RU2266528C1 - Технологический комплекс для гидравлических испытаний - Google Patents

Технологический комплекс для гидравлических испытаний Download PDF

Info

Publication number
RU2266528C1
RU2266528C1 RU2004108978/28A RU2004108978A RU2266528C1 RU 2266528 C1 RU2266528 C1 RU 2266528C1 RU 2004108978/28 A RU2004108978/28 A RU 2004108978/28A RU 2004108978 A RU2004108978 A RU 2004108978A RU 2266528 C1 RU2266528 C1 RU 2266528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
working fluid
electric pump
air supply
pressure
Prior art date
Application number
RU2004108978/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004108978A (ru
Inventor
В.М. Терехов (RU)
В.М. Терехов
В.А. Коневских (RU)
В.А. Коневских
Original Assignee
Белоусов Владимир Петрович
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 Белоусов Владимир Петрович filed Critical Белоусов Владимир Петрович
Priority to RU2004108978/28A priority Critical patent/RU2266528C1/ru
Publication of RU2004108978A publication Critical patent/RU2004108978A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2266528C1 publication Critical patent/RU2266528C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано, в частности, при проведении гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя на герметичность. Технологический комплекс для гидравлических испытаний теплообменных блоков содержит гидростенд с опорами для размещения подлежащего испытаниям блока, емкость с рабочей жидкостью, гидравлически связанную с ней нагнетательную установку с электронасосами низкого и высокого давления соответственно для заполнения рабочей жидкостью и опрессовки пучка труб и объединяющих их через трубные доски коллекторов подвода и отвода воздуха блока, обвязку из трубопроводов для подключения через запорную арматуру и измерительные приборы пучка труб и коллекторов к емкости и нагнетательной установке, причем часть опор гидростенда выполнена в виде пространственных, преимущественно стержневых, конструкций постоянной высоты с верхними опорными балками, ориентированными нормально к средней вертикальной продольной плоскости блока, и размещена в пределах длины пучка труб блока, причем одна крайняя из этих опор расположена преимущественно под внешней торцевой стенкой каркаса блока, а другая крайняя из этих опор расположена по другую сторону от центра тяжести блока перед трубной доской на расстоянии от нее, составляющем 0,15-0,85 диаметра корпуса коллектора подвода или отвода воздуха, а, по крайней мере, одна опора гидростенда выполнена трансформируемой по высоте и расположена под нижними торцами коллекторов с возможностью регулируемого опирания на нее коллекторов подвода и отвода воздуха блока через герметизирующие нижние торцы коллекторов, технологические заглушки, снабженные патрубками для подачи в коллектор подвода воздуха, и пучок труб блока рабочей жидкости и слива ее. Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в снижении трудоемкости испытаний блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя за счет повышения надежности работы используемого оборудования и обеспечения возможности испытаний на одном оборудовании блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя различных типоразмеров без существенной переналадки оборудования. 10 з.п.ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано, в частности, при проведении гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя на герметичность.
Из уровня техники известен стенд для гидравлических испытаний изделий, содержащий расходный резервуар, насосы, параллельно соединенные между собой и подключенные всасывающими линиями к выходному патрубку расходного резервуара, напорные линии насосов соединены с патрубками для подсоединения исследуемых объектов посредством трубопроводов с установленными на них вентилями, и контрольно-измерительные приборы (см. RU 2000126940/28, 2000.10.10, G 01 M 19/00, B 64 F 1/28).
Также известно устройство для испытания труб на герметичность. Устройство содержит основание, уплотнительные головки, опоры для трубы, выполненные в виде люнетов, имеющих регулируемые опорные и прижимные поверхности, соединенные с гидроцилиндрами, работающими в единой гидравлической системе, которая управляется датчиком регулирования давления, который в свою очередь управляется сигналами датчика линейного положения торца испытуемой трубы, соединенного с выключателем подачи испытательного давления, срабатывающего при достижении торцом трубы положения, соответствующего началу пластической деформации в любом ее сечении (см. RU 2184946, G 01 M 3/08).
Задача настоящего изобретения состоит в повышении эффективности и снижении энергоемкости и трудозатрат при проведении гидравлических испытаний теплообменных блоков регенеративных воздухоподогревателей.
