RU2155626C1 - Устройство для дегазации жидкости - Google Patents

Устройство для дегазации жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2155626C1
RU2155626C1 RU99100791A RU99100791A RU2155626C1 RU 2155626 C1 RU2155626 C1 RU 2155626C1 RU 99100791 A RU99100791 A RU 99100791A RU 99100791 A RU99100791 A RU 99100791A RU 2155626 C1 RU2155626 C1 RU 2155626C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
pump
degassing
vacuum
tank
Prior art date
Application number
RU99100791A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Р. Бельцер
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЭЛЕКТРУМ"
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 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЭЛЕКТРУМ" filed Critical Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "ЭЛЕКТРУМ"
Priority to RU99100791A priority Critical patent/RU2155626C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155626C1 publication Critical patent/RU2155626C1/ru

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетическому оборудованию, в частности оно предназначено для очистки изоляционных жидкостей, например трансформаторного масла, и может быть использовано в различных отраслях промышленности. Устройство содержит емкость с приемным трубопроводом в ее верхней части, вакуумный насос, перекачающий насос с нагнетательным и с соединенным с нижней частью емкости всасывающим трубопроводами, в качестве перекачивающего насоса использован роторно-пластинчатый насос, на входе в который создается дополнительное искусственное разрежение, образующий замкнутый контур с емкостью, соединенной с вакуумным насосом. Устройство является простым и обеспечивает снижение трудоемкости и повышение качества очистки жидкости от газовых включений. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому оборудованию, в частности предназначено для очистки изоляционных жидкостей, например трансформаторного масла, и может быть использовано в различных отраслях промышленности.
Известно устройство для очистки жидкости от газов, содержащее перекачивающий насос с всасывающим и нагнетательным трубопроводами с возможностью создания циркуляции жидкости (см. патент СССР N 1484281, кл. В 01 D 19/00, 1989. Устройство для уменьшения содержания газа в жидкости). В этом устройстве перекачивание жидкости осуществляют в системе циркуляционного насоса, что существенно усложняет не только конструкцию насоса, но и устройство в целом, не обеспечивая при этом качественной дегазации жидкости.
Известно также устройство для дегазации жидкости, содержащее емкость с жидкостью, средство для создания разрежения, перекачивающий насос с всасывающим и нагнетательным трубопроводами, причем верхняя часть емкости соединена с вакуумным насосом, а нижняя часть емкости соединена всасывающим трубопроводом с перекачивающим насосом (см. РФ N 2048160, кл. В 01 D 19/00, 1995). В этом устройстве, взятом за прототип, дегазацию осуществляют в емкости, распыляя жидкость в среде разрежения на вращающийся ротор для образования пленки жидкости, и после отделений газовой фазы жидкость перекачивается насосом. Однако перевод жидкости в пленку для отделения газовых включений сопряжен не только с нагревом жидкости, но и требует специального оборудования и существенных затрат, что снижает производительность и усложняет устройство.
Техническим результатом изобретения является упрощение устройства и интенсификация процесса дегазации за счет инициирования высокой степени кавитации.
Указанный результат достигается тем, что в устройстве для дегазации жидкости, содержащем емкость с приемным трубопроводом в ее верхней части, вакуумный насос, перекачивающий насос с нагнетательным и с соединенным с нижней частью емкости всасывающим трубопроводами, в качестве перекачивающего насоса использован роторно-пластинчатый насос, на входе в который создается дополнительное разрежение, образующий замкнутый контур с емкостью, соединенной с вакуумным насосом.
Кроме того, известные способы и устройства по дегазации жидкости в настоящее время направлены на разовую обработку жидкости, при этом жидкость, продвигаясь через зону дегазации, подвергается различным воздействиям (перепад давлений, перевод в пленочно-капельную структуру, воздействие ультразвуковых, температурных и иных полей). Наиболее эффективным методом дегазации жидкости считается создание кавитационных явлений, имеющих место при перекачивании жидкости, как правило, центробежным насосом, поэтому многие технические решения используют операции перекачивания и дегазации жидкости совместно, что должно обеспечивать качественную дегазацию жидкости. Однако из-за повышенных скоростей перекачивания воздействие на жидкость в зоне дегазации является недостаточным, поэтому существенно снижается качество очистки.
