RU193034U1 - Завихритель - Google Patents

Завихритель Download PDF

Info

Publication number
RU193034U1
RU193034U1 RU2019125087U RU2019125087U RU193034U1 RU 193034 U1 RU193034 U1 RU 193034U1 RU 2019125087 U RU2019125087 U RU 2019125087U RU 2019125087 U RU2019125087 U RU 2019125087U RU 193034 U1 RU193034 U1 RU 193034U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
grooves
section
swirl
length
along
Prior art date
Application number
RU2019125087U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Сергеевич Иншаков
Сергей Владимирович Иншаков
Евгений Геннадьевич Автомонов
Алексей Владимирович Балабуха
Екатерина Дмитриевна Козьмина
Виктор Сергеевич Власенко
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2019125087U priority Critical patent/RU193034U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193034U1 publication Critical patent/RU193034U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F15FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
    • F15DFLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
    • F15D1/00Influencing flow of fluids
    • F15D1/02Influencing flow of fluids in pipes or conduits
    • F15D1/06Influencing flow of fluids in pipes or conduits by influencing the boundary layer

Abstract

Полезная модель относится к устройствам, создающим вращательное движение газов и жидкостей, и может быть использована при гидротранспорте нефти, масел, жидких продуктов нефтепереработки в химической, нефтехимической промышленности, а также в отраслях, относящихся к области гидродинамики и теплотехники для организации процессов смешения и перемешивания сред, организации процесса теплообмена между средами.Завихритель содержит трубчатый корпус, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока, выполненные в виде желобов симметричного поперечного сечения, сопряженных на краях с соседними прилегающими к ним, при этом радиус кривизны сечения желобов соответствует 0,25 наибольшего диаметра полости корпуса. Оси симметрии желобов лежат на восьми равноудаленных наибольших диаметральных осях, причем центр сечения корпуса принадлежит каждой из окружностей, описывающих желоба. Каждый из желобов имеет винтовую закрутку вдоль продольной оси, при этом степень закрутки плавно увеличена по длине завихрителя, а длина завихрителя составляет 1,5-2,5 его диаметра.Технический результат выражается в минимизации гидравлических потерь, возникающих в завихрителе, т.к. по периферии предлагаемой полости корпуса отсутствуют элементы, которые создают значительные сопротивления, при этом устройство по всей длине в поперечном сечении имеет одинаковую форму и одну и ту же площадь, что означает отсутствие потерь на преодоление местных сопротивлений, а также то, что закручивание потока происходит плавно, без резкого изменения поля скоростей, что достигается увеличением угла закрутки желобов по длине устройства. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам, создающим вращательное движение газов и жидкостей, и может быть использована при гидротранспорте нефти, масел, жидких продуктов нефтепереработки в химической, нефтехимической промышленности, а также в отраслях, относящихся к области гидродинамики и теплотехники, для организации процессов смешения и перемешивания сред, организации процесса теплообмена между средами.
Известен трубопровод для перемещения вязких нефти и нефтепродуктов, имеющий на внутренней цилиндрической поверхности винтовую нарезку, придающую потоку жидкости вращательное движение. При добавлении в поток нефти воды, более тяжелой жидкости чем нефть, происходит ее отбрасывание к стенке трубы центробежной силой, тем самым достигается уменьшение гидравлического трения потока нефти о стенку (Коршак А.А., Шаммазов А.М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов.- 3-е изд., испр. и доп. -Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. - 528 с.: ил. с. 336-337).
Недостатком известного трубопровода является высокая металлоемкость, сложность изготовления винтовых нарезок на внутренней цилиндрической поверхности, а также отсутствие возможности полной очистки внутренней поверхности от отложений парафина, накопление которого засоряет нарезанные каналы, препятствует формированию водяного кольца у стенки, что резко ухудшает параметры перекачки.
Известен также трубопровод-завихритель, содержащий корпус, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока (см. RU № 2321779, МПК F15D1/04, 2008). Завихритель содержит корпус, на внутренней стенке которого выполнены направляющие пазы в виде лепестков, охватывающих весь периметр внутренней поверхности корпуса, а количество пазов определяется соотношением D/2, где D - внутренний диаметр основного трубопровода; высота паза h составляет 0,3d, где d - толщина стенки основного трубопровода, при этом толщина стенки корпуса равна d+0,3d, a протяженность пазов на участке завихрения составляет 10-15D в зависимости от скорости и режима течения потока в трубопроводе.
Недостатками известного завихрителя являются высокая металлоемкость и сложность конструкции, наличие значительных местных сопротивлений по периферии трубопровода, невозможность очистки отложений, содержащихся в транспортируемой жидкости.
Известен также завихритель, содержащий трубчатый корпус, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока, выполненные в виде желобов симметричного поперечного сечения, сопряженных на краях с соседними прилегающими к ним, при этом радиус кривизны сечения желобов соответствует 0,25 наибольшего диаметра полости корпуса, оси симметрии желобов лежат на восьми равноудаленных наибольших диаметральных осях, причем центр сечения корпуса принадлежит каждой из окружностей, описывающих желоба, кроме того, каждый из желобов имеет винтовую закрутку вдоль продольной оси (см. RU № 185174, МПК F15D 1/06, 2018).
