RU2133385C1 - Насосно-эжекторная установка - Google Patents

Насосно-эжекторная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2133385C1
RU2133385C1 RU98101488/06A RU98101488A RU2133385C1 RU 2133385 C1 RU2133385 C1 RU 2133385C1 RU 98101488/06 A RU98101488/06 A RU 98101488/06A RU 98101488 A RU98101488 A RU 98101488A RU 2133385 C1 RU2133385 C1 RU 2133385C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
separator
gas
pump
ejector
Prior art date
Application number
RU98101488/06A
Other languages
English (en)
Inventor
С.А.(RU) Попов
С.А. Попов
Original Assignee
Попов Сергей Анатольевич
Петрухин Евгений Дмитриевич
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 Попов Сергей Анатольевич, Петрухин Евгений Дмитриевич filed Critical Попов Сергей Анатольевич
Priority to RU98101488/06A priority Critical patent/RU2133385C1/ru
Priority to DE19980271T priority patent/DE19980271T1/de
Priority to CA002284698A priority patent/CA2284698A1/en
Priority to US09/402,019 priority patent/US6352413B1/en
Priority to PCT/IB1999/000134 priority patent/WO1999037927A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2133385C1 publication Critical patent/RU2133385C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Установка предназначена для создания вакуума. Выходной сепаратор установки снабжен линией отвода жидкости, посредством которой выходной сепаратор подключен к вакуумному сепаратору. Жидкостным входом откачивающий жидкостно-газовый эжектор подключен к выходу насоса. Установка также содержит вакуумный сепаратор, насос, подключенный входом к вакуумному сепаратору, входной жидкостно-газовый эжектор и откачивающий жидкостно-газовый эжектор. В результате повышается экономичность работы установки. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к насосно-эжекторным установкам для создания вакуума.
Известна насосно-эжекторная установка, содержащая жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к источнику откачиваемой среды, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к дренажной системе (см., книгу Соколова Е.Я. и Зингера Н.М. Струйные аппараты, Москва, Энергия, 1970, с.215).
Основным недостатком данной насосно-эжекторной установки является ее низкая эффективность.
Наиболее близкой к описываемой по технической сущности и достигаемому результату является насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумный сепаратор, насос, подключенный входом к вакуумному сепаратору, входной жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к источнику откачиваемой газообразной среды, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к вакуумному сепаратору и откачивающий жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к вакуумному сепаратору и выходом - к выходному сепаратору (см. , RU, патент, 2084707, кл. F 04 F 5/54, 1997).
Данная насосно-эжекторная установка предназначена для создания и поддержания вакуума, преимущественно в ректификационных колоннах. Интенсификация работы установки достигается за счет создания двух автономных ступеней откачки. Однако создание двух автономных ступеней откачки привело к тому, что во второй ступени, где поддерживается давление более высокое, чем в первой ступени, для подачи на жидкостной вход жидкостно-газового эжектора используется жидкая среда насыщенная растворенным в ней газов в значительно большей степени, чем жидкая среда первой ступени откачки, что в значительной степени снижает эффективность используемого во второй ступени жидкостно-газового эжектора и, как следствие, ведет к увеличению потребления энергии для достижения требуемой производительности по откачке газообразной среды из вакуумного сепаратора. Кроме того, использование двух автономных контуров циркуляции жидкой рабочей среды требует использования двух отдельных насосов для подачи на жидкостной вход эжекторов жидкой рабочей среды, что усложняет, в случае необходимости переброску жидкой рабочей среды из одного контура циркуляции в другой контур циркуляции.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение экономичности работы насосно-эжекторной установки за счет использования на всех ступенях откачки жидкой рабочей среды с минимальным количеством растворенного в ней газа.
Указанная задача решается за счет того, что в насосно-эжекторной установке содержащей вакуумный сепаратор, насос, подключенный входом к вакуумному сепаратору, входной жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к источнику откачиваемой газообразной среды, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к вакуумному сепаратору и откачивающий жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к вакуумному сепаратору и выходом - к выходному сепаратору, последний снабжен линией отвода жидкости, посредством которой выходной сепаратор подключен к вакуумному сепаратору, при этом жидкостным входом откачивающий жидкостно-газовый эжектор подключен к выходу насоса.
Установка может быть снабжена выходным жидкостно-газовым эжектором и конечным сепаратором, при этом газовым входом выходной жидкостно-газовый эжектор подключен к выходному сепаратору, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к конечному сепаратору и последний выходом жидкости подключен к вакуумному сепаратору.
Кроме того, установка может быть снабжена теплообменником-холодильником, который установлен со стороны входа в насос.
Было установлено, что существенное влияние на работу насосно-эжекторной установки оказывает состояние жидкой рабочей среды, которую подают насосом в сопло жидкостно-газового эжектора через его жидкостной вход. В первую очередь речь идет о наличии растворенного в жидкой рабочей среде газа.
В известной, наиболее близкой к изобретению, насосно-эжекторной установке, как отмечалось выше, в сопло жидкостно-газового эжектора подается из выходного сепаратора жидкая рабочая среда, которая находится под давлением превышающим давление в вакуумном сепараторе, что и является причиной более низкой производительности этого эжектора. Это является результатом того, что при достижении эжектором в приемной камере давления равного давлению насыщенных паров растворенного в этой жидкости газа он начинает выделяться из жидкости и, как следствие, производительность эжектора по откачиваемому газу снижается, так как эжектор кроме откачиваемого газа должен откачивать и газ, который выделился из жидкой рабочей среды.