Поставленная задача решается за счет того, что технологический комплекс для гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя, согласно изобретению, содержит гидростенд с опорами для размещения подлежащего испытаниям блока, емкость с рабочей жидкостью, гидравлически связанную с ней нагнетательную установку с электронасосами низкого и высокого давления соответственно для заполнения рабочей жидкостью и опрессовки пучка труб и объединяющих их через трубные доски коллекторов подвода и отвода воздуха блока, обвязку из трубопроводов для подключения через запорную арматуру и измерительные приборы пучка труб и коллекторов подвода и отвода воздуха к емкости и нагнетательной установке, причем часть опор гидростенда выполнена в виде пространственных, преимущественно стержневых, конструкций постоянной высоты с верхними опорными балками, ориентированными нормально к средней вертикальной продольной плоскости блока, и размещена в пределах длины пучка труб блока, причем одна крайняя из этих опор расположена преимущественно под внешней торцевой стенкой каркаса блока, а другая крайняя из этих опор расположена по другую сторону от центра тяжести блока перед трубной доской на расстоянии от нее, составляющем 0,15-0,85 диаметра корпуса коллектора подвода или отвода воздуха, а, по крайней мере, одна опора гидростенда выполнена трансформируемой по высоте и расположена под нижними торцами коллекторов с возможностью регулируемого опирания на нее коллекторов подвода и отвода воздуха блока через герметизирующие нижние торцы коллекторов подвода и отвода воздуха, технологические заглушки, снабженные патрубками для подачи в коллектор подвода воздуха, и пучок труб блока рабочей жидкости и слива ее через коллектор отвода воздуха.
Емкость с рабочей жидкостью может быть сообщена с трубопроводами для подачи рабочей жидкости в коллектор подвода воздуха и через него в пучок труб и с отводящими трубопроводами для слива рабочей жидкости через коллектор отвода воздуха после окончания испытаний, причем, по крайней мере, часть отводящих трубопроводов совмещена с трубопроводами для подачи рабочей жидкости.
Каждый электронасос может быть соединен через соответствующие трубопровод и запорную арматуру, предпочтительно вентиль, с соответствующим ему измерительным прибором, предпочтительно манометром.
Может быть использован электронасос низкого давления, производительность которого превышает в 10-5000 раз производительность электронасоса высокого давления.
Может быть использован электронасос низкого давления, производительность которого в 1500-5000 раз превышает производительность электронасоса высокого давления.
В качестве электронасоса низкого давления может быть использован центробежный электронасос производительностью 2-5 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод и запорный вентиль измерительного прибора - манометр, показывающий давление, который установлен перед патрубком, подсоединенным к технологической заглушке, герметизирующей нижний торец коллектора подвода воздуха.
В качестве электронасоса высокого давления может быть использован электронасос дозировочный, преимущественно одноплунжерный, производительностью 30-120 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод и запорный вентиль измерительного прибора - электроконтактный манометр, автоматически отключающий электронасос высокого давления при достижении давления, соответствующего давлению опрессовки, и подсоединенный к патрубку технологической заглушки, герметизирующей верхний торец коллектора подвода воздуха.
Верхние опорные балки опор гидростенда, размещенных под пучком труб, могут быть выполнены комбинированными, состоящими из нижнего, преимущественно коробчатого или коробчатого со обращенными вверх боковыми ребрами, элемента и опертого на нижний верхнего демпфирующего элемента, например деревянного бруса или брусьев.
Трансформируемая по высоте опора гидростенда может быть выполнена портальной со стойками, каждая из которых содержит выдвижной участок преимущественно в виде винтового опорного элемента или в виде, по крайней мере, двух автономных под каждый коллектор подвода или отвода воздуха стоек также с выдвижными участками, преимущественно винтовыми.
В качестве рабочей жидкости может быть использован 2-6%-ный раствор моноэтаноламина.
Технологические заглушки, герметизирующие верхние и нижние торцы коллекторов подвода и отвода воздуха блока, могут быть выполнены в виде съемных фланцев с контуром, ответным конфигурации контура соответствующего герметизируемого торца корпуса подвода или отвода воздуха коллектора подвода или отвода воздуха.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением, состоит в повышении эффективности и снижении энергоемкости и трудозатрат за счет использования разработанного в изобретении технологического комплекса для проведения гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя, обеспечивающего возможность испытаний на одном оборудовании блоков с пучком труб разных типоразмеров при минимальных трудо- и материалозатратах на изготовление и эксплуатацию оборудования и одновременном высоком его качестве и соответственно повышении надежности испытываемых изделий.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где:
на фиг.1 изображен технологический комплекс для гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя;
на фиг.2 - блок блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя на гидростенде, вид в плане;
на фиг.3 - нагнетательная установка технологического комплекса, вид сбоку;
