усилию, и, как следствие - к низкому напору насоса. Также, при химически активной среде или при наличии в ней механических примесей контакт перекачиваемой среды с поверхностями трения корпуса и распорных пьезоэлектрических блоков может вызывать коррозию, износ и быстрый выход насоса из строя. В качестве еще одного недостатка можно отметить то, что распорные блоки в состоянии, когда к ним не подведен электрический потенциал, имеют зазоры между своими торцами и корпусом. Это приводит к вибрациям при работе, низкой надежности и низкой эффективности.

Раскрытие изобретения

Техническая задача, на решение которой направлено настоящее техническое решение, состоит в создании надежного, универсального и эффективного

пьезоэлектрического насоса. Положительный эффект, достигаемый при реализации изобретения, заключается в повышении ресурса работы пьезоэлектрического насоса, в расширении сферы его применения путем увеличения перечня перекачиваемых сред, а также в обеспечении повышенного напора за счет исключения контакта перекачиваемой среды с

поверхностями трения корпуса и распорных пьезоэлектрических блоков.

Для решения поставленной технической задачи с достижением положительного эффекта в известном пьезоэлектрическом насосе, содержащем корпус, расположенные в корпусе и соединенные последовательно задний распорный пьезоэлектрический блок, пьезоэлектрический блок движения, передний распорный пьезоэлектрический блок, согласно заявленному изобретению дополнительно введен вытеснитель перекачиваемой среды, соединенный с передним распорным пьезоэлектрическим блоком.

За счет ввеедения в конструкцию вытеснителя перекачиваемой среды,

соединенного с передним распорным пьезоэлектрическим блоком, удается создать надежный, универсальный и эффективный пьезоэлектрический насос. Жидкость или иная вытесняемая среда в заявленной конструкции не заполняет пространство корпуса непосредственно перед передним распорным пьезоэлектрическим блоком, а изолирована в вытеснителе. Это предотвращает коррозию и возможный износ контактирующих поверхностей трения корпуса и распорных пьезоэлектрических блоков. Следовательно, насосом возможно перекачивать среды широкого перечня, агрессивные, смазывающие, с механическими включениями (волокна, песок). Повышенный напор пьезоэлектрического насоса, являющийся необходимым условием эффективности, обеспечивается надежным трением между распорными пьезоэлектрическими блоками и корпусом в областях контакта, что может быть достигнуто при отсутствии перекачиваемой среды между этими деталями.

Описание фигур чертежей

Указанные преимущества изобретения, а также его особенности поясняются лучшими вариантами выполнения со ссылками на чертежи.

Фиг. 1 изображает пьезоэлектрический насос с плунжерной парой в качестве вытеснителя перекачиваемой среды;

Фиг. 2 - разрез пьезоэлектрического насоса в области распорного

пьезоэлектрического блока (провода не изображены); Фиг. 3 - разрез пьезоэлектрического насоса в области пьезоэлектрического блока движения (провода не изображены);

Фиг. 4 - пьезоэлектрический насос с сильфоном в качестве вытеснителя

перекачиваемой среды (провода не изображены);

Фиг. 5 - вырыв на блоке движения для демонстрации сжимающего стержня;

Фиг. 6 - вариант исполнения сжимающего стержня крупным планом;

Фиг. 7 - разрез пьезоэлектрического насоса в области пьезоэлектрического блока движения (провода не изображены). Корпус выполнен частично из высокомодульной керамики.

Лучший вариант осуществления изобретения

Пьезоэлектрический насос 1 (фиг.1 и 4) содержит корпус 2, задний распорный пьезоэлектрический блок 3, пьезоэлектрический блок движения 4, передний распорный пьезоэлектрический блок 5. Задний распорный пьезоэлектрический блок 3 состоит из скобы 6, пьезомодулей 7 и 8. Передний распорный пьезоэлектрический блок 5 состоит из рамки 9, пьезомодулей 10 и 11. В зависимости от требуемого напора применяют необходимое количество пьезомодулей в распорных блоках насоса. В передней части насоса расположен вытеснитель перекачиваемой среды 12. Для обеспечения циклической работы применены впускные клапаны 13, 14 и выпускной клапан 15.

