Насос для жидкостной хроматографии
Использование: для подачи жидкости в хроматограф. Сущность изобретения: насос для жидкостной хроматографии содержит подвижный корпус с выполненными в нем двумя цилиндрами, подвижный и неподвижный плунжеры, установленные в цилиндрах и образующие рабочие полости, соединенные последовательно. Выполненные в подвижном корпусе входной, переходный и выходной каналы, плоскостные клапанные пары, установленные в переходном и входном каналах и включающие корпус, стакан, седло и расположенный в стакане диск с уплотнительным кольцевым пояском. Диск клапанной пары выполнен в виде круглой плоскопараллельной пластины, а уплотнительный кольцевой поясок расположен на обращенном к диску торце седла, при этом внутренний диаметр пояска равен диаметру проходного канала седла, и на внутренней цилиндрической поверхности стакана выполнены N вертикальных пазов и N радиальных пазов на дне стакана при количестве радиальных пазов, равном количеству вертикальных пазов, при одинаковом и равном угловом расстоянии как между радиальными пазами, так и между вертикальными пазами, и при радиальных пазах на дне стакана, переходящих в вертикальные пазы внутренней цилиндрической поверхности стакана, кроме того, в переходном и входном каналах установлены последовательно не менее двух плоскостных клапанных пар. 3 ил.
Изобретение относится к устройствам подачи жидкости, а именно к насосам, применяемым для подачи жидкости в жидкостной хроматографии.
Известен насос, содержащий неподвижный корпус с выполненными в нем двумя цилиндрами, два подвижных плунжера, установленные в цилиндрах и образующие рабочие полости, соединенные последовательно, выполненные в неподвижном корпусе входной, переходный и выходной каналы, шариковые клапанные пары, установленные в переходном и входном каналах [1]. Недостатком рассматриваемого насоса является то, что в насосах подобного типа невозможно добиться высокой стабильности расхода вследствие наличия перетоков через шариковые клапанные пары. Перетоки через шариковые клапанные пары связаны с некруглостью шарика и уплотнительного пояска на седле. Другим недостатком шариковых клапанных пар является малый объем и вес шарика, что затрудняет переход с одной жидкости на другую и приводит к частым отказам вследствие засорения. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является насос, содержащий подвижный корпус с выполненными в нем двумя цилиндрами, подвижный и неподвижный плунжеры, установленные в цилиндрах и образующие рабочие полости, соединенные последовательно, выполненные в подвижном корпусе входной, переходный и выходной каналы, плоскостные клапанные пары, установленные в переходном и входном каналах и включающие корпус, стакан, седло и расположенный в стакане диск с уплотнительным кольцевым пояском [2]. Конструктивно плоскостная клапанная пара состоит из диска и седла. Диск и седло изготавливают, как правило, из корунда или сапфира. Уплотнение плоскостных клапанных пар в рассматриваемом насосе осуществляется по плоскости кольцевого пояска диска, прилегающего к плоскости седла. Внутренний диаметр кольцевого пояска больше диаметра проходного канала седла из-за возможного перемещения диска в горизонтальной плоскости. Диск имеет боковые пазы для протока жидкости. Такая конструкция клапанной пары чрезвычайно сложна и часто приводит к раскалыванию диска, особенно при работе на больших давлениях, что снижает надежность насоса. Недостатком рассматриваемого насоса является также невозможность добиться высокой стабильности расхода. Это связано со значительными пульсациями давления в моменты открывания и закрывания клапанных пар. При отрыве друг от друга плоских поверхностей кольцевого пояска диска от плоскости седла происходит вакуумный разрыв. При этом сила, необходимая для открывания клапанной пары, пропорциональна площади прилегания по пояску диска, и на открытие клапанной пары необходимо приложить дополнительное давление. Поэтому, чем уже поясок и чем меньше диаметр пояска, тем меньше перепад давления на клапанной паре при ее открытии и тем меньше влияние работы клапанов на стабильность расхода. Однако внутренний диаметр кольцевого пояска диска больше диаметра канала седла, и при уменьшении ширины пояска появляются перетоки через клапанную пару. При закрывании клапанной пары также происходят пульсации давления. Это связано с большой инерционностью клапанной пары. Большая инерционность обусловлена большим гидродинамическим сопротивлением клапанной пары, связанным с турбулентностью потока, возникающей при обтекании жидкостью кольцевого пояска диска. Второй причиной нестабильности расхода насоса является наличие перетоков через клапанную пару, вызванных загрязнением клапанной пары механическими микропримесями. При этом перетоки через клапанные пары, связанные с загрязнением, - величина непостоянная, так как во время работы насоса засорение клапанной пары может меняться во времени. Установка последовательно двух плоскостных клапанных пар в таком насосе позволяет устранить перетоки через клапанные пары, связанные с засорением механическими примесями. Однако это приводит к удвоению пульсаций давления в моменты открывания и закрывания клапанных пар, связанных с большой инерционностью рассматриваемой плоскостной клапанной пары, что в свою очередь еще более отрицательно сказывается на стабильности расхода насоса. Целью изобретения является повышение надежности и стабильности расхода насоса. Поставленная цель достигается тем, что в насосе для жидкостной хроматографии, содержащем подвижный корпус с выполненными в нем двумя цилиндрами, подвижный и неподвижный плунжеры, установленные в цилиндрах и образующие рабочие полости, соединенные последовательно, выполненные в подвижном корпусе входной, переходный и выходной каналы, плоскостные клапанные пары, установленные в переходном и входном каналах и включающие корпус, стакан, седло и расположенный в стакане диск с уплотнительным пояском, диск клапанной пары выполнен в виде круглой плоскопараллельной пластины, а уплотнительный кольцевой поясок расположен на обращенном к диску торце седла, при этом внутренний диаметр пояска равен диаметру проходного канала седла, причем на внутренней цилиндрической поверхности стакана выполнены N вертикальных пазов и N радиальных пазов на дне стакана при количестве радиальных пазов, равном количеству вертикальных пазов, при одинаковом и равном 2
Формула изобретения
Насос для жидкостной хроматографии, содержащий подвижный корпус с выполненными в нем двумя цилиндрами, подвижный и неподвижный плунжеры, установленные в цилиндрах и образующие рабочие полости, соединенные последовательно, выполненные в подвижном корпусе входной, переходный и выходной каналы, плоскостные клапанные пары, установленные в переходном и входном каналах и включающие корпус, стакан, седло и расположенный в стакане диск с уплотнительным пояском, отличающийся тем, что диск клапанной пары выполнен в виде круглой плоскопараллельной пластины, а уплотнительный кольцевой поясок расположен на обращенном к диску торце седла, при этом внутренний диаметр пояска равен диаметру проходного канала седла, причем на внутренней цилиндрической поверхности стакана выполнены N вертикальных пазов и N радиальных пазов - на дне стакана при количестве радиальных пазов, равном количеству вертикальных пазов, при одинаковом и равном 2
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3