RU2166134C1 - Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления - Google Patents

Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2166134C1
RU2166134C1 RU2000111049/06A RU2000111049A RU2166134C1 RU 2166134 C1 RU2166134 C1 RU 2166134C1 RU 2000111049/06 A RU2000111049/06 A RU 2000111049/06A RU 2000111049 A RU2000111049 A RU 2000111049A RU 2166134 C1 RU2166134 C1 RU 2166134C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
gas
pump
jet
converter
Prior art date
Application number
RU2000111049/06A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Галиакбаров
Д.Р. Алтынбаев
М.Ф. Галиакбаров
В.Ф. Драган
И.Ф. Лопатин
Р.С. Халиуллин
А.Ю. Хмельник
Original Assignee
Галиакбаров Виль Файзулович
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 Галиакбаров Виль Файзулович filed Critical Галиакбаров Виль Файзулович
Priority to RU2000111049/06A priority Critical patent/RU2166134C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2166134C1 publication Critical patent/RU2166134C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области химической и нефтехимической промышленности. Способ работы насосно-эжекторной установки включает подвод жидкой рабочей среды из сепаратора к насосу, подачу последним жидкой рабочей среды под напором в сопло жидкостно-газового струйного аппарата, откачку газообразной среды и подачу газожидкостной смеси в струйный преобразователь, при этом до 15% жидкой рабочей среды под напором подают в струйный преобразователь, где вследствие тангенциального ввода поток закручивается и образует область разрежения, обеспечивая интенсивные разгон и смешение парожидкостной смеси с конденсацией паровой фазы и выделением большого количества тепла на выходе газожидкостного потока из преобразователя. Насосно-эжекторная установка содержит струйный преобразователь потока, который выполнен в виде цилиндра, снабженного тангенциальными каналами и патрубком ввода жидкой рабочей среды, соединенным с выходом насоса. В результате увеличивается коэффициент эжекции. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к химической, нефтехимической и другим отраслям промышленности, где возникает необходимость создания вакуума путем отсасывания из аппаратов газов и паров с помощью струйной техники, в частности насосно-эжекторной установки.
Известен способ работы насосно-эжекторной установки, включающий подвод жидкой рабочей среды из сепаратора к насосу, подачу последним жидкой рабочей среды под напором в сопло жидкостно-газового струйного аппарата, формирование в сопле потока жидкой рабочей среды с последующим ее истечением из сопла, откачкой за счет этого газообразной среды и образованием в струйном аппарате газожидкостной смеси. Известна установка для осуществления этого способа работы, содержащая жидкостно-газовый струйный аппарат, сепаратор и насос, причем насос выходом подключен к активному соплу струйного аппарата, сепаратор подключен к выходу в насос, а струйный аппарат газовым входом подключен к источнику откачиваемой газообразной среды (Авт. свид. СССР N 559098, F 04 F 5/04, 1977 г.).
В данных способе работы и установке достигается возможность откачивать парогазовую фазу, например, ректификационной колонны с помощью жидкостно-газового струйного аппарата, в качестве активной среды которого используют жидкую рабочую среду, что позволяет резко снизить сброс в окружающую среду экологически вредных примесей. Однако в данных способе и установке для его осуществления не в полной мере используется кинетическая энергия газожидкостного потока по преобразованию этой энергии в потенциальную энергию давления, что в свою очередь приводит к поступлению газожидкостного потока в сепаратор с высокой скоростью и сравнительно низкой степенью сжатия составляющей газожидкостного потока. В результате в сепараторе ухудшаются условия для разделения газожидкостного потока на сжатый газ и жидкую среду. Конструкция сепаратора должна включать дополнительные элементы гашения скорости потока и уменьшения пенообразования.
Наиболее близкими к описываемым способу работы и установке по технической сущности являются способ работы насосно-эжекторной установки, включающий подвод жидкой рабочей среды из сепаратора к насосу, подачу последним жидкой рабочей среды под напором в сопло жидкостно-газового струйного аппарата, формирование в сопле потока жидкой рабочей среды с последующим ее истечением из сопла, откачкой за счет этого газообразной среды и образованием в струйном аппарате газожидкостной смеси, причем газожидкостную смесь из струйного аппарата подают в струйный преобразователь, где сначала поток газожидкостной смеси за счет его расширения преобразуют в сверхзвуковой газожидкостный поток, а затем сверхзвуковой газожидкостный поток тормозят в профилированной проточной части преобразователя с формированием скачка давления и частичным преобразованием в последнем кинетической энергии газожидкостного потока в потенциальную энергию давления, после чего из профилированной проточной части преобразователя газожидкостный поток подают в сепаратор, где газожидкостный поток разделяют на сжатый газ и жидкую