RU2256516C1 - Способ очистки внутренней поверхности трубопровода - Google Patents

Способ очистки внутренней поверхности трубопровода Download PDF

Info

Publication number
RU2256516C1
RU2256516C1 RU2004120051/12A RU2004120051A RU2256516C1 RU 2256516 C1 RU2256516 C1 RU 2256516C1 RU 2004120051/12 A RU2004120051/12 A RU 2004120051/12A RU 2004120051 A RU2004120051 A RU 2004120051A RU 2256516 C1 RU2256516 C1 RU 2256516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
locking
wave
cleaning
relation
Prior art date
Application number
RU2004120051/12A
Other languages
English (en)
Inventor
О.О. Селигман (RU)
О.О. Селигман
Original Assignee
Селигман Олеся Олеговна
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 Селигман Олеся Олеговна filed Critical Селигман Олеся Олеговна
Priority to RU2004120051/12A priority Critical patent/RU2256516C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2256516C1 publication Critical patent/RU2256516C1/ru

Links

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологиям, применяемым для очистки внутренних поверхностей безнапорных и напорных трубопроводных систем водоснабжения и канализации, различных емкостных и других гидротехнических сооружений от различных типов твердых отложений. В способе, по которому в жидкости, находящейся в трубопроводе, подачей импульсов сжатого воздуха генерируются не менее двух ударных волн для циклического воздействия на каждый участок отложения, в каждый цикл очистки генерируется запирающая и разрушающая волны, при этом запирающая ударная волна от источника генерации, расположенного ближе к выходу очищаемого участка трубопровода по ходу движения жидкости, распространяется под углом α, выбираемым из соотношения
Figure 00000001
к вектору скорости переноса жидкости, а разрушающая ударная волна от источника генерации, отстоящего от источника генерации запирающей волны на расстоянии L, назначаемом из соотношения
Figure 00000002
где D - диаметр или другой характерный размер поперечного сечения, и откладываемого вдоль оси очищаемого участка в направлении, противоположном вектору скорости движения жидкости, распространяется под углом
Figure 00000003
к вектору скорости движения жидкости, а сдвиг δt по времени начала генерации разрушающей волны относительно запирающей определяется из соотношения