Согласно изобретению операция дегазации осуществляется одновременно с перекачиванием жидкости, которая через приемный трубопровод поступает в верхнюю часть емкости и через всасывающий трубопровод направляется перекачивающим насосом в нагнетательный трубопровод, при этом для перекачивания жидкости используется роторно-пластинчатый насос. Именно использование такого насоса, обладающего небольшой производительностью и высоким напором, обеспечивает при создании разрежения на всасывании возможность использования кавитации для дегазации жидкости. Поэтому при перекачивании жидкости насосом на его рабочих органах (пластинах) в процессе изменения давления от всасывания до нагнетания имеет место образование центров кавитации, которые впоследствии, превращаясь в микропузырьки, отделяются от жидкости, обеспечивая ее дегазацию. Создание в устройстве согласно изобретению разрежения над уровнем жидкости в емкости как бы усиливает эффект кавитации, создавая дополнительное искусственное разрежение на входе в насос. При этом роторно-пластинчатый насос, обладая невысокой производительностью и высоким напором, хорошо согласуется с процессом отделения газа, т.е. образованием микропузырьков, их объединением и последующим удалением из жидкости. Дополнительным эффектом является удаление из жидкости свободной влаги, которая в условиях разрежения и кавитации вскипает, переходя в газовую фазу с последующим отделением от жидкости.
Кроме того, устройство дополнительно содержит соединительный трубопровод, сообщающий приемный трубопровод с нагнетательным трубопроводом.
Такое выполнение устройства позволяет создать внутренний замкнутый контур, содержащий емкость с жидкостью, перекачивающий насос и соединительный трубопровод. Появляется новое свойство, а именно многоразовое перекачивание жидкости по замкнутому контуру, т.е. неоднократная обработка одного и того же объема жидкости в зоне дегазации (на пластинах насоса) и в итоге - повышение качества дегазации. Таким образом, в соединительном трубопроводе будет осуществляться интенсивное выделение и укрупнение газовых микропузырьков в среде жидкости. Такая пенная газожидкостная смесь попадает в верхнюю часть емкости, которая соединена с вакуумным насосом, что способствует процессу дегазации, обеспечивая не только интенсивное отделение газовой фазы от жидкой, но и выводу этой газовой фазы из системы циркуляции жидкости с помощью вакуумной системы. Такая циркуляция жидкости во внутреннем замкнутом контуре позволяет обеспечить глубокую ее очистку от газовых включений.
Кроме того, указанные трубопроводы, а именно соединительный, приемный и нагнетательный, содержат клапаны. Установка клапанов на трубопроводах позволяет использовать устройство для дегазации жидкости как с внутренним циркулирующим контуром, так и с внешним циркулирующим контуром, очевидно, что в первом случае очищаться будет объем жидкости, помещенный в емкости, что позволяет в короткие сроки приготовлять изоляционную жидкость для заливки в рабочие объемы непосредственно на месте. При внешнем циркулирующем контуре очищаемый объем жидкости размещается на рабочем объекте, а сама жидкость постоянно прокачивается через емкость роторно-пластинчатым насосом, очищаясь от газовых включений.
Наличие в устройстве клапанов существенно расширяет возможности его использования. Так клапаны, размещенные вне замкнутого контура, позволяют не только образовывать непосредственно замкнутый контур системы, но и наполнять или опорожнять систему при закрытом клапане, размещенном на соединительном трубопроводе. Именно это свойство позволяет производить очистку жидкости отдельными объемами, что особенно важно при регламентных работах энергетического оборудования (трансформаторы, силовые выводы и пр.). Универсальность заявляемого технического решения подтверждается тем, что очистку жидкости можно осуществлять как в замкнутом циркуляционном контуре, так и в незамкнутом, т. е. обработка в режиме внешней циркуляции совместно с рабочим объектом.
Использование устройства согласно изобретению позволяет производить очистку диэлектрических жидкостей (трансформаторные, гидравлические, турбинные и индустриальные масла) не только от газовых включений и свободной влаги, но и от механических загрязнений (в замкнутый контур дополнительно устанавливают фильтры), асфальто-слоистых отложений (нагрев и сепарация).
Устройство для дегазации жидкости схематично изображено на чертеже.