Для насоса, изображенного на фиг.1 , в качестве вытеснителя перекачиваемой среды 12 выбрана плунжерная пара, состоящая из плунжера 16 и корпуса плунжера 17. Для предотвращения утечек применен сальник 18. Сильфон 19, добавленный в изображенную на фиг.1 конструкцию, полностью изолирует перекачиваемую плунжерной парой среду от области корпуса 1, в которой движутся пьезоэлектрические блоки 3, 4 и 5. Плунжер 16 соединен с рамкой 9 при помощи пластинчатой пружины 20, выполненной заодно с рамкой 9. Пластинчатая пружина 20 уменьшает передающиеся на плунжер 16

вибрационные колебания, образующиеся при поступательном движении переднего пьезоэлектрического распорного блока 5.

Электрический провод 21 присоединен к пьезомодулям 7 и 8 заднего распорного пьезоэлектрического блока 3. Электрический провод 22 присоединен к

пьезоэлектрическому блоку движения 4. Электрический провод 23 присоединен к пьезомодулям 10 и 1 1 заднего распорного пьезоэлектрического блока 3. Электрические провода 21, 22 и 23 подключены к электрическому разъему 24.

Корпус 2 содержит две пластины трения 24 и две щеки 25 (фиг. 2), скрепленных болтами 26. В пластины трения 24 упираются своими торцами пьезомодули 7, 8, 10, 11 100 заднего 3 и переднего 5 распорных блоков через планки скобы 6 (для заднего блока 3) или рамки 9 (для переднего блока 5). Размер щёк 25 между контактирующими с пластинами трения 24 гранями выполнен с очень высокой точностью. На фиг.2 в разрез попал пьезомодуль 10 переднего распорного пьезоэлектрического блока 9. Также в разрез попал датчик обратной связи 27 по положению переднего распорного пьезоэлектрического 105 блока 9. Внутри пьезоэлектрического блока движения 4 находится сжимающий стержень

28 (фиг.4 и 5). На сжимающем стержне 28 выполнены надрезы 29 (фиг.6), что уменьшает его жесткость в продольном направлении.

Для насоса, изображенного на фиг. 4, в качестве вытеснителя перекачиваемой среды выбран сильфон. Растягивающая и сжимающая сила передается на активный 1 10 сильфон 30 от рамки 9 через пластинчатую пружину 20 и шток 31. Для исключения

застойных зон при перекачивании сред, содержащих механические примеси, вблизи основания активного сильфона 30 в корпусе выполнены дополнительные впускные клапаны 32 и 33.

Одно из возможных применений заявленной конструкции насоса - перекачка 1 15 жидкостей при изменяющемся в широких пределах давлении окружающей среды. Для этого внутреннюю полость корпуса 2, в которой находятся задний распорный

пьезоэлектрический блок 3, пьезоэлектрический блок движения 4, передний распорный пьезоэлектрический блок 5, заполняют жидкостью. Также насос 1 в этом случае содержит пассивный сильфон 34, закрепленный на перегородке 35. Для исключения задевания его 120 за корпус 2 предусмотрен соединенный с дном сильфона задний шток 36, выполненный с возможностью продольного скольжения в одном из отверстий перегородки 35.

Поскольку для эффективной работы пьезоэлектрического насоса 1 огромное значение имеет жесткость щёк 25, в случае ограничений по массе или габаритам возможно применение керамики или камня с высоким значением модуля упругости 1 -го 125 рода в качестве материала щёк. Для этого потребуется крепление деталей корпуса 2 при помощи длинных болтов 37 (фиг. 7). Также большое значение для эффективности насоса имеет высокое значение коэффициента трения между скобой 6, рамкой 9, с одной стороны, и пластинами трения 24 корпуса 2, с другой стороны. Для увеличения этого коэффициента на пластины трения 24 нанесено покрытие 38 (фиг.7). Также покрытие может быть нанесено на скользящие поверхности скобы 6 и рамки 9.

Устройство работает следующим образом.