В описываемой в настоящем изобретении насосно-эжекторной установке жидкая рабочая среда в сопла всех эжекторов насосно-эжекторной установки подается из вакуумного сепаратора, жидкая рабочая среда из сепараторов последующих ступеней откачки перед подачей ее в сопла соответствующих эжекторов поступает в вакуумный сепаратор, где предварительно дегазируется. Как следствие в сопла всех эжекторов поступает через их жидкостные входы только дегазированная при более низком давлении жидкая рабочая среда, что дает возможность откачивать большее количество газа, либо откачивать то же количество газа, что и в установке-прототипе, но с меньшими энергетическими затратами.
Таким образом достигается выполнение поставленной в изобретении задачи - повышение экономичности работы насосно-эжекторной установки.
На чертеже представлена принципиальная схема описываемой насосно-эжекторной установки.
Насосно-эжектроная установка содержит вакуумный сепаратор 1, насос 2, подключенный входом к вакуумному сепаратору 1, входной жидкостно-газовый эжектор 3, подключенный газовым входом к источнику 4 откачиваемой газообразной или парогазовой среды, жидкостным входом подключенный к выходу насоса 2 и выходом подключенный к вакуумному сепаратору 1 и откачивающий жидкостно-газовый эжектор 5, подключенный газовым входом к вакуумному сепаратору 1 и выходом - к выходному сепаратору 6, а последний снабжен линией (магистралью) 10 отвода жидкости, посредством которой выходной сепаратор 6 подключен к вакуумному сепаратору 1. Жидкостной вход откачивающего жидкостно-газового эжектора 5 подключен к выходу насоса 2.
Кроме того, установка может быть снабжена третьей ступенью откачки, включающей выходной жидкостно-газовый эжектор 7 и конечный сепаратор 8, причем газовый вход выходного жидкостно-газового эжектора 7 подключен к выходному сепаратору 6, его жидкостной вход подключен к выходу насоса 2 и его выход подключен к конечному сепаратору 8, а последний выходом жидкости подключен к вакуумному сепаратору 1. Установка может также быть снабжена теплообменником-холодильником 9, который может быть установлен со стороны входа в насос 2 между последним и вакуумным сепаратором 1.
Установка работает следующим образом.
Насос 2 подает жидкую рабочую среду, например воду или какую-либо углеводородосодержащую жидкость, например газойль, в сопла эжекторов 3, 5, 7 через их жидкостные входы. Жидкая рабочая среда, истекая из сопла входного жидкостно-газового эжектора 3, откачивает газообразную или парогазовую среду из источника 4 этой среды, например, из ректификационной колонны. Во входном жидкостно-газовом эжекторе 3 жидкая рабочая среда смешивается с откачиваемой средой, причем при определенных условиях, например, при наличии в откачиваемой среде легкоконденсируемых компонентов, последние могут частично или полностью конденсироваться в жидкой рабочей сред. Одновременно в эжекторе 3 за счет энергии жидкой рабочей среды газообразная среда сжимается. Из эжектора 3 полученная в нем газожидкостная смесь поступает в вакуумный сепаратор 1, где жидкая рабочая среда отделяется от откаченного с ее помощью газа, причем в сепараторе 1, как правило, завершается процесс конденсации в жидкой рабочей среде легкоконденсируемых компонентов откачиваемой газообразной среды. Газ, отделившийся в сепараторе 1 от жидкой рабочей среды, откачивается откачивающим жидкостно-газовым эжектором 5, за счет чего в сепараторе 1 поддерживается требуемая величина вакуума. Жидкая рабочая среда, истекая из сопла эжектора 5, откачивает из вакуумного сепаратора 1 и одновременно сжимает откачиваемый ею газ. Полученная в откачивающем жидкостно-газовом эжекторе 5 газожидкостная смесь поступает из эжектора 5 в выходной сепаратор 6, где сжатый газ отделяется от жидкой рабочей среды и поступает потребителю для дальнейшего использования, либо на утилизацию. Жидкая рабочая среда из выходного сепаратора 6 по линии (магистрали) 10 поступает в вакуумный сепаратор 1, где она перед последующей подачей ее в сопла эжекторов 5, 7 дополнительно дегазируется. Учитывая, что давление в сепараторе 6 выше, чем в сепараторе 1 жидкая рабочая среда из сепаратора 6 в сепаратор 1 может поступать самотеком, хотя не исключен случай (на чертеже не показан), когда для подачи жидкой рабочей среде из сепаратора 6 в сепаратор 1 может быть использован какой-либо насос.
В тех случаях, когда потребителю сжатого газа требуется сжатый газ при более высоком давлении установка может быть дополнительно снабжена третьей ступенью откачки включающей выходной жидкостно-газовый эжектор 7 и конечный сепаратор 8, хотя, в общем случае, если это необходимо, число ступеней откачки может превышать описываемые три ступени откачки, причем в этом случае принцип подключения дополнительных ступеней ничем на отличается от описываемого механизма подключения и работы третьей ступени откачки. Таким образом, если это необходимо, выходной жидкостно-газовый эжектор 7 откачивает сжатый газ из выходного сепаратора 6, причем жидкая рабочая среда, истекая из сопла эжектора 7, откачивает и дополнительно сжимает откачиваемую ею газообразную среду. Из эжектора 7, полученная в нем газожидкостная смесь поступает в конечный сепаратор 8, где жидкая рабочая среда отделяется от дополнительно сжатого ею газа. Сжатый газ из конечного сепаратора 8 поступает потребителю, а жидкая рабочая среда из конечного сепаратора 8 поступает в вакуумный сепаратор 1 на дегазирование, после чего она вновь подается насосом 2 из сепаратора 1 в эжекторы 3, 5, 7. Поскольку жидкая рабочая среда в процессе работы установки может нагреваться в установке предусмотрена возможность установки теплообменника-холодильника 9 для отвода избытка тепла.
В зависимости от условий работы установки в вакуумный сепаратор 1 предусмотрена возможность подачи дополнительного количества жидкой рабочей среды, либо отвода ее избытка (например, когда в ней накапливается большое количество конденсата).
Данная установка может быть использована в химической, нефтехимической, сельскохозяйственной и ряде других отраслей.

