RU2170891C1 - Вихревая труба - Google Patents

Вихревая труба Download PDF

Info

Publication number
RU2170891C1
RU2170891C1 RU99127958A RU99127958A RU2170891C1 RU 2170891 C1 RU2170891 C1 RU 2170891C1 RU 99127958 A RU99127958 A RU 99127958A RU 99127958 A RU99127958 A RU 99127958A RU 2170891 C1 RU2170891 C1 RU 2170891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
vortex tube
nozzle inlet
diaphragm
gas
Prior art date
Application number
RU99127958A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Л. Добрянский
Я.В. Зарецкий
А.И. Кривошеев
Ф.Ш. Серазетдинов
Р.Ш. Серазитдинов
В.А. Тимонин
А.П. Шишкин
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ")
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 Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ") filed Critical Государственное унитарное предприятие "АВИАГАЗ-СОЮЗ" (дочернее предприятие КОКБ "СОЮЗ")
Priority to RU99127958A priority Critical patent/RU2170891C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2170891C1 publication Critical patent/RU2170891C1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
    • F25B9/04Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидропневмоавтоматике. Вихревая труба содержит наружный цилиндрический корпус, соосную с ним камеру энергетического разделения, кольцевую полость, образованную стенками корпуса и камеры, диафрагму и расположенный между ней и камерой узел регулирования сечения тангенциального соплового ввода. Узел регулирования выполнен в виде продольно перемещаемой камеры энергетического разделения, с открытого конца которой размещен сопловой ввод, взаимодействующий с охватывающей его кольцевой проточкой в корпусе диафрагмы. С другого конца заглушенная штоком сервопривода камера снабжена продольными сквозными тангенциальными каналами, сообщающими полость камеры с раскруточным диффузором. В результате достигается повышение эксплуатационной надежности и расширение области применения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Предлагаемая вихревая труба относится, преимущественно к области гидропневмоавтоматики, и может быть использована в нефтяной, химической и газовой отраслях промышленности, например, для регулирования давления природного газа на выходе газораспределительной станции (ГРС).
Известна вихревая труба, которая не только генерирует холод (тепло), но, одновременно, при плавно изменяемой геометрии соплового ввода, может быть использована как регулятор давления, например, на газораспределительной станции (см.статью В.В. Николаева и др. "Опыт эксплуатации регулируемой вихревой трубы на газораспределительной станции" в журнале "Газовая промышленность", N 10, 1995 г., с. 13).
Известная вихревая труба содержит камеру энергетического разделения и диафрагму, между которыми размещен сопловой ввод с регулируемым сопловым сечением. В этой вихревой трубе сопловой ввод выполнен в виде прямоугольной улитки, построенной по спирали Архимеда, при этом, сечение соплового ввода регулируется изменением высоты улитки за счет перемещения подвижного клина. Недостатком трубы является сложность изготовления узла регулирования из-за наличия пар трения прямоугольного профиля, сопрягаемых с высокой точностью. Кроме того, это чревато эрозией, в основном, боковых деталей сопла по линиям вершин прямых углов, что приводит в процессе эксплуатации к негерметичности посадочных мест и, как следствие, - к перетечкам газа, искажению расчетной картины течения газа и, в итоге, - к снижению эксплуатационной надежности и эффективности процесса энергоразделения. Следует отметить также, что эта вихревая труба имеет ограниченные возможности по использованию эффекта Ранка-Хилша, как-то: очистка природного газа на ГРС от конденсата.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является трехпоточная вихревая труба (ТВТ), которая может быть использована не только для обеспечения устойчивой работы узла редуцирования в зимний период времени (уровень температур горячего потока 50-60oC) и очистки природного газа на ГРС от конденсата, но и для низкотемпературной сепарации природных газов (см. статью Р.М. Исхакова и др. "Применение ТВТ для конденсации тяжелых углеводородов из попутного газа" в журнале "Газовая промышленность", N 7, 1998 г., с. 42).