В первой фазе нагнетания задний распорный пьезоэлектрический блок 3 (фиг.1 и 4) пьезоэлектрического насоса 1 находится в распёртом состоянии, то есть скоба 6 давит на корпус 2 изнутри в поперечном направлении. Это происходит вследствие подведения к её пьезомодулям 7 и 8 электрического потенциала от электрического разъема 24 (фиг.1) по проводу 21. Передний распорный пьезоэлектрический блок 5 (фиг.1 и 4) в этой фазе находится в свободном состоянии, между рамкой 9 и стенками корпуса 2 распорное усилие минимально или вовсе отсутствует. В то же время отсутствует зазор. Наличие зазора свидетельствует о неправильной настройке, неисправности, работе с запредельной температурой либо об износе насоса 1. Зазор приводит к дополнительной вибрации, ухудшению напора и быстрому выходу устройства из строя.

Во второй фазе нагнетания электрический потенциал поступает по проводу 22 (фиг.1) на пьезоэлектрический блок движения 4 (фиг.1 и 4), и этот блок увеличивает свою длину. При этом соединенный с ним передний распорный блок 5 перемещается на небольшое расстояние, преодолевая усилие сжимающего стержня 28 (фиг.З и 5).

Соответственно, передний распорный блок 5 (фиг.1 и 4) перемещает вверх плунжер 16 (фиг.1) или шток 31 (фиг.4) с активным сильфоном 30. Также перемещается

перекачиваемая среда, заполняющая пространство перед вытеснителем перекачиваемой среды 12 (фиг.1 и 4), а именно, между плунжером 16 и корпусом плунжера 17 (фиг.1) или между корпусом 2 и активным сильфоном 30 (фиг.4). Впускные клапаны 13 (фиг.1) и 14 (фиг.1 и 4) при этом закрыты, закрыты также дополнительные впускные клапаны 32 и 33 (фиг.4). Выпускной клапан 15 (фиг.1 и 4) во второй фазе нагнетания - открыт. Через него перекачиваемая среда выходит из пьезоэлектрического насоса 1 под давлением.

В третьей фазе нагнетания электрический потенциал по проводу 23 (фиг.1 ) поступает на передний распорный пьезоэлектрический блок 5 (фиг.1 и 4), а именно - на его пьезомодули 10 и 11, и рамка 9 начинает давить на корпус 2 изнутри. Иначе говоря, блок 5 переходит в распёртое состояние. Одновременно с этим электрический потенциал по проводу 21 (фиг.1) перестает поступать на задний распорный пьезоэлектрический блок 3 (фиг.1 и 4), и он переходит в свободное состояние, то есть перестает давить на корпус 2 160 изнутри, или же оказывает минимально возможное давление. Однако зазор в этом случае между корпусом и рамкой 9 также отсутствует.

В четвертой фазе нагнетания электрический потенциал перестает поступать по проводу 22 (фиг.1) на пьезоэлектрический блок движения 4 (фиг.1 и 4). Блок 4 переходит в свободное состояние, то есть уменьшает свою длину. При этом вперед на небольшое

165 расстояние под действием силы от сжимающего стержня 28 (фиг.З и 5) перемещается задний распорный пьезоэлектрический блок 3 (фиг.1 и 4). В конце четвертой фазы электрический потенциал по проводу 23 (фиг.1) перестает поступать на передний распорный пьезоэлектрический блок 5 (фиг.1 и 4), и он переходит в свободное состояние - перестает давить изнутри на корпус 2.

170 Подобное чередование фаз при нагнетании повторяется многократно до тех пор, пока рабочий орган вытеснителя перекачиваемой среды 12 (плунжер 16 на фиг.1 или активный сильфон 30 на фиг.4) не достигнет верхней мертвой точки. Момент достижения верхней мертвой точки определяют по кривой изменения электрического тока в проводе 22 (фиг.1). Также этот момент может контролироваться по датчику обратной связи 27

175 (фиг.2).

После достижения рабочим органом вытеснителя перекачиваемой среды 12 (фиг.1 и 4) верхней мертвой точки начинается всасывание. В первой фазе всасывания задний распорный пьезоэлектрический блок 3 пьезоэлектрического насоса 1 находится в свободном состоянии, то есть скоба 6 не давит на корпус 2 изнутри, или давит с

180 минимально возможным усилием. Это происходит вследствие отсутствия электрического потенциала на проводе 21 (фиг.1) и пьезомодулях 7 (фиг.1 и 4) и 8. Передний распорный пьезоэлектрический блок 5 в этой фазе находится в распертом состоянии, между рамкой 9 и стенками корпуса 2 распорное усилие максимально.

