RU2134834C1 - Устройство для защиты от гидравлического удара - Google Patents

Устройство для защиты от гидравлического удара Download PDF

Info

Publication number
RU2134834C1
RU2134834C1 RU98110544A RU98110544A RU2134834C1 RU 2134834 C1 RU2134834 C1 RU 2134834C1 RU 98110544 A RU98110544 A RU 98110544A RU 98110544 A RU98110544 A RU 98110544A RU 2134834 C1 RU2134834 C1 RU 2134834C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
reservoir
balls
pressure
air
Prior art date
Application number
RU98110544A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Седых
В.В. Дудко
Original Assignee
Военный инженерно-технический университет
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 Военный инженерно-технический университет filed Critical Военный инженерно-технический университет
Priority to RU98110544A priority Critical patent/RU2134834C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2134834C1 publication Critical patent/RU2134834C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pipe Accessories (AREA)
  • Check Valves (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для защиты жидкостных систем, например нефтепроводов, водоводов, тепловых сетей и т.п., от воздействия гидравлических ударов, которые возникают при пуске и остановке указанных систем, в результате землетрясений и в других случаях. Устройство для локализации гидравлических ударов состоит из последовательно соединенных по ходу движения жидкости герметичной емкости и обратного клапана. Причем для восприятия избыточной жидкости, притекающей при гидравлическом ударе, указанная емкость снабжена покрытыми слоем резины, полыми, находящимися под вакуумом, хрупкими (стеклянными) шарами, разрушающимися при превышении давления в системе, выше допустимого. Технический результат - повышение надежности жидкостных систем. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации жидкостных и парожидкостных систем, а именно нефтепроводов, водоводов, тепловых сетей, устройств водоотлива из шахт, рудников и метро, систем расхолаживания атомных электростанций и т.п.
При пуске и остановке жидкостных систем в них возникают переходные процессы, сопровождающиеся нередко быстрым изменением скорости потока и повышением давления жидкости. Это повышение давления в гидродинамике получило название гидравлического удара: весьма опасного явления, способного разрушить трубопроводы, насосы и другие элементы, входящие в состав указанных систем.
Известны устройства, предохраняющие жидкостные системы от разрушительного действия гидравлических ударов, содержащие принудительно управляемые предохранительные клапаны, объединяющие функции задвижки и обратного клапана; насосы, допускающие обратное вращение ротора; воздушные емкости и аккумуляторы, выполняющие роль гасителей колебаний давления жидкости; специальные клапаны для срыва вакуума, если в трубопроводе невозможно избежать разрыва сплошности жидкости и т.п. [1, 2, 3 и 4].
Недостатки известных устройств для защиты жидкостных систем от действия гидравлического удара вытекают из их инерционности - как правило, наблюдается проскок части ударной волны, - если в качестве таких устройств используются механические предохранительные клапаны или вантузы; а также из больших размеров и способности насыщать кислородом воздуха жидкость, протекающей по системе, что в свою очередь приводит к повышенной коррозии металлических трубопроводов системы, если для этих целей используются воздушные емкости.
Наиболее близким решением к заявляемому изобретению является устройство для локализации гидравлического удара, описанное в [3].
Устройство [3] включает герметическую емкость (воздушный колпак) и задвижку или обратный клапан, соединенных между собой и остальными элементами жидкостной системы трубопроводами.
Недостатком этого решения является необходимость создания в воздушном колпаке избыточного давления, величина которого, например при глубине шахты или рудника 1000 м, может достигать 10 МПа. Воздух при таком давлении будет настолько изначально сжат, что его дальнейшее сжатие в процессе локализации гидравлического удара будет весьма незначительным. Поэтому, чтобы такой локализатор выполнил свое предназначение, он должен иметь большие размеры, а это, в свою очередь, повлечет за собой соответствующее увеличение толщины стенок и металлоемкости устройства. Кроме того, под таким давлением воздух будет активно растворяться в жидкости (воде). Для восполнения воздуха данное устройство должно иметь специальный компрессор, что заметно усложняет и повышает стоимость решения поставленной задачи.
Одновременно следует учитывать то, что в ряде случаев, когда длина волны гидравлического удара не находится в соответствии с объемом воздуха, можно получить обратный эффект: воздух выполнит роль сжатой пружины, которая не только не уменьшит удар по системе, а, наоборот, еще больше его усилит. Такой ход событий не исключается, поскольку гидравлические удары, как правило, являются следствием случайных событий, поэтому параметры этих волн также являются случайными величинами, то есть такими, которые заранее определить трудно.