Недостатком известного завихрителя является большая величина гидравлических потерь, возникающих в нем, вызываемых резким изменением направления частиц потока. Между основным потоком и вихревыми зонами осуществляется интенсивный обмен частицами жидкости, что является основным источником местных потерь энергии.
Задачей предлагаемой полезной модели является снижение гидравлических потерь, возникающих при прохождении перекачиваемой среды в устройстве, с сохранением эффективности закрутки.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в минимизации гидравлических потерь, возникающих в завихрителе, т.к. по периферии предлагаемой полости корпуса отсутствуют элементы, которые создают значительные сопротивления, при этом устройство по всей длине в поперечном сечении имеет одинаковую форму и одну и ту же площадь, что означает отсутствие потерь на преодоление местных сопротивлений, а также то, что закручивание потока происходит плавно, без резкого изменения поля скоростей, что достигается увеличением угла закрутки желобов по длине устройства.
Для решения поставленной задачи завихритель, содержащий трубчатый корпус, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока, выполненные в виде желобов симметричного поперечного сечения, сопряженных на краях с соседними прилегающими к ним, при этом радиус кривизны сечения желобов соответствует 0,25 наибольшего диаметра полости корпуса, оси симметрии желобов лежат на восьми равноудаленных наибольших диаметральных осях, причем центр сечения корпуса принадлежит каждой из окружностей, описывающих желоба, кроме того, каждый из желобов имеет винтовую закрутку вдоль продольной оси, отличается тем, что степень закрутки плавно увеличена по длине завихрителя, при этом длина завихрителя составляет 1,5-2,5 его диаметра.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
При этом совокупность существенных признаков формулы полезной модели обеспечивает решение поставленной задачи, а именно уменьшение гидравлических потерь, возникающих в завихрителе.
На фиг. 1 показан общий вид предлагаемого устройства; на фиг. 2 – разрез А-А на фиг.1; на фиг. 3 – график изменения степени закрутки желобов по длине завихрителя в сравнении с прототипом.
На чертежах показаны трубчатый корпус 1, желоба 2, 3 и 4, их сопряжения 5 и 6, радиус кривизны 7 сечения желобов 2-4, наибольший диаметр 8 полости корпуса 1, оси симметрии 9 желобов 2-4, центр 10 сечения корпуса 1, окружности 11, описывающие желоба 2-4, условная длина L завихрителя и углы закрутки желобов
Figure 00000001
, причем
Figure 00000002
.
Завихритель содержит трубчатый корпус 1, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока, которые выполнены в виде восьми желобов (из которых обозначена только часть - 2-4) симметричного поперечного сечения с осями симметрии 9, выпуклых наружу. Желоба 2-4 имеют сопряжения 5 на краях с соседними прилегающими к ним (например желоб 3 и желоба 2 и 4), при этом радиус кривизны сечения желобов соответствует 0,25 наибольшего диаметра 8 полости корпуса 1. Оси симметрии 9 желобов лежат на восьми равноудаленных наибольших диаметральных осях 8, причем центр 10 сечения корпуса 1 принадлежит каждой из окружностей 11, описывающих желоба. Каждый из желобов имеет винтовую закрутку вдоль продольной оси 9. Степень закрутки (угол закрутки желобов
Figure 00000003
плавно увеличена по длине L завихрителя, при этом длина L завихрителя составляет 1,5-2,5 его диаметра. Наружная форма корпуса 1 устройства повторяет форму внутренней за счет одинаковой толщины стенки.
Предложенный завихритель может быть изготовлен из стальной гладкой цилиндрической трубы способом горячего протягивания с закручиванием через дорн, повторяющий заданную форму восьми-дугового сечения. Трубопровод-завихритель может также быть изготовлен путем неразъемного соединения двух заготовок, предварительно отштампованных из листового материала, при этом штампом формируется необходимая форма винтообразных желобов.
Завихритель работает следующим образом. При вхождении в корпус 1 потока текучей среды, ее наружные слои в первоначальный момент времени разделяются по желобам 2-4, которыми сформирована внутренняя поверхность корпуса 1, а позже направляются закруткой желобов, что помимо продольной скорости придает им угловую скорость и приводит к вращению потока. Каждая частица среды начинает двигаться по спиралеобразной траектории. Эта форма движения состоит из сочетания четырех форм движения: двух прямолинейных (движения вдоль радиуса кривизны 7 и перпендикулярно к нему) и двух вращательных (вращения движущейся частицы вокруг собственного центра вращения и вращения радиуса кривизны 7 вокруг центра кривизны), т.е. обеспечивается приобретение каждой частицы среды помимо продольной скорости движения еще и тангенциальной.
Примером использования предлагаемого устройства служит его применение в качестве входного патрубка перед рабочим колесом насоса. При закручивании потока по ходу вращения рабочего колеса, происходит псевдоуменьшение частоты вращения рабочего колеса n на частоту вращения закрученного потока жидкости, что позволит уменьшить такие технологические параметры насоса, как напор, подачу и потребляемую мощность, а значит, снизить общие затраты на гидротранспорт.