рабочую среду, и насосно-эжекторная установка, содержащая жидкостно-газовый струйный аппарат, сепаратор и насос, подключенный выходом к активному соплу струйного аппарата, сепаратор подключен к входу в насос, а струйный аппарат газовым входом подключен к источнику откачиваемой газообразной среды, кроме того установка снабжена струйным преобразователем потока, включающим камеру расширения, размещенную за ней профилированную проточную часть, выполненную конфузорно-диффузорной либо цилиндрической с соотношением площади ее поперечного сечения в зоне ее наименьшего проходного сечения к площади поперечного сечения струйного аппарата на выходе из диффузора от 1,1 до 200, при этом камера расширения преобразователя со стороны входа в нее подключена к выходу из жидкостно-газового струйного аппарата, профилированная проточная часть преобразователя со стороны выхода из нее потока подключена к сепаратору [Патент РФ N 2124147, F 04 F 5/54, Бюл. N 36, 27.12.98].
Недостатком известного способа работы насосно-эжекторной установки и установки для его осуществления является наличие потерь давления в преобразователе, что увеличивает перепад давления в струйном эжекторе и ухудшает его работу.
Технической задачей изобретения является увеличение коэффициента эжекции за счет уменьшения перепада давления в струйном эжекторе и повышение эффективности работы установки.
Указанная техническая задача решается тем, что в способе работы насосно-эжекторной установки, включающим подвод жидкой рабочей среды из сепаратора к насосу, подачу последним жидкой рабочей среды под напором в сопло эжектора жидкостно-газового струйного аппарата, формирование в сопле потока жидкой рабочей среды с последующим ее истечением из сопла, откачкой за счет этого газообразной среды и образованием в струйном аппарате газожидкостной смеси, которую подают в струйный преобразователь, где сначала поток газожидкостной смеси преобразуют в сверхзвуковой газожидкостный поток, а затем сверхзвуковой газожидкостный поток тормозят с формированием скачка давления и преобразованием кинетической энергии газожидкостного потока в потенциальную энергию давления, после чего газожидкостный поток подают в сепаратор, где разделяют на сжатый газ и жидкую рабочую среду, согласно изобретению до 15% жидкой рабочей среды под напором подают в струйный преобразователь, где, вследствие тангенциального ввода, поток закручивается и образует область разрежения, обеспечивая тем самым интенсивный разгон и смешение газожидкостной смеси с конденсацией паровой фазы и выделением большого количества тепла на выходе газожидкостного потока из преобразователя.
Указанная задача решается также тем, что в известной насосно-эжекторной установке, содержащей жидкостно-газовый струйный аппарат, сепаратор и насос, причем насос выходом подключен к активному соплу эжектора струйного аппарата, сепаратор подключен ко входу в насос, а струйный аппарат газовым входом подключен к источнику откачиваемой газообразной среды, струйный преобразователь потока, согласно изобретению струйный преобразователь потока выполнен в виде цилиндра, снабженного тангенциальными каналами и патрубком ввода жидкой рабочей среды, соединенным с выходом насоса.
На фиг. 1 представлен общий вид струйного преобразователя, на фиг. 2 - схема насосно-эжекторной установки. Насосно-эжекторная установка содержит струйный аппарат с активным соплом 1, сепаратор 2, насос 3, теплообменник-холодильник 4, струйный преобразователь 5 с тангенциальными каналами 6 (фиг. 1) и патрубком ввода части жидкой рабочей среды 7, источник откачиваемой газообразной среды 8.
Насосно-эжекторная установка работает следующим образом. Из сепаратора 2 жидкая рабочая среда поступает на вход насоса 3, а последний подает до 15% ее в струйный преобразователь, остальную часть в сопло жидкостно-газового струйного аппарата 1. Истекая из сопла струйного аппарата 1, жидкая рабочая среда увлекает в проточную часть струйного аппарата 1 откачиваемую газообразную среду, поступающую из источника 8 откачиваемой среды. В струйном аппарате 1 жидкая рабочая среда смешивается с откачиваемой газообразной средой. Часть жидкой рабочей среды поступает в струйный преобразователь 5, где, проходя через тангенциальные каналы 6, закручивается, формируя зону разрежения, при этом поступающий в преобразователь 5 газожидкостный поток интенсивно смешивается и разгоняется до скорости, превышающей скорость звука (с = 15-20 м/с), затем на выходе из преобразователя скорость смеси замедляется, что сопровождается переходом через звуковой барьер и возникновением скачка давления с конденсацией паровой фазы, в результате чего выделяется большое количество тепла и с выхода в систему поступает нагретая жидкость под давлением.
Модификация преобразователя улучшает по сравнению с прототипом работу струйного эжектора 1 за счет уменьшения потерь давления в преобразователе, что увеличивает коэффициент эжекции и повышает эффективность работы установки.
Предлагаемое изобретение может быть использовано для создания вакуума, например, при вакуумной перегонке нефти в процессе ректификации нефтяного сырья.