В указанной ТВТ происходит сепарация конденсата, попадающего с исходным потоком и образующегося непосредственно в приосевой зоне полости камеры энергетического разделения при низкой температуре. ТВТ представляет собой цилиндрическую конструкцию, имеющую один вход и три выхода: два для газа (холодный и горячий потоки) и один для жидкости (газовый конденсат). Она включает тангенциальный сопловой ввод, диафрагму, устройство для регулирования площади сопла и кольцевой конденсатосборник с патрубком для вывода жидкости. Площадь соплового ввода ТВТ регулируется (как и в вышеуказанном аналоге) изменением высоты прямоугольной улитки за счет перемещения подвижного клина. В связи с этим, недостатком прототипа является невысокая эксплуатационная стойкость устройства регулирования сечения соплового ввода (см. вышеприведенную критику аналога в описании). Кроме того, не решена задача одновременного и пропорционального изменения проходных сечений отвода горячего и соплового ввода исходного потоков. Это обстоятельство приводит к изменению соотношения расходов горячего и холодного потоков через камеру энергетического разделения относительно оптимальной величины, что снижает надежность работы узла редуцирования в зимний период времени. Следует отметить также, что отвод конденсата из одного сечения полости камеры энергетического разделения уменьшает эффективность очистки газа от конденсата, что может привести к последующему обмерзанию элементов узла учета газа на выходе ГРС.
Целью предлагаемого изобретения является упрощение конструкции, повышение эксплуатационной надежности и расширение области применения вихревой трубы.
Эта цель достигается тем, что вихревая труба, содержащая наружный цилиндрический корпус, соосную с ним камеру энергетического разделения, кольцевую полость, образованную стенками корпуса и камеры, диафрагму, и расположенный между ней и камерой узел регулирования сечения тангенциального соплового ввода, отличается тем, что узел регулирования выполнен в виде продольно перемещаемой камеры энергетического разделения, с открытого конца которой размещен сопловой ввод, взаимодействующий с охватывающей его кольцевой проточкой в корпусе диафрагмы, а с другого конца, заглушенная штоком сервопривода камера снабжена продольными сквозными тангенциальными каналами, сообщающими полость камеры с раскруточным диффузором. Для увеличения эффективности очистки газа от конденсата периферийная часть камеры, вне посадочных с наружным корпусом мест, сообщена с кольцевой полостью посредством продольной тангенциальной прорези в ее стенке, при этом, протяженность прорези должна быть не менее половины длины камеры. Для обеспечения одновременного и пропорционального регулирования сечений вывода горячего и ввода исходного потоков максимальная ширина проходного сечения соплового ввода равна длине тангенциальных каналов. А применение за пределами соплового ввода ограничивающего рабочий ход камеры кольцевого радиального бурта обеспечивает, - при необходимости, - надежное запирание исходного потока, что позволяет обойтись без отсекателя потока при использовании предложенной вихревой трубы в качестве регулятора давления на ГРС.
На чертеже показан общий вид вихревой трубы в виде продольного разреза с тремя необходимыми поперечными сечениями А-А, Б-Б, В-В, в полностью открытом "правом" положении.
Вихревая труба содержит наружный цилиндрический корпус 1, соосно с ним камеру 2 энергетического разделения, кольцевую полость 3, образованную стенками корпуса 1 и камеры 2, диафрагму 4. Узел регулирования выполнен в виде продольно перемещаемой камеры 2, с открытого конца которой размещен сопловой ввод 5, взаимодействующий с охватывающей его кольцевой проточкой 6 в корпусе диафрагмы 4. С другого конца, заглушенная штоком 7 сервопривода (на чертеже не показан) камера 2 снабжена продольными сквозными тангенциальными каналами 8, сообщающими полость камеры 2 с раскруточным диффузором, радиальный щелевой канал 9 которого образован на стыке выходного фланца 10 корпуса 1 и фланца 11 штока 7. При этом, щелевой канал 9, сообщен с кольцевым коллектором 12, выполненным, например, во фланце 10, и далее - с патрубком 13 выхода горячего потока, а максимальная ширина проходного сечения соплового ввода 5 равна длине каналов 8 и ограничена кольцевым радиальным буртом 14, выполненным на стенке камеры 2.
Периферийная часть камеры 2, вне посадочных с корпусом 1 мест, сообщена с полостью 3 посредством продольной тангенциальной прорези 15 в ее стенке, причем, протяженность прорези 15 должна быть не менее половины длины камеры 2. Вывод конденсата из полости 3 за пределы вихревой трубы может быть осуществлен через патрубок 16, например, в утилизирующую емкость (на чертеже не показана). Сопловой ввод 5 сообщен с магистралью подвода сжатого газа посредством канала 17 и кольцевого коллектора 18, выполненных во фланце 19, пристыкованном к корпусу диафрагмы 4, по центру которого соосно с камерой 2 размещены отверстие 20 и, например, конический диффузор 21 отвода холодного потока.
Для уменьшения теплообмена между горячим концом вихревой трубы и диафрагмой 4 камеру 2 следует изготавливать из нержавеющей стали, диафрагму 4 - из пластических материалов с малым коэффициентом теплопроводности. При использовании вихревой трубы в качестве регулятора давления холодный поток низкого давления на выходе из диффузора 21 смешивается с горячим потоком в утилизирующем эжекторе и далее подается, после узлов одоризации и учета расхода газа, в выходной газопровод ГРС (указанные узлы на чертеже не показаны).