Claims (1)


  1.      Завихритель, содержащий трубчатый корпус, в полости которого размещены средства винтовой закрутки потока, выполненные в виде желобов симметричного поперечного сечения, сопряженных на краях с соседними прилегающими к ним, при этом радиус кривизны сечения желобов соответствует 0,25 наибольшего диаметра полости корпуса, оси симметрии желобов лежат на восьми равноудаленных наибольших диаметральных осях, причем центр сечения корпуса принадлежит каждой из окружностей, описывающих желоба, кроме того, каждый из желобов имеет винтовую закрутку вдоль продольной оси, отличающийся тем, что степень закрутки плавно увеличена по длине завихрителя, при этом длина завихрителя составляет 1,5-2,5 его диаметра.
RU2019125087U 2019-08-07 2019-08-07 Завихритель RU193034U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125087U RU193034U1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Завихритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125087U RU193034U1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Завихритель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193034U1 true RU193034U1 (ru) 2019-10-11

Family

ID=68280566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125087U RU193034U1 (ru) 2019-08-07 2019-08-07 Завихритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193034U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5137554A (en) * 1991-09-09 1992-08-11 Fasco Industries, Inc. Cyclonic vacuum cleaner cone
RU2321779C1 (ru) * 2006-12-11 2008-04-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Завихритель
RU2473377C2 (ru) * 2010-08-11 2013-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Проходной завихритель
KR20160090412A (ko) * 2015-01-21 2016-08-01 주식회사 대흥 관내 와류발생장치
RU185240U1 (ru) * 2018-09-10 2018-11-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Преобразователь пневматического частотного сигнала в электрический

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5137554A (en) * 1991-09-09 1992-08-11 Fasco Industries, Inc. Cyclonic vacuum cleaner cone
RU2321779C1 (ru) * 2006-12-11 2008-04-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Завихритель
RU2473377C2 (ru) * 2010-08-11 2013-01-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Проходной завихритель
KR20160090412A (ko) * 2015-01-21 2016-08-01 주식회사 대흥 관내 와류발생장치
RU185240U1 (ru) * 2018-09-10 2018-11-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Преобразователь пневматического частотного сигнала в электрический

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2004221654B2 (en) Helical piping
RU2645861C1 (ru) Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся трубой
JP6813234B1 (ja) フローリアクター
RU193034U1 (ru) Завихритель
RU185174U1 (ru) Трубопровод-завихритель
CN102345791A (zh) 一种管道内气液两相螺旋流发生装置
RU2712706C1 (ru) Теплообменник типа "труба в трубе" с вращающейся теплообменной поверхностью
CN202301296U (zh) 一种管道螺旋流发生装置
JP6813233B1 (ja) 熱交換器
CN110081762B (zh) 一种圆管螺旋扭曲扁管混合型折面螺旋折流板换热器结构
RU2626205C1 (ru) Турбулентный реактор смешения
CN208296648U (zh) 一种新型换热器
RU2078296C1 (ru) Устройство для интенсификации конвективного теплообмена
RU75959U1 (ru) Статический смеситель
CN211384578U (zh) 一种适用于液体的新型静态混合器
SU1761248A1 (ru) Турбулизатор
CN214173032U (zh) 一种内壁面带半圆柱肋条的螺旋油冷却器管
RU2521027C1 (ru) Сепарирующее устройство для отделения дисперсных частиц от газа
RU57144U1 (ru) Смеситель турбинный
RU2121122C1 (ru) Теплообменник
CN110813116A (zh) 一种适用于液体的新型静态混合器
RU2415350C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
Charniauski et al. About the Application of the Principles of the Acceleration of a Liquid Flow in a Helicaoid Pipe to the Main Pipeline Transport
RU2513203C1 (ru) Сепаратор для разделения дисперсных частиц и газа
RU2436618C1 (ru) Завихритель редукторный

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200808