Claims (2)

1. Способ работы насосно-эжекторной установки, включающий подвод жидкой рабочей среды из сепаратора к насосу, подачу последним жидкой рабочей среды под напором в сопло жидкостно-газового струйного аппарата, формирование в сопле потока жидкой рабочей среды с последующим ее истечением из сопла, откачкой за счет этого газообразной среды и образованием в струйном аппарате газожидкостной смеси, которую подают в струйный преобразователь, где сначала поток газожидкостной смеси преобразуют в сверхзвуковой газожидкостный поток, а затем сверхзвуковой газожидкостный поток тормозят с формированием скачка давления и преобразованием кинетической энергии газожидкостного потока в потенциальную энергию давления, после чего газожидкостный поток подают в сепаратор, где разделяют на сжатый газ и жидкую среду, отличающийся тем, что до 15% жидкой рабочей среды под напором подают в струйный преобразователь, где вследствие тангенциального ввода поток закручивается и образует область разрежения, обеспечивая интенсивные разгон и смешение парожидкостной смеси с конденсацией паровой фазы и выделением большого количества тепла на выходе газожидкостного потока из преобразователя.
2. Насосно-эжекторная установка, содержащая жидкостно-газовый струйный аппарат, сепаратор и насос, причем насос выходом подключен к активному соплу струйного аппарата, сепаратор подключен к входу в насос, а струйный аппарат газовым входом подключен к источнику откачиваемой газообразной среды, струйный преобразователь потока, подключенный к одной стороны к выходу газожидкостного потока из струйного аппарата, а со стороны выхода газожидкостного потока из преобразователя последний подключен к сепаратору, отличающаяся тем, что струйный преобразователь потока выполнен в виде цилиндра, снабженного тангенциальными каналами и патрубком ввода жидкой рабочей среды, соединенным с выходом насоса.
RU2000111049/06A 2000-05-04 2000-05-04 Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления RU2166134C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111049/06A RU2166134C1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000111049/06A RU2166134C1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2166134C1 true RU2166134C1 (ru) 2001-04-27

Family

ID=20234170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000111049/06A RU2166134C1 (ru) 2000-05-04 2000-05-04 Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2166134C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6280578B1 (en) Operation process of a pumping-ejection stand for distilling liquid products
JP3158656B2 (ja) エジェクタ
RU97106392A (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки для перегонки жидкого продукта
RU2113635C1 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
US6019820A (en) Liquid jet compressor
US20070025862A1 (en) Compressible gas ejector with unexpanded motive gas-load gas interface
RU2166134C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
WO1997023262A1 (fr) Installation pour la distillation de produits liquides
JP2001200800A (ja) エジェクタ
US6354807B1 (en) Method for generating vacuum and pumping-ejection apparatus for realizing the same
RU2113636C1 (ru) Насосно-эжекторная установка (варианты)
RU2124147C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
RU2142071C1 (ru) Многосопловой жидкостно-газовый эжектор
US6120254A (en) Jet pump for creating the vacuum conditions required for liquid product distillation
EP3858472B1 (en) Ejector for a heat recovery or work recovery system and fluid mixing method
RU2073123C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
WO2002016779A1 (en) High efficiency steam ejector for desalination applications
RU97117775A (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
RU2142070C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
US6350351B1 (en) Plant for the vacuum distillation of a liquid product
US6364624B1 (en) Operation method for a pumping-ejection apparatus and pumping-ejection apparatus for realizing this method
US6352413B1 (en) Multi-stage jet pump arrangement for a vacuum apparatus
RU2133884C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор (варианты)
RU2072454C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
WO2003031337A1 (fr) Desaerateur centrifuge

Legal Events

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

Effective date: 20060505