При этом, сопловой ввод 5 может быть выполнен (в соответствии с рекомендациями работы А.П. Меркулова "Вихревой эффект и его применение в технике", из-во "Машиностроение", М, 1969 г. , с. 9) в виде прямоугольной входной улитки, построенной по спирали Архимеда, что обеспечивает устранение зоны завихрения на сопловом срезе при сохранении простоты конструкции.
Вихревая труба работает следующим образом.
При втекании высоконапорного потока газа через сопловой ввод 5 в камеру 2 образуется интенсивный круговой поток, приосевые слои которого охлаждаются и отводятся через отверстие 20 и диффузор 21 диафрагмы 4 в виде холодного потока, а периферийные слои подогреваются и вытекают через каналы 8, щелевой канал 9, коллектор 12 и патрубок 13 в виде горячего потока в утилизирующий эжектор (на чертеже не показан). В сечении соплового ввода 5, в камере 2, расширение газа является изэнтальпийным. Газ имеет температуру, аналогичную температуре в системе Джоуля-Томсона. Это значит, что даже плохо работающая вихревая труба по своим характеристикам всегда сможет соперничать с системой Джоуля-Томсона. При этом, нагретые периферийные слои газа, подогревая стенку камеры 2 и далее, (за счет т.н. "растечки" тепла за счет теплопроводности) - узел регулирования, предотвращают обмерзание его рабочих поверхностей в процессе дросселирования.
Конденсат, образующийся в приосевой зоне из-за понижения температуры, отбрасывается на стенку камеры 2, где центробежная сила значительно больше, чем в большинстве устройств сепарации, и даже очень мелкие (микронного порядка) частицы отбрасываются на стенку камеры 2 и, накапливаясь (через продольную прорезь 15) в кольцевой полости 3, извлекаются через патрубок 16, например, в утилизирующую емкость. При непрерывном вихревом движении газа вдоль оси камеры 2, образуется все возрастающий градиент между внешним кольцевым и внутренним потоками. В результате работы сдвига в системе температура газа во внутренней части опускается ниже температуры процесса Джоуля-Томсона. Это падение температуры вызывает дополнительную конденсацию что, при использовании продольной прорези 15, позволяет увеличить эффективность процесса сепарации в целом. Таким образом, удается даже без предварительного подогрева избавится от нежелательного конденсата, который может нарушить нормальное функционирование измерительного устройства узла учета газа и запорно-регулирующей пары узла регулирования вихревой трубы.
В качестве сервопривода может быть использован, например, механизм исполнительный электрический прямоходный типа МЭП, предназначенный для перемещения штока 7, жестко связанного с подвижной камерой 2, в соответствии с сигналом от датчика давления в выходном трубопроводе ГРС. После запуска регулятора МЭП устанавливает положение штока 7, по выходному давлению, величина которого задана потребителем. В случае снижения потребления газа давление в выходном трубопроводе увеличивается, при этом, камера 2 со штоком 7 перемешается влево. Проходное дросселирующее сечение уменьшается, что снижает расход газа, восстанавливая требуемое давление на выходе. При уменьшении выходного давления (увеличении потребления газа) регулятор работает в обратном порядке.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать о возможности надежного использования предложенной вихревой трубы в следующих технологических схемах:
- получение тепла на ГРС для обеспечения устойчивой работы узла редуцирования в зимний период времени (уровень температур горячего потока 50-60oC);
- очистка природного газа на ГРС от конденсата (углеводорода C6+) со степенью очистки до 90-95%;
- низкотемпературная сепарация природного газа (с увеличением выхода газового конденсата на 10-15% по сравнению с обычным дросселированием;
- осушка воздуха и других газов и газовых смесей (точка росы от +5-70oC);
- генерация холода (тепла) на любом газе или газовой смеси при имеющемся перепаде давления с их дальнейшим использованием по усмотрению заказчика.
Таким образом, используя в вихревой трубе узел регулирования, выполненный в виде продольно перемещаемой камеры энергетического разделения, с открытого конца которой размещен сопловой ввод, взаимодействующий с охватывающей его кольцевой проточкой в корпусе диафрагмы, а с другого конца, заглушенного штоком сервопривода, применяя продольные сквозные тангенциальные каналы, сообщающие полость камеры с раскруточным диффузором, и, использовав продольную тангенциальную прорезь в ее стенке для вывода конденсата, достигается главная цель предлагаемого изобретения: упрощение конструкции, повышение эксплуатационной надежности и расширение области применения вихревой трубы.