Устройство содержит перекачивающий насос 1, всасывающий трубопровод 2, нагнетательный трубопровод 3, емкость 4, приемный трубопровод 5, вакуумный насос 6, соединительный трубопровод 7, клапаны 8, 9, 10. Перекачивающий роторно-пластинчатый насос 1 с всасывающим 2 и нагнетательным 3 трубопроводами совместно с емкостью 4 и с присоединенным к ее верхней части приемным трубопроводом 5 образуют устройство для дегазации жидкости с клапанами 8 и 10. При установленном трубопроводе 7 с клапаном 9 устройство образует замкнутый контур.
Заявленное устройство для дегазации жидкости работает следующим образом. При открытых клапанах 8 и 10 и создании разрежения вакуумным насосом 6 в верхней части емкости 4 жидкость заполняется через трубопровод 5, и при включении насоса 1 жидкость всасывается из емкости 4 через трубопровод 2 и нагнетается по трубопроводу 3. Таким образом, от рабочего объекта (на черт. не показано) необработанная жидкость поступает в емкость 4 через клапан 8 по трубопроводу 5, а пройдя очистку, жидкость насосом 1 возвращается в рабочий объект через клапан 10. Поскольку над уровнем жидкости в емкости 4 вакуумным насосом 6 создается разрежение, то всасывание жидкости насосом 1 через трубопровод 2 будет происходить под этим разрежением. Частицы жидкости, попадая далее из зоны разрежения в зону нагнетания, будут испытывать резкое изменение давления, в результате чего будут зарождаться газовые микропузырьки, которые по мере продвижения через трубопровод 3 и клапан 10 будут отделяться от жидкости. Небольшая производительность роторно-пластинчатого насоса способствует устойчивости кавитационных эффектов, обеспечивающих качественное разделение газовой фазы от жидкости.
При наличии в устройстве трубопровода 7 с клапаном 9 образуется замкнутый контур, содержащий емкость 4 с вакуумным насосом 6 и роторный насос 1. В этом случае жидкость, слитая из рабочего объекта (на черт. не показано), заполняет емкость 4, после чего клапаны 8 и 10 закрываются и включается роторный насос 1, обеспечивая циркуляцию жидкости по замкнутому контуру. При всасывании жидкости насосом 1 через трубопровод 2 под действием изменения давления на пластинах насоса 1 образуются в результате кавитации микропузырьки, которые по мере продвижения по трубопроводу 7 будут увеличиваться, образуя пенную газожидкостную смесь, поступающую в верхнюю часть емкости 4. При этом создаваемое насосом 6 разрежение будет постоянно отделять и удалять газовую фазу, обеспечивая снижение содержания газовых включений в циркулирующем объеме жидкости. После многократной циркуляции жидкости в замкнутом контуре, обеспечивающей повышенное качество очистки, для удаления очищенной жидкости закрывают клапан 9 и при открытом клапане 10 жидкость перекачивают насосом 1 из емкости 4 в подготовленную рабочую емкость (на чертеже не показано).
Кроме отмеченных свойств устройства для дегазации жидкости необходимо отметить расширение возможности его использования, которое проявляется в следующем:
- обеспечение хранения в емкости 4 обработанной жидкости, которая в условиях разрежения не теряет своих изоляционных свойств;
- возможность заполнения изоляционной жидкостью герметичных вводов, что осуществляется в условиях разрежения с использованием перекачивающего роторно-пластинчатого насоса 1;
- возможность заполнения рабочих объектов на различной высоте за счет высокого напора роторно-пластинчатого насоса 1;
- возможность использования данного устройства для проведения гидравлических испытаний элементов энергетического оборудования;
- возможность приготовления изоляционной жидкости непосредственно на энергетическом объекте.
Пример конкретного выполнения.
Устройство для очистки диэлектрической жидкости содержало роторно-пластинчатый насос 1, устанавливаемый в качестве гидроусилителя руля автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ производительностью 50 л/ч и создаваемым давлением 16 кг/кв. см. Емкость 4 вмещала 40 л трансформаторного масла. Использовался серийно изготавливаемый вакуумный насос 6. Для уменьшения вязкости масло прогревалось до 45 град. C и прокачивалось по замкнутому контуру в течении 3 часов, после снижения газосодержания от 20 г/т до 7 г/т остаточное общее газосодержание при определении газовым хроматографом составляло 0,1%.