Кроме того, как было выше указано, воздух, содержащийся в колпаке, может насыщать кислородом протекающую по нему жидкость, что увеличит скорость коррозии жидкостной системы и одновременно сократит срок ее службы.
Для увеличения эффективности локализатора гидравлических ударов: уменьшения давления в нем, его размеров и веса, устранения необходимости постоянной подкачки воздуха, исключения насыщения кислородом протекающей жидкости и увеличения срока службы жидкостной системы предлагается устройство, содержащее герметичную емкость, заполненную жидкостью и плавающими в ней полыми, покрытыми слоем резины и находящимися под вакуумом шарами из хрупкого, коррозионностойкого материала, преимущественно из стекла. Эти шары по внешнему виду, по конструкции и по способу изготовления напоминают обрезиненные электрические лампочки. Прочность полых шаров выбирают таким образом, чтобы они сохранялись в условиях рабочего давления в гидравлической системе и разрушались при повышении давления по каким-либо причинам до значения, опасного (предельного) для элементов этой системы. Чтобы уменьшить объем затекающей жидкости в герметичную емкость и соответственно ее размеры и количество полых шаров, указанную герметичную емкость снабжают обратным клапаном, установленным за этой емкостью по ходу движения жидкости.
Новым в заявляемом изобретении является введение внутрь воздушного колпака вместо воздуха покрытых слоем резины, полых, находящихся под вакуумом шаров из хрупкого материала, преимущественно из стекла. Прочность этих шаров обеспечивает их сохранность при воздействии давления не менее рабочего, но не выше предельного в данной точке системы.
Указанные новые признаки не выявлены из существующего уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "изобретательский уровень".
Перечисленные новые признаки в совокупности позволят существенно повысить технико-экономические показатели локализаторов гидравлических ударов. Использование стекла в качестве материала для изготовления полых шаров обеспечивает практически неограниченный срок их службы.
Заявляемое изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан продольный разрез заявленного устройства; на фиг. 2 приведен поперечный разрез этого же устройства.
Устройство содержит резервуар 1, выполняющий роль воздушного колпака в известном устройстве, внутри которого в перфорированном каркасе 2 расположены покрытые резиной 3, полые, находящиеся под вакуумом шары 4 из хрупкого материала (стекла). За упомянутым резервуаром, по ходу жидкости, расположен обратный клапан 5. Для подвода и отвода жидкости предусмотрены трубопроводы 6 и 7.
Заявленное устройство работает следующим образом. В обычном режиме жидкость от какого-либо источника с помощью, например, насоса (на чертеже не показан), подается по трубопроводу 6, далее проходит через резервуар 1, через обратный клапан 5 и трубопровод 7 к потребителю (на чертеже не показан) данной жидкости. При возникновении гидравлического удара в результате, например, мгновенного закрытия задвижки у потребителя, ударная волна со скоростью 500-1300 м/с (для стальных и чугунных труб) будет распространятся в сторону обратного клапана 5. В момент подхода волны гидравлического удара к обратному клапану 5 этот клапан начнет закрываться, однако часть жидкости, из-за инерционности клапана и большой скорости распространения ударной волны, успеет до его полного закрытия перетечь в резервуар 1. В результате поступления дополнительной жидкости в резервуар 1, давление в нем (учитывая, что жидкости, в отличие от воздуха, практически не сжимаются) может значительно повысится.
Однако при повышении давления выше расчетного происходит разрушение полых, находящихся под вакуумом шаров 4. Объем, ранее занимаемый этим шаром, заполнится жидкостью и давление в резервуаре 1 понизится до расчетного. Таким образом, воспринимая на себя ударную волну, данное устройство защищает от разрушения все элементы, расположенные от источника жидкости до обратного клапана 5. К этим элементам преимущественно относят насосные станции, как наиболее слабое и дорогостоящее звено всей гидравлической системы. Небольшой слой резины 3 вокруг полых шаров 4 и перфорированный каркас 2 предохраняют гидравлическую систему от засорения остатками шаров, разрушившихся при воздействии гидравлического удара. Периодически резервуар 1 вскрывают, и разрушившиеся шары 4 заменяют на целые.
Список источников:
1. Боярский В.А., Киров И.П. "Водоотлив и осушение на горных предприятиях", М., Высшая школа, 1980 г., стр. 223.
2. Абрамов Н. Н., Гениев Н.Н., Павлов В.И. "Водоснабжение", М., Госстройиздат, 1985, стр. 125 и 126, рис. 81.
3. Френкель Н. З. "Гидравлика", М.-Л., Гос. энергетическое изд. 1947, стр. 289, рис. 202.
4. Седых Н. А., Ильин Ю.А. "Сейсмостойкий водовод" Изобретение, а.с. N 211883, 1984 г.