Во второй фазе всасывания электрический потенциал поступает по проводу 22

185 (фиг.1) на пьезоэлектрический блок движения 4 (фиг.1 и 4), и блок увеличивает свою

длину. При этом задний распорный блок 3 перемещается назад на небольшое расстояние, противодействуя силе сжимающего стержня 28 (фиг.З и 5).

В третьей фазе всасывания электрический потенциал исчезает на проводе 23 (фиг.1), на переднем распорном пьезоэлектрическом блоке 5 (фиг.1 и 4), а именно - на его

190 пьезомодулях 10 и 1 1, и рамка 9 перестает давить на корпус 2 изнутри. Иначе говоря, блок 5 переходит в свободное состояние. Одновременно с этим электрический потенциал по проводу 21 (фиг.1) поступает на задний распорный пьезоэлектрический блок 3 (фиг.1 и 4), и он переходит в распёртое состояние, то есть начинает давить на корпус 2 изнутри.

В четвертой фазе всасывания электрический потенциал перестает поступать по

195 проводу 22 (фиг.1) на пьезоэлектрический блок движения 4 (фиг.1 и 4). Блок под

действием сжимающего стержня 28 (фиг.З и 5) переходит в свободное состояние, то есть уменьшает свою длину. При этом назад на небольшое расстояние перемещается передний распорный пьезоэлектрический блок 5 (фиг.1 и 4). Соответственно, он перемещает вниз плунжер 16 (фиг.1) или шток 31 (фиг.4) с активным сильфоном 30. Впускные клапаны 13

200 (фиг.1) и 14 (фиг.1 и 4) при этом открыты, открыты и дополнительные впускные клапаны 32 и 33 (фиг.4). Через открытые клапаны перекачиваемая среда заполняет пространство между плунжером 16 (фиг.1) и корпусом плунжера 17, или между активным сильфоном 30 (фиг.4) и корпусом 2. Перекачиваемая среда, попадающая в область под активным плунжером 30 (фиг.4) через дополнительные впускные клапаны 32 и 33, размывает и

205 переносит наверх к выпускному клапану 15 механические примеси, осевшие в этой

области.

Выпускной клапан 15 (фиг.1 и 4) в четвертой фазе всасывания - закрыт. В конце четвертой фазы всасывания электрический потенциал по проводу 21 (фиг.1) перестает поступать на задний распорный пьезоэлектрический блок 3 (фиг.1 и 4), и он переходит в 210 свободное состояние.

Подобное чередование фаз при всасывании повторяется многократно до тех пор, пока рабочий орган вытеснителя перекачиваемой среды 12 (плунжер 16 на фиг.1 или активный сильфон 30 на фиг.4) не достигнет нижней мертвой точки. Момент достижения нижней мертвой точки определяют по нарастанию тока в проводе 22 (фиг.1). Также этот 215 момент может контролироваться по датчику обратной связи нижнего положения рамки (на фигурах не показан).

Колебания плунжера 16 (фиг.1 ) или штока 31 (фиг.4) с ак тивным сильфоном 30 вследствие колебаний распорного пьезоэлектрического блока 5 (фиг.1 и 4)

сглаживаются вследствие соответствующего изгиба и распрямления пластинчатой 220 пружины 20, выполненной на рамке 9. Это уменьшает возможность возникновения

кавитации перекачиваемой среды, а также продольную вибрацию насоса 1.

При перекачке жидкостей в условиях высокого или переменного давления окружающей среды жидкость, заполняющая внутреннюю полость корпуса 2 (фиг.4), в которой движутся задний распорный пьезоэлектрический блок 3, пьезоэлектрический блок движения 4, передний распорный пьезоэлектрический блок 5, вытесняется в пассивный сильфон 34. Вследствие несжимаемости жидкости этот сильфон вместе с задним штоком 36 вследствие колебаний активного сильфона 30 синхронно с ним колеблется вперед-назад. Задний шток 36 при этом скользит в одном из отверстий перегородки 35, не позволяя гофрам пассивного сильфона 34 задевать за корпус 2.

Использование в промышленности

Наиболее успешно заявленный пьезоэлектрический насос промышленно применим на транспорте и в промышленности при перекачивании жидкостей с высоким напором и относительно небольшой подачей, где по массогабаритным показателям и показателям эффективности использование насосов других типов затруднено.