на фиг.4 - фрагмент блока блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя на гидростенде, вид сбоку;
на фиг.5 - технологическая заглушка, вид сбоку;
на фиг.6 - то же, в плане;
на фиг.7 - принципиальная схема гидросистемы для гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя.
Технологический комплекс 1 для гидравлических испытаний блоков 2 блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя содержит гидростенд 3 с опорами 4, 5, 6, 7 для размещения подлежащего испытаниям блока 2, емкость 8 с рабочей жидкостью, гидравлически связанную с ней нагнетательную установку 9 с электронасосами низкого 10 и высокого 11 давления соответственно для заполнения рабочей жидкостью и опрессовки пучка труб 12 и объединяющих их через трубные доски (на чертежах не показано) коллекторов 13 подвода и отвода воздуха блока 2, обвязку из трубопроводов 14, 15 для подключения через запорную арматуру 16 и измерительные приборы 17 пучка труб 12 и коллекторов 13 подвода и отвода воздуха к емкости 8 и нагнетательной установке 9, причем часть опор 5, 6, 7 гидростенда 3 выполнена в виде пространственных, преимущественно стержневых, конструкций постоянной высоты с верхними опорными балками 18, ориентированными нормально к средней вертикальной продольной плоскости блока 2, и размещена в пределах длины пучка труб 12 блока 2, причем одна крайняя 7 из этих опор 5, 6, 7 расположена преимущественно под внешней торцевой стенкой 19 каркаса блока 2, а другая крайняя 5 из этих опор 5, 6, 7 расположена по другую сторону от центра тяжести блока 2 перед трубной доской на расстоянии от нее, составляющем 0,15 - 0,85 диаметра корпуса коллектора 13 подвода или отвода воздуха, а, по крайней мере, одна опора 4 гидростенда 3 выполнена трансформируемой по высоте и расположена под нижними торцами 20 коллекторов 13 подвода и отвода воздуха с возможностью регулируемого опирания на нее коллекторов 13 подвода и отвода воздуха блока 2 через герметизирующие нижние торцы 20 коллекторов 13 подвода и отвода воздуха, технологические заглушки 21, снабженные патрубками 22 для подачи в коллектор подвода воздуха, и пучок труб 12 блока 2 рабочей жидкости и слива ее через коллектор отвода воздуха.
Емкость 8 с рабочей жидкостью сообщена с трубопроводами 14 для подачи рабочей жидкости в коллектор подвода воздуха и через него в пучок труб 12 и с отводящими трубопроводами 15 для слива рабочей жидкости через коллектор отвода воздуха после окончания испытаний, причем, по крайней мере, часть отводящих трубопроводов 15 совмещена с трубопроводами 14 для подачи рабочей жидкости.
Каждый электронасос 10, 11 соединен через соответствующие трубопровод 23, 24 и запорную арматуру 25, 26, предпочтительно вентиль, с соответствующим ему измерительным прибором 27, 28, предпочтительно манометром.
Использован электронасос низкого давления 10, производительность которого превышает в 10-5000 раз производительность электронасоса высокого давления 11.
Использован электронасос низкого давления 10, производительность которого в 1500-5000 раз превышает производительность электронасоса высокого давления 11.
В качестве электронасоса низкого давления 10 использован центробежный электронасос производительностью 2-5 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод 23 и запорный вентиль 25 измерительного прибора 27 - манометр, показывающий давление, который установлен перед патрубком 22, подсоединенным к технологической заглушке 21, герметизирующей нижний торец 20 коллектора подвода воздуха.
В качестве электронасоса высокого давления 11 использован электронасос дозировочный, преимущественно одноплунжерный, производительностью 30-120 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод 24 и запорный вентиль 26 измерительного прибора 28 - электроконтактный манометр, автоматически отключающий электронасос высокого давления 11 при достижении давления, соответствующего давлению опрессовки, и подсоединенный к патрубку 22 технологической заглушки 21, герметизирующей верхний торец 29 коллектора подвода воздуха.
Верхние опорные балки 18 опор 5, 6, 7 гидростенда 3, размещенных под пучком труб 12, выполнены комбинированными, состоящими из нижнего, преимущественно коробчатого или коробчатого со обращенными вверх боковыми ребрами, элемента 30 и опертого на нижний верхнего демпфирующего элемента 31, например деревянного бруса или брусьев.
Трансформируемая по высоте опора 4 гидростенда 3 выполнена портальной со стойками 32, каждая из которых содержит выдвижной участок 33 преимущественно в виде винтового опорного элемента или в виде, по крайней мере, двух автономных под каждый коллектор 13 подвода или отвода воздуха стоек 32 также с выдвижными участками 33, преимущественно винтовыми.
В качестве рабочей жидкости может быть использован 2-6%-ный раствор моноэтаноламина.
Технологические заглушки 21, герметизирующие верхние 29 и нижние 20 торцы коллекторов 13 подвода или отвода воздуха блока 2, могут быть выполнены в виде съемных фланцев 34 с контуром, ответным конфигурации контура соответствующего герметизируемого торца корпуса коллектора 13 подвода или отвода воздуха.