Description

Изобретение относится к технологиям, применяемым для очистки внутренних поверхностей безнапорных и напорных трубопроводных систем водоснабжения и канализации, различных емкостных и других гидротехнических сооружений от различных типов твердых отложений, и может быть использовано для обеспечения функционирования приведенных выше объектов в расчетном режиме в различных отраслях промышленности. Особенно актуальна эта задача для предприятий с замкнутым оборотным циклом водоснабжения с высокими расходами и непрерывным технологическим циклом (черная и цветная металлургия, химическое и коксохимическое производство), т. к. уменьшение площади проходного сечения водоподающей или водоотводящей магистрали приводит к возникновению аварийной ситуации и остановке производства. Кроме того, в этих производствах все ремонтные и восстановительные работы необходимо проводить без остановки основного технологического процесса, т.е. без разрыва замкнутого оборотного цикла технологической воды.
Известен искроразрядный способ очистки внутренней поверхности трубопровода (см. Наугольных К.А., Рой И.А. Электрические разряды в воде - М.: Наука, 1974, с.76-80), по которому в жидкости, заполняющей трубопровод, создают электрический разряд, генерирующий волновой процесс, воздействующий на отложения.
Однако применение этого способа на практике является эффективным только в очень узких пределах, т.к. он существенно зависит от стабильности физико-химических свойств жидкости, заполняющей трубопровод и межэлектродное пространство рабочего органа. В большинстве трубопроводных систем (особенно канализационных) переносимая среда имеет широкие границы возможных изменений этих свойств из-за невозможности и отсутствия необходимости контроля за попаданием в нее различных веществ и включений. В связи с этим в большинстве случаев является невозможным генерация искрового разряда в расчетном режиме, что существенно снижает эффективность способа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ очистки внутренней поверхности трубопровода (см. патент Украины №2148, МКИ 5 9/04, 1993), по которому в жидкости заполняющей трубопровод, цикличной подачей не менее двух импульсов сжатого воздуха генерируют ударные волны, которые воздействуют на каждый участок отложений. При этом вторую волну направляют под углом к первой со сдвигом во времени, равным времени достижения фронтом первой ударной волны разрушаемого участка отложений.
Этот способ показал свою эффективность при сравнительно невысоких (до 1 м/с) скоростях движения переносимой жидкости в трубопроводе. Объясняется это тем, что для реализации эффективного механизма разрушения отложений существенным является непосредственное воздействие на эти отложения порции сжатого воздуха единичного импульса. Это действие заключается, во-первых, в механическом давлении порции воздуха на поверхность, во-вторых, в “забивании” воздуха в раскрытые микротрещины, что приводит к возрастанию в них давления воды и быстрому разрушению отложений. В случае применения способа-прототипа для очистки трубопроводов при скоростях движения жидкости более 1 м/с и при больших характерных размерах поперечного сечения магистрали после генерации импульса происходит перенос и рассеивание сжатого воздуха каждого отдельного импульса по направлению движения жидкости, которое в общем случае не совпадает с направлением распространения импульса и ударной волны. Это приводит к увеличению площади контактного пятна порции воздуха на поверхности отложений, уменьшению непосредственного давления воздуха на обрабатываемую поверхность, сокращению количества воздуха, попадаемого в отдельно взятую микротрещину, и, в конечном итоге, к снижению производительности процесса очистки.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа очистки внутренней поверхности трубопроводов от отложений, при котором, в случае высоких скоростей движения транспортируемой жидкости и значительных размерах поперечного сечения, путем изменения последовательности следования в одном цикле импульсов сжатого воздуха, взаимного расположения источников генерации ударных волн, направления распространения ударных волн исключалось бы рассеивание сжатого воздуха и обеспечивался компактный размер контактного пятна порции воздуха каждого импульса на обрабатываемой поверхности.
Поставленная задача достигается тем, что в способе очистки внутренней поверхности трубопровода, по которому в жидкости, находящейся в трубопроводе, подачей импульсов сжатого воздуха генерируются не менее двух ударных волн для циклического воздействия на каждый участок отложения, согласно изобретению в каждый цикл очистки генерируется запирающая и разрушающая волны, при этом запирающая ударная волна от источника генерации, расположенного ближе к выходу очищаемого участка трубопровода по ходу движения жидкости, распространяется под углом α, выбираемым из соотношения
Figure 00000005
к вектору скорости переноса жидкости, а разрушающая ударная волна от источника генерации, отстоящего от источника генерации запирающей волны на расстоянии L, назначаемом из соотношения
Figure 00000006
где D - диаметр или другой характерный размер поперечного сечения, и откладываемого вдоль оси очищаемого участка в направлении, противоположном вектору скорости движения жидкости, распространяется под углом
Figure 00000007
к вектору скорости движения жидкости, а сдвиг δt по времени начала генерации разрушающей волны относительно запирающей определяется из соотношения
Figure 00000008
Под действием запирающей волны и порции воздуха этого импульса, распространяющихся во внутреннем объеме очищаемого участка под углом α к вектору скорости переноса жидкости на этом участке, возникают завихрения и обратные локальные течения жидкости, что приводит к кратковременному запиранию очищаемого участка трубопровода и снижению скорости общего перемещения потока жидкости на этом участке. В результате генерируемая от другого источника разрушающая волна и порция воздуха импульса имеют компактное пятно контакта на поверхности отложений, что обеспечивает высокое разрушающее воздействие на последние, и исключается рассеивание порции воздуха. Выбранные углы распространения волн, база размещения источников генерации и сдвиг во времени обеспечивают надежное временное запирание очищаемого участка и попадание разрушающего импульса в зону с минимальной скоростью перемещения потока, приводя к интенсивному обрушению отложений и росту производительности очистки.
Заявленный способ реализуется следующим образом. Во внутренний объем очищаемого участка трубопровода помещают известное устройство или группу устройств (например, пневмопатрон по патенту Украины №2147, МКИ 5 В 08 В 9/04, 1993), обеспечивающих импульсную подачу сжатого воздуха с гарантированной звуковой скоростью истечения воздуха. При этом благодаря наличию у пневмопатрона (группы пневмопатронов) не менее двух групп выхлопных сопел в каждом цикле генерируются по крайней мере два импульса сжатого воздуха. Сдвиг во времени между импульсами обеспечивается регулировкой времени начала и продолжительности зарядки ресиверов пневмопатронов. Под действием запирающей волны, распространяющейся под углом α к вектору скорости переноса жидкости, определяемым из соотношения (1), от пневмопатрона, размещенного у выхода из очищаемой зоны, даже при скоростях переноса жидкости выше 1 м/с, происходит временное запирание очищаемого объема из-за возникающих завихрений и обратных локальных течений, что определяет снижение скорости переноса жидкости на очищаемом участке в этот момент времени. Через момент времени δt, определяемый из соотношения (4), вторым пневмопатроном (второй группы выхлопных сопел), отстоящим от источника генерации запирающей волны на расстоянии L, назначаемом из соотношения (3), генерируется разрушающая ударная волна, направленная под углом β<45° к вектору скорости потока жидкости. Так как скорость течения жидкости в запертом очищаемом участке существенно снижается, импульс воздуха имеет компактное пятно контакта с отложениями в этой зоне и повышенное давление на них, что обеспечивает интенсивное появление в них микротрещин. Кроме того, устраняется рассеивание воздуха во внутреннем объеме и происходит его “забивание” в раскрытые микротрещины отложений и их разрушение. После генерации запирающей и разрушающих волн ресиверы пневмопатронов опорожняются, они подключаются к источнику сжатого воздуха (компрессору), производится зарядка ресиверов пневмопатронов и цикл повторяется.
Таким образом, благодаря изменению последовательности и направлений генерации ударных волн одного цикла, взаимного расположения источников генерации, назначению технологических параметров соотношениями (1)...(4) обеспечивается повышение силового воздействия генерируемых импульсов и в конечном итоге повышение эффективности очистки в целом.