Claims (1)

  1. Устройство для защиты жидкостных систем от гидравлического удара, содержащее герметичную емкость для восприятия избыточной жидкости и обратный клапан, соединенные между собой последовательно по ходу движения жидкости, а также с остальными элементами системы с помощью трубопроводов, отличающееся тем, что в герметичную емкость введены покрытые слоем резины, полые, находящиеся под вакуумом шары из хрупкого материала, преимущественно стекла, прочность которых ограничена значениями давления, опасными для системы.
RU98110544A 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для защиты от гидравлического удара RU2134834C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110544A RU2134834C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для защиты от гидравлического удара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98110544A RU2134834C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для защиты от гидравлического удара

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2134834C1 true RU2134834C1 (ru) 1999-08-20

Family

ID=20206780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98110544A RU2134834C1 (ru) 1998-05-26 1998-05-26 Устройство для защиты от гидравлического удара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2134834C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559225C1 (ru) * 2014-02-10 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аккорд Эстейт" Комбинированная система защиты наливного трубопровода от гидравлического удара

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Френкель Н.З. Гидравлика. - М. - Л.:Гос.энергетическое изд-во, 1947, с.289, рис.202. 2. Боярский В.А., Киров И.П. Водоотлив и осушение на горных предприятиях. - М.: Высшая школа, 1980, с.223. 3. Абрамов Н.Н., Гениев Н.Н., Павлов В.И. Водоснабжение. - М.: Госстройиздат, 1958, с.125, рис.81. 4. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2559225C1 (ru) * 2014-02-10 2015-08-10 Общество С Ограниченной Ответственностью "Аккорд Эстейт" Комбинированная система защиты наливного трубопровода от гидравлического удара

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Izquierdo et al. Pipeline start-up with entrapped air
CN208281128U (zh) 水泵水锤消除装置
CN110242530B (zh) 液压双液注浆泵及吸排浆方法
JP2015502472A (ja) 水中での空気圧力を伴う発電システム
RU2134834C1 (ru) Устройство для защиты от гидравлического удара
CN105332942B (zh) 一种缓冲导流水锤消除器及其使用方法
CN104859809A (zh) 自封闭式封隔器
CN105927814A (zh) 一种法兰泄漏保护装置
CN110130863A (zh) 一种趾端阀
CN114109459A (zh) 一种抗冲解危的巷道支护-围岩胀裂一体化系统
CN102409639B (zh) 防洪堵漏装置
CN208982104U (zh) 一种应用于隧道内的紧急密封避险装置
CN109507097B (zh) 一种混凝土偏压柱持荷浸蚀试验装置
CN203395229U (zh) 储油路内置式安全截止阀装置
CN206770866U (zh) 一种用于非粘结挠性管打压试验的封堵器
CN108679043A (zh) 一种破碎机油缸及其密封监测系统
EP0193077A1 (en) Non-pressurized surge arrestor for use in pipeline systems for dissipating the harmful effects of pressure surges and shock waves
RU2433325C2 (ru) Клапан предохранительный
JP2002115649A (ja) 水撃圧の減少装置
CN113914380B (zh) 一种基于减振吸波材料所构建的可拆分式土体减振结构
CN213179153U (zh) 一种有安全保护的赤磷干燥装置
CN116641896B (zh) 一种安全防爆渣浆泵
CN216279591U (zh) 一种给水引入管新型防护装置
RU2559225C1 (ru) Комбинированная система защиты наливного трубопровода от гидравлического удара
SU1733830A1 (ru) Устройство дл защиты напорных линий насосных станций от гидравлического удара