Claims (3)

1. Вихревая труба, содержащая наружный цилиндрический корпус, соосную с ним камеру энергетического разделения, кольцевую полость, образованную стенками корпуса и камеры, диафрагму и расположенный между ней и камерой узел регулирования сечения тангенциального соплового ввода, отличающаяся тем, что узел регулирования выполнен в виде продольно перемещаемой камеры энергетического разделения, с открытого конца которой размещен сопловой ввод, взаимодействующий с охватывающей его кольцевой проточкой в корпусе диафрагмы, а с другого конца заглушенная штоком сервопривода камера снабжена продольными сквозными тангенциальными каналами, сообщающими полость камеры с раскруточным диффузором.
2. Вихревая труба по п.1, отличающаяся тем, что периферийная часть камеры, вне посадочных с наружным корпусом мест, сообщена с кольцевой полостью посредством продольной тангенциальной прорези в ее стенке, при этом протяженность прорези должна быть не менее половины длины камеры.
3. Вихревая труба по п.1, отличающаяся тем, что максимальная ширина проходного сечения соплового ввода равна длине тангенциальных каналов и ограничена кольцевым радиальным буртом, выполненным на наружной стенке камеры.
RU99127958A 1999-12-31 1999-12-31 Вихревая труба RU2170891C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127958A RU2170891C1 (ru) 1999-12-31 1999-12-31 Вихревая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99127958A RU2170891C1 (ru) 1999-12-31 1999-12-31 Вихревая труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2170891C1 true RU2170891C1 (ru) 2001-07-20

Family

ID=20228931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99127958A RU2170891C1 (ru) 1999-12-31 1999-12-31 Вихревая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2170891C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011096846A1 (ru) * 2010-02-08 2011-08-11 Bindas Valeriy Grigoryevich Трехпоточная вихревая труба
RU2519907C2 (ru) * 2012-08-31 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система обеспечения микроклимата

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ИСХАКОВ P.M. и др. Применение ТВТ для конденсации тяжелых углеводородов из попутного газа. - Газовая промышленность, N 7, 1998, с. 42. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011096846A1 (ru) * 2010-02-08 2011-08-11 Bindas Valeriy Grigoryevich Трехпоточная вихревая труба
US8454736B2 (en) 2010-02-08 2013-06-04 Valeriy Grigoryevich BINDAS Triple-flow vortex tube
RU2519907C2 (ru) * 2012-08-31 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" Система обеспечения микроклимата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nimbalkar et al. An experimental investigation of the optimum geometry for the cold end orifice of a vortex tube
Wu et al. Modification and experimental research on vortex tube
Dincer et al. Experimental investigation of the performance of a Ranque–Hilsch vortex tube with regard to a plug located at the hot outlet
CN103380336B (zh) 喷射器
WO1991005194A1 (en) Constant flow rate valve
GB2260578A (en) Heat transfer between fuel and air in supersonic jet engine
Eames et al. An experimental investigation of steam ejectors for applications in jet-pump refrigerators powered by low-grade heat
RU2170891C1 (ru) Вихревая труба
EP2657634B1 (en) Fluid diffusing nozzle design
RU2202744C2 (ru) Вихревая труба
RU2232359C2 (ru) Вихревая труба
CN112413917B (zh) 一种双层结构涡流管
RU2155280C1 (ru) Газожидкостной струйный аппарат
EP0448315B1 (en) Improved thermostatic mixing valve
Ohta et al. Performance and flow characteristics of nozzles for initially subcooled hot water (influence of turbulence and decompression rate)
RU2737214C1 (ru) Термоакустический регулятор давления
RU2282885C1 (ru) Вихревой регулятор давления газа
Rejin et al. Experimental analysis on vortex tube refrigerator using different conical valve angles
Attalla et al. An experimental investigation of the optimum geometry for energy separation of the Ranque-Hilsch vortex tube
SU807000A1 (ru) Вихрева труба
RU8429U1 (ru) Струйный аппарат
JPS61500630A (ja) ボイラ流体再循環装置
RU2237918C1 (ru) Регулятор давления газа с положительной обратной связью (варианты)
RU2001124690A (ru) Вихревая труба
RU2110673C1 (ru) Способ эксплуатации кустовых газовых скважин и эжектирующее устройство для его осуществления