Устройство обеспечивает значительное снижение трудоемкости и сокращение времени обслуживания энергетического оборудования с одновременным повышением техники безопасности, в связи с чем может найти широкое применение для очистки диэлектрических жидкостей в различных отраслях промышленности.

Claims (1)

  1. Устройство для дегазации жидкости, содержащее емкость с приемным трубопроводом в ее верхней части, вакуумный насос, перекачивающий насос с нагнетательным и с соединенным с нижней частью емкости всасывающим трубопроводами, отличающееся тем, что в качестве перекачивающего насоса использован роторно-пластинчатый насос, на входе в который создается дополнительное искусственное разрежение, образующий замкнутый контур с емкостью, соединенной с вакуумным насосом.
RU99100791A 1999-01-12 1999-01-12 Устройство для дегазации жидкости RU2155626C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100791A RU2155626C1 (ru) 1999-01-12 1999-01-12 Устройство для дегазации жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99100791A RU2155626C1 (ru) 1999-01-12 1999-01-12 Устройство для дегазации жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2155626C1 true RU2155626C1 (ru) 2000-09-10

Family

ID=20214688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99100791A RU2155626C1 (ru) 1999-01-12 1999-01-12 Устройство для дегазации жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2155626C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636732C1 (ru) * 2016-06-08 2017-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ выделения растворенных газов из перекачиваемой жидкости и устройство для его реализации (Варианты)
CN116550013A (zh) * 2023-07-10 2023-08-08 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种油气分离装置、方法及油色谱分析装置
CN116573603A (zh) * 2023-07-15 2023-08-11 太原众特电气技术有限公司 制动液加注系统的液体脱气装置、加注系统及脱气方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636732C1 (ru) * 2016-06-08 2017-11-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) Способ выделения растворенных газов из перекачиваемой жидкости и устройство для его реализации (Варианты)
CN116550013A (zh) * 2023-07-10 2023-08-08 广东电网有限责任公司佛山供电局 一种油气分离装置、方法及油色谱分析装置
CN116573603A (zh) * 2023-07-15 2023-08-11 太原众特电气技术有限公司 制动液加注系统的液体脱气装置、加注系统及脱气方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106590731B (zh) Sagd采出液密闭处理装置及处理工艺
RU2006145592A (ru) Статический дегазатор для содержащей полимер жидкости
CN101486515A (zh) 含油废水处理方法及其成套装置
WO2014150888A2 (en) Mobile mechanical vapor recompression evaporator
CN201272722Y (zh) 含油废水处理成套装置
RU2155626C1 (ru) Устройство для дегазации жидкости
CN203440115U (zh) 一种高效旋流气浮装置
CN112899021B (zh) 一种全重力平衡分离脱水一体化装置及原油处理方法
CN210140556U (zh) 一种老化原油真空闪蒸高效脱水装置
CN209618944U (zh) 一种油田污水破乳装置
CN117244315A (zh) 一种涂装前处理中清洗液的处理方法
CN207192958U (zh) 一种油田采出水处理装置
CN206444724U (zh) 油基岩屑处理装置及循环处理系统
RU2186095C1 (ru) Способ регенерации отработанных промышленных масел и установка для его осуществления
CN207793188U (zh) 一种水性切削乳化液减量装置
CN204671922U (zh) 一种用于塔的排液装置
RU2142980C1 (ru) Способ регенерации отработанных промышленных масел и установка для его осуществления
CN110143735A (zh) 一种高效净化处理不同物性油泥砂的方法及装置
CN102153264A (zh) 一种小型移动式沉降罐排泥浓缩机械化装置
CN212395960U (zh) 一种2-氯磺酰基-3-甲基苯甲酸甲酯生产中使用的破乳装置
CN218810927U (zh) 一种废乳化液油泥处理设备
CA2857843A1 (en) Method and system for de-oiling a feed of oil and water
CN205974678U (zh) 一种铝型材酸洗抛光循环回收装置
CN209155316U (zh) 一种过滤效率高的含氢硅油粗品用过滤装置
RU2820244C1 (ru) Устройство глубокой очистки, регенерации и восстановления индустриальных, энергетических масел и смазочно-охлаждающей жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20170113