Claims (3)

1. Насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумный сепаратор, насос, подключенный входом к вакуумному сепаратору, входной жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к источнику откачиваемой газообразной среды, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к вакуумному сепаратору, и откачивающий жидкостно-газовый эжектор, подключенный газовым входом к вакуумному сепаратору и выходом - к выходному сепаратору, отличающаяся тем, что выходной сепаратор снабжен линией отвода жидкости, посредством которой выходной сепаратор подключен к вакуумному сепаратору, а жидкостным входом откачивающий жидкостно-газовый эжектор подключен к выходу насоса.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена выходным жидкостно-газовым эжектором и конечным сепаратором, при этом газовым входом выходной эжектор подключен к выходному сепаратору, жидкостным входом - к выходу насоса и выходом - к конечному сепаратору, а последний по жидкости подключен к вакуумному сепаратору.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что установка снабжена теплообменником-холодильником, установленным со стороны входа в насос.
RU98101488/06A 1998-01-27 1998-01-27 Насосно-эжекторная установка RU2133385C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101488/06A RU2133385C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Насосно-эжекторная установка
DE19980271T DE19980271T1 (de) 1998-01-27 1999-01-26 Ejektor-Pumpvorrichtung
CA002284698A CA2284698A1 (en) 1998-01-27 1999-01-26 Multi-stage jet pump arrangement for a vacuum apparatus
US09/402,019 US6352413B1 (en) 1998-01-27 1999-01-26 Multi-stage jet pump arrangement for a vacuum apparatus
PCT/IB1999/000134 WO1999037927A1 (fr) 1998-01-27 1999-01-26 Installation de pompage et d'ejection

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98101488/06A RU2133385C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Насосно-эжекторная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2133385C1 true RU2133385C1 (ru) 1999-07-20

Family

ID=20201632

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101488/06A RU2133385C1 (ru) 1998-01-27 1998-01-27 Насосно-эжекторная установка

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6352413B1 (ru)
CA (1) CA2284698A1 (ru)
DE (1) DE19980271T1 (ru)
RU (1) RU2133385C1 (ru)
WO (1) WO1999037927A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184280C1 (ru) * 2000-12-13 2002-06-27 Кузнецов Григорий Михайлович Способ сжатия газа и устройство для его осуществления
RU2184880C1 (ru) * 2000-12-18 2002-07-10 Владимир Гдальевич Мирский Насосно-эжекторная установка для сжатия газообразной среды
RU2192565C1 (ru) * 2001-09-20 2002-11-10 Цегельский Валерий Григорьевич Насосно-эжекторная установка