Claims (11)

1. Технологический комплекс для гидравлических испытаний теплообменных блоков блочно-секционного регенеративного воздухоподогревателя, характеризующийся тем, что он содержит гидростенд с опорами для размещения подлежащего испытаниям блока, емкость с рабочей жидкостью, гидравлически связанную с ней нагнетательную установку с электронасосами низкого и высокого давления соответственно для заполнения рабочей жидкостью и опрессовки пучка труб и объединяющих их через трубные доски коллекторов подвода и отвода воздуха блока, обвязку из трубопроводов для подключения через запорную арматуру и измерительные приборы пучка труб и коллекторов подвода и отвода воздуха к емкости и нагнетательной установке, причем часть опор гидростенда выполнена в виде пространственных, преимущественно стержневых конструкций постоянной высоты с верхними опорными балками, ориентированными нормально к средней вертикальной продольной плоскости блока, и размещена в пределах длины пучка труб блока, причем одна крайняя из этих опор расположена преимущественно под внешней торцевой стенкой каркаса блока, а другая крайняя из этих опор расположена по другую сторону от центра тяжести блока перед трубной доской на расстоянии от нее, составляющем 0,15-0,85 диаметра корпуса коллектора подвода или отвода воздуха, а по крайней мере одна опора гидростенда выполнена трансформируемой по высоте и расположена под нижними торцами коллекторов подвода и отвода воздуха с возможностью регулируемого опирания на нее коллекторов подвода и отвода воздуха блока через герметизирующие нижние торцы коллекторов подвода и отвода воздуха технологические заглушки, снабженные патрубками для подачи в коллектор подвода воздуха и пучок труб блока рабочей жидкости и слива ее через коллектор отвода воздуха.
2. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что емкость с рабочей жидкостью сообщена с трубопроводами для подачи рабочей жидкости в коллектор подвода воздуха и через него в пучок труб и с отводящими трубопроводами для слива рабочей жидкости через коллектор отвода воздуха после окончания испытаний, причем, по крайней мере, часть отводящих трубопроводов совмещена с трубопроводами для подачи рабочей жидкости.
3. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что каждый электронасос соединен через соответствующие трубопровод и запорную арматуру, предпочтительно вентиль, с соответствующим ему измерительным прибором, предпочтительно манометром.
4. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что использован электронасос низкого давления, производительность которого превышает в 10-5000 раз производительность электронасоса высокого давления.
5. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что использован электронасос низкого давления, производительность которого в 1500-5000 раз превышает производительность электронасоса высокого давления.
6. Технологический комплекс по п.5, отличающийся тем, что в качестве электронасоса низкого давления использован центробежный электронасос производительностью 2-5 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод и запорный вентиль измерительного прибора - манометр, показывающий давление, который установлен перед патрубком, подсоединенным к технологической заглушке, герметизирующей нижний торец коллектора подвода воздуха.
7. Технологический комплекс по п.5, отличающийся тем, что в качестве электронасоса высокого давления использован электронасос дозировочный, преимущественно одноплунжерный производительностью 30-120 л/с, а в качестве соединенного с ним через соответствующий трубопровод и запорный вентиль измерительного прибора - электроконтактный манометр, автоматически отключающий электронасос высокого давления при достижении давления, соответствующего давлению опрессовки, и подсоединенный к патрубку технологической заглушки, герметизирующей верхний торец коллектора подвода воздуха.
8. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что верхние опорные балки опор гидростенда, размещенных под пучком труб, выполнены комбинированными, состоящими из нижнего, преимущественно коробчатого или коробчатого с обращенными вверх боковыми ребрами элемента и опертого на нижний верхнего демпфирующего элемента, например деревянного бруса или брусьев.
9. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что трансформируемая по высоте опора гидростенда выполнена портальной со стойками, каждая из которых содержит выдвижной участок преимущественно в виде винтового опорного элемента или в виде, по крайней мере, двух автономных под каждый коллектор подвода или отвода воздуха стоек также с выдвижными участками, преимущественно винтовыми.
10. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что в качестве рабочей жидкости использован 2-6%-ный раствор моноэтаноламина.
11. Технологический комплекс по п.1, отличающийся тем, что технологические заглушки, герметизирующие верхние и нижние торцы коллекторов подвода или отвода воздуха блока, выполнены в виде съемных фланцев с контуром, ответным конфигурации контура соответствующего герметизируемого торца корпуса коллектора подвода или отвода воздуха.
RU2004108978/28A 2004-03-26 2004-03-26 Технологический комплекс для гидравлических испытаний RU2266528C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108978/28A RU2266528C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Технологический комплекс для гидравлических испытаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004108978/28A RU2266528C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Технологический комплекс для гидравлических испытаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004108978A RU2004108978A (ru) 2005-10-10
RU2266528C1 true RU2266528C1 (ru) 2005-12-20