Claims (1)

  1. Способ очистки внутренней поверхности трубопровода, по которому в жидкости, находящейся в трубопроводе, подачей импульсов сжатого воздуха генерируются не менее двух ударных волн для циклического воздействия на каждый участок отложения, отличающийся тем, в каждый цикл очистки генерируется запирающая и разрушающая волны, при этом запирающая ударная волна от источника генерации, расположенного ближе к выходу очищаемого участка трубопровода по ходу движения жидкости, распространяется под углом α, выбираемым из соотношения
    Figure 00000009
    к вектору скорости переноса жидкости, а разрушающая ударная волна от источника генерации, отстоящего от источника генерации запирающей волны на расстоянии L, назначаемом из соотношения
    Figure 00000010
    где D - диаметр или другой характерный размер поперечного сечения, и откладываемого вдоль оси очищаемого участка в направлении, противоположном вектору скорости движения жидкости, распространяется под углом
    Figure 00000011
    к вектору скорости движения жидкости, а сдвиг δt по времени начала генерации разрушающей волны относительно запирающей определяется из соотношения
    Figure 00000012
RU2004120051/12A 2004-07-02 2004-07-02 Способ очистки внутренней поверхности трубопровода RU2256516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004120051/12A RU2256516C1 (ru) 2004-07-02 2004-07-02 Способ очистки внутренней поверхности трубопровода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004120051/12A RU2256516C1 (ru) 2004-07-02 2004-07-02 Способ очистки внутренней поверхности трубопровода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2256516C1 true RU2256516C1 (ru) 2005-07-20

Family

ID=35842469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004120051/12A RU2256516C1 (ru) 2004-07-02 2004-07-02 Способ очистки внутренней поверхности трубопровода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2256516C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608488C2 (ru) Устройство для создания пульсирующей, подвергнутой воздействию давлением струи текучей среды
RU2164629C1 (ru) Способ кавитации потока жидкости и устройство для его осуществления
WO2011112399A2 (en) Scraper tracking system
CA2984779C (en) Method for preventing deposits in pipes
RU2256516C1 (ru) Способ очистки внутренней поверхности трубопровода
US4898197A (en) Cleaning of tubes using projectiles
KR20190027977A (ko) 파동발생장치
RU2358186C2 (ru) Способ восстановления трубопровода, устройство для тампонирования и покрытия трубопровода, способ и устройство для его очистки
ATE239553T1 (de) Vorrichtung für verbesserte wirksamkeit schnell entlang eines körpers strömender medien oder sich im medium sehr schnell bewegender körper und verwendung insbesondere als hochdruck-düse
KR20220128573A (ko) 고압수와 공기로 이송과 상수도관 내부를 세척하는 장치 및 이를 이용한 상수도관 세척 방법
EP1861581B1 (en) Arrangement for the cleaning of a pipe separator
DE59400445D1 (de) Vorrichtung zum Reinigen von Abwasserkanälen oder Leitungen
KR101515888B1 (ko) 초음파 미세버블을 이용한 배관 세척방법
RU2312718C1 (ru) Пневмоснаряд и способ очистки трубопроводов с его использованием
RU2124952C1 (ru) Пневмоимпульсное устройство для очистки внутренних поверхностей трубопроводов
CN103481202B (zh) 基于浆料抛射和超声导波复合的钢板除鳞装置
RU172013U1 (ru) Устройство для очистки трубопровода от механических примесей
RU2225761C1 (ru) Способ пневмоимпульсной очистки внутренней поверхности жидкостной отопительной системы и устройство для его осуществления
RU2211099C2 (ru) Способ очистки полых изделий и устройство для его осуществления
RU98154U1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода
RU2785232C1 (ru) Устройство и способ для гидродинамической очистки поверхностей оборудования, деталей и интервалов перфорации в скважине
RU81106U1 (ru) Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов
RU2302596C1 (ru) Способ очистки внутренних поверхностей отопительных приборов центрального отопления
CN211418298U (zh) 一种防爆型煤仓疏通系统
RU2666947C1 (ru) Узел ввода рабочей жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20060703