Interested Article - Гидроаккумулятор
- 2020-10-02
- 1
Гидроаккумуля́тор — сосуд, работающий под давлением , который позволяет накапливать энергию сжатого газа или пружины и передавать её в гидросистему потоком жидкости, находящейся под давлением.
Выполняющую похожие функции водонапорную башню формально к гидроаккумуляторам не относят, так как в ней нет внешнего давления на жидкость, и основная задача башни — сохранение жидкости, а не энергии. [ источник не указан 1354 дня ]
История появления гидроаккумулятора
Прообраз современного гидроаккумулятора впервые спроектировал и запатентовал английский изобретатель Джозеф Брама . Он создал сложную гидросистему для подачи разных сортов пива из бочек , стоявших в погребе. Хранить бочки наверху было нельзя, так как при жаре пиво быстро скисало. Поэтому раньше в каждой пивной приходилось держать ватагу мальчишек, всё время сновавших по лестницам. Источником энергии для «пивопровода» стал груз , давивший на жидкость. Так был изобретён грузовой гидроаккумулятор.
Классификация гидроаккумуляторов по способу накопления энергии
- гидроаккумуляторы с механическим накопителем;
- гидроаккумуляторы с пневматическим накопителем.
Ввиду ряда недостатков гидроаккумуляторы с механическим накоплением энергии не получили широкого распространения и имеют ограниченное применение. Наиболее широкое применение на практике во всём мире получили пневмогидравлические аккумуляторы.
Гидроаккумуляторы с механическим накопителем
Классификация гидроаккумуляторов с механическим накопителем
- грузовые гидроаккумуляторы;
- пружинные гидроаккумуляторы.
В грузовых гидроаккумуляторах накопление энергии гидравлической жидкости и её возврат в систему происходит за счёт потенциальной энергии находящегося на определённой высоте груза .
В пружинных гидроаккумуляторах накопление энергии гидравлической жидкости и её возврат в систему происходит за счёт механической энергии сжатой пружины .
Гидроаккумуляторы с пневматическим накопителем
В пневмогидравлических аккумуляторах (пневмогидроаккумуляторах) накопление энергии гидравлической жидкости и её возврат в систему происходит за счёт энергии сжатого газа (обычно азота или сжатого воздуха). Для предотвращения попадания воздуха в жидкостную магистраль могут применяться плавающий поршень, мембрана или поплавковый механизм.
Процесс сжатия и расширения газа в пневмогидроаккумуляторе является политропным процессом . Для модели идеального газа справедлива зависимость:
.
Причём, интервал времени, за который происходит процесс, учитывает показатель политропы . Медленно протекающие процессы расширения и сжатия газа близки к изотермическому с показателем политропы . Быстрому расширению и сжатию газа близок адиабатный процесс, поэтому показатель политропы принимается .
При давлении выше 200 бар поведение реального газа отличается от поведения модели идеального газа и, если его не учитывать, то при расчётах получается заниженное значение объёма гидроаккумулятора. В этом случае необходимо ввести корректирующий коэффициент, учитывающий это несоответствие.
При практическом применении зависимость давления от объёма газа может быть снижена за счёт увеличения газовой полости путём присоединения дополнительного объёма.
При малом изменении давления в жидкостной полости гидроаккумулятора газ сжимается незначительно. В этом случае для поддержания давления в узком диапазоне изменяемый объём гидроаккумулятора может оказаться недостаточным для рабочего процесса. Для того, чтобы изменение объёма в меньшей степени влияло на изменение давления, газовую полость гидроаккумулятора увеличивают посредством подключения к ней дополнительного ресивера . В этом случае объём газовой полости складывается из объёма ресивера и изменяемого объёма гидроаккумулятора.
Преимущества и недостатки
Каждому типу гидроаккумуляторов свойственны свои преимущества и недостатки.
Тип гидроаккумулятора | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Грузовой гидроаккумулятор |
|
|
Пружинный
гидроаккумулятор |
|
|
Пневмогидравлический аккумулятор |
|
|
Применение
Экономически целесообразно применять гидроаккумуляторы в системах с эпизодическими пиками потребляемого расхода, которые значительно превышают средний расход жидкости в гидросистеме . Установленная мощность гидропривода при этом может быть уменьшена в полтора-два раза, а потребление энергии такой системой можно снизить более, чем на 50 %.