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158623C1 (ru) * 1999-06-16 2000-11-10 Цегельский Валерий Григорьевич Способ сжатия и подачи под давлением углеводородосодержащих газообразных сред (варианты)
DE10009164C1 (de) * 2000-02-26 2001-07-19 Festo Ag & Co Mehrzahl von Vakuumerzeugereinheiten
US7105040B2 (en) * 2002-08-16 2006-09-12 Therma Corporation, Inc. Wine must and pomace pump
GB0712643D0 (en) * 2007-06-29 2007-08-08 Caltec Ltd Production boosting system
CN107503928B (zh) * 2017-07-14 2020-02-21 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 一种盐量波动大的热力蒸汽压缩机配置结构及运行方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016268C1 (ru) * 1992-12-14 1994-07-15 Цегельский Валерий Григорьевич Эжекторная установка
RU2084707C1 (ru) * 1995-02-14 1997-07-20 Валерий Григорьевич Цегельский Насосно-эжекторная установка

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1050498B (ru) 1959-02-12
DE1092044B (de) * 1956-07-28 1960-11-03 Siemens Ag Dampfstrahlpumpe
SU559098A1 (ru) * 1975-11-03 1977-05-25 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им. Ф.Э.Дзержинского Замкнута система питани водоструйного эжектора
SU866298A1 (ru) * 1980-01-28 1981-09-23 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Насосна установка
US4451184A (en) * 1981-06-12 1984-05-29 Chevron Research Company Apparatus and method for feeding pulverized hydrocarbonaceous solids into a high pressure reactor
SU1588925A1 (ru) * 1988-10-27 1990-08-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Насосно-эжекторна установка
US5056323A (en) * 1990-06-26 1991-10-15 Natural Energy Systems Hydrocarbon refrigeration system and method
US5986133A (en) * 1997-06-30 1999-11-16 The Texas A&M University System Recovery of fermentation salts from dilute aqueous solutions

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016268C1 (ru) * 1992-12-14 1994-07-15 Цегельский Валерий Григорьевич Эжекторная установка
RU2084707C1 (ru) * 1995-02-14 1997-07-20 Валерий Григорьевич Цегельский Насосно-эжекторная установка

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2184280C1 (ru) * 2000-12-13 2002-06-27 Кузнецов Григорий Михайлович Способ сжатия газа и устройство для его осуществления
RU2184880C1 (ru) * 2000-12-18 2002-07-10 Владимир Гдальевич Мирский Насосно-эжекторная установка для сжатия газообразной среды
RU2192565C1 (ru) * 2001-09-20 2002-11-10 Цегельский Валерий Григорьевич Насосно-эжекторная установка

Also Published As

Publication number Publication date
US6352413B1 (en) 2002-03-05
DE19980271T1 (de) 2000-04-27
WO1999037927A1 (fr) 1999-07-29
CA2284698A1 (en) 1999-07-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2113634C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки для перегонки жидкого продукта (54)
RU2133385C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU2354430C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
US6086721A (en) Facility for distilling a liquid product
RU2113633C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта
RU2108365C1 (ru) Установка для перегонки жидкого продукта (варианты)
RU2113636C1 (ru) Насосно-эжекторная установка (варианты)
RU2073123C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU2115029C1 (ru) Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа
RU2146778C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и насосно-эжекторная установка для реализации способа ее работы
WO1999001670A1 (fr) Installation de pompage et d'ejection
RU2084707C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU2185869C1 (ru) Способ создания вакуума в ректификационной колонне насосно-эжекторной установкой
RU2083638C1 (ru) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его осуществления
KR102315693B1 (ko) 증기 재순환용 다단압축장치
SU1432275A1 (ru) Насосно-эжекторна установка
RU2113632C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта
RU2135841C1 (ru) Способ работы вакуумсоздающей насосно-эжекторной установки и устройства для его реализации
RU2142076C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и многоступенчатая насосно-эжекторная установка для его реализации
RU2095392C1 (ru) Установка вакуумной перегонки жидкого продукта
SU866298A1 (ru) Насосна установка
SU1573238A1 (ru) Насосно-эжекторна установка
WO2007102751A1 (fr) Processus de distillation à vide de matières premières et notamment de matières premières pétrolières et installation de mise en oeuvre de ce procédé
RU2124916C1 (ru) Способ работы установки для перегонки жидкого продукта и установка для его реализации
SU1574920A1 (ru) Насосно-эжекторна установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050128