Family

ID=35850694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004108978/28A RU2266528C1 (ru) 2004-03-26 2004-03-26 Технологический комплекс для гидравлических испытаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2266528C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004108978A (ru) 2005-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105424489A (zh) 一种碳纤维气瓶检测线及检测方法
CN104236825B (zh) 一种壳体试漏夹具
CN108036903A (zh) 一种碳滑板气密性检测装置及其使用方法
RU2266528C1 (ru) Технологический комплекс для гидравлических испытаний
CN205449677U (zh) 一种碳纤维气瓶水压试验装置
RU39401U1 (ru) Технологический комплекс для гидравлических испытаний
CN208043353U (zh) 一种燃油滤清器的干式密封性检测装置
CN205449684U (zh) 一种碳纤维气瓶检测系统
CN105758594B (zh) 一种组合式塑料薄膜测漏装置
CN203908734U (zh) 换热管检测装置
CN105403463A (zh) 碳纤维气瓶水压试验装置及水压试验方法
RU2344394C2 (ru) Технологический комплекс оборудования для гидравлических испытаний элементов теплообменных блоков и теплообменных блоков теплообменного аппарата, зажимное устройство для присоединения труб к гидравлической системе, гидравлическая система для гидравлических испытаний труб аппарата, способ монтажа гидравлической системы для гидравлических испытаний изогнутых труб аппарата, стенд для гидравлических испытаний изогнутых труб аппарата, способ гидравлических испытаний изогнутых труб аппарата (варианты), гидравлическая система для гидравлических испытаний теплообменных блоков аппарата и стенд для сушки теплообменных блоков аппарата (варианты)
CN213543917U (zh) 一种乳胶制品漏水检查装置
RU2267099C1 (ru) Технологический комплекс оборудования для гидравлических испытаний элементов блоков
CN205449679U (zh) 碳纤维气瓶变形量与承压能力测试系统
CN206563598U (zh) 一种计量表打压设备
RU2267103C1 (ru) Способ гидравлических испытаний изогнутых труб
CN207335986U (zh) 一种多根波纹管同时气密测试的设备
CN220039813U (zh) 一种铁路罐车紧急切断阀综合性能校验台
CN105445109B (zh) 碳纤维气瓶变形量与承压能力测试装置及测试方法
CN219391634U (zh) 一种供热管道水压试验装置
CN205449680U (zh) 一种碳纤维气瓶变形量与承压能力测试装置
RU2267098C1 (ru) Способ монтажа гидросистемы для гидравлических испытаний изогнутых труб
CN216051152U (zh) 一种管道试压装置
RU2267105C1 (ru) Гидросистема для гидравлических испытаний труб

Legal Events

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

Effective date: 20070327