Различные по конструкции (поршневые, баллонные , мембранные , сильфонные ) и назначению пневмогидроаккумуляторы позволяют получить решения для многих задач, таких как:
- аккумулирование гидравлической энергии;
- питание системы в нештатных и аварийных ситуациях;
- уравновешивание сил и нагрузок;
- компенсация утечек ;
- компенсация объёмов рабочей жидкости;
- демпфирование пульсации поршневых насосов ;
- демпфирование пульсаций в напорных и всасывающих магистралях;
- демпфирование пульсации при работе топливных насосов высокого давления дизельных двигателей ;
- гашение гидроударов ;
- амортизационная подвеска мобильной техники и пр;
- распределение смазочных материалов под давлением;
- увеличение срока службы насосов.
Использование гидроаккумуляторов в быту и промышленности
Наибольшее распространение в быту и промышленности нашли пневмогидроаккумуляторы. Они представляют собой достаточной прочности для заданных давлений ёмкость (металлическую, композитную и т. п.) с эластичной мембраной/баллоном/поршнем внутри, служащей для поддержания давления рабочей жидкости в гидравлической системе или / отопления .
В быту в большинстве случаев гидроаккумуляторы используются для систем автономного обеспечения водой загородных домов, коттеджных посёлков, небольших предприятий.
Гидрофор
Гидрофор — устройство в системе санитарно-бытового водоснабжения, служащее для автоматического поддержания необходимого напора воды (либо с целью препятствовать перепадам давления в трубопроводе, например, при нагреве).
Экспанзомат
Экспанзомат — металлический бак с резиновой мембраной внутри. Используется в системах водоснабжения и отопления для создания необходимого давления (напора) в водопроводных трубах, защищает систему от гидроударов .
В автомобилестроении
В автомобилях гидроаккумуляторы могут использоваться для рекуперации энергии , для быстрого запуска двигателя или как замена трансмиссии, а также в составе современных КПП (например, DSG). В первом случае давление в гидроаккумулятор нагнетается во время торможения, а используется для разгона. Во втором случае гидроаккумулятор используется совместно с гидростартёром, облегчающим запуск двигателя. Подобная схема нашла применение в системе «старт-стоп» для тяжёлого коммерческого транспорта CleanStart . В третьем случае давление в гидроаккумулятор нагнетается двигателем внутреннего сгорания , а расходуется гидромотором на приведение колёс в движение.
В авиации
В авиации широко применяются в качестве аварийных источников энергии при отказе основной гидросистемы . Как правило, в обязательном порядке устанавливаются в гидросистеме (контуре) торможения колёс шасси и выпуска стоек шасси .
В сельхоз- и строительном машиностроении
В составе гидросистемы машины, а также специализированных систем, например, подрессоривания, подвешивания кабины, копирования рельефа, натяжения резиновой гусеницы и др.
В нефтедобыче
В нефтедобыче в составе противовыбросового оборудования для глубоководной добычи.
В станкостроении
В станкостроении : прессовое оборудование, термопластавтоматы .
Электрораспределительные сети
Электрораспределительные сети : гидропривод автоматического выключателя.
Современные производители гидроаккумуляторов
Страна | Производитель | Описание |
---|---|---|
Австралия | Olaer Fawcett Christie | мембранные, поршневые, баллонные гидроаккумуляторы |
Финляндия | Hydroll Oy | поршневые гидроаккумуляторы высокого давления |
Великобритания | Lee Products Ltd. | |
Германия | гидроаккумуляторы всех типов | |
гидроаккумуляторы всех типов | ||
Hydac | гидроаккумуляторы всех типов | |
ORSTA-Hydraulik AG | ||
Франция | Eaton Corporation | гидроаккумуляторы высокого давления |
Intertechnique | ||
США |
(Freudenberg Sealing Technologies) |
балонные и поршневые гидроаккумуляторы |
Италия |
Zilmet
VAREM S.r.l. |
мембранные |
Италия | балонные, мембранные и поршневые гидроаккумуляторы |
См. также
Источники
- Лепешкин А. В., Михайлин А. А., Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод. Часть 2. М.: МГИУ. 2003 г
- // vod-stih.com
Примечания
- . Дата обращения: 13 июня 2012. 30 июля 2012 года.
- от 22 ноября 2011 на Wayback Machine от 22 ноября 2011 на Wayback Machine
- [hydroll.com Hydroll] .
Для улучшения этой статьи
желательно
:
|
- 2020-10-02
- 1