RU2428586C1 - Насосная вакуумная установка - Google Patents

Насосная вакуумная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2428586C1
RU2428586C1 RU2010109590/06A RU2010109590A RU2428586C1 RU 2428586 C1 RU2428586 C1 RU 2428586C1 RU 2010109590/06 A RU2010109590/06 A RU 2010109590/06A RU 2010109590 A RU2010109590 A RU 2010109590A RU 2428586 C1 RU2428586 C1 RU 2428586C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
pump
inlet
diffuser
outlet
Prior art date
Application number
RU2010109590/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Красильников (RU)
Юрий Михайлович Красильников
Владимир Иосифович Крылов (RU)
Владимир Иосифович Крылов
Игорь Иванович Вангелий (RU)
Игорь Иванович Вангелий
Виктор Михайлович Красильников (RU)
Виктор Михайлович Красильников
Original Assignee
Юрий Михайлович Красильников
Владимир Иосифович Крылов
Игорь Иванович Вангелий
Виктор Михайлович Красильников
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 Юрий Михайлович Красильников, Владимир Иосифович Крылов, Игорь Иванович Вангелий, Виктор Михайлович Красильников filed Critical Юрий Михайлович Красильников
Priority to RU2010109590/06A priority Critical patent/RU2428586C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2428586C1 publication Critical patent/RU2428586C1/ru

Links

Landscapes

  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано при проектировании установок, где используют вакуумную технологию. Установка содержит центробежный насос 1, вакуумируемый бак 2, соединительные трубопроводы 3-5 с вентилями 6, 7, вакуумный насос и емкость 8 для рабочей жидкости. Емкость 8 установлена между насосом 1 и вакуумным насосом и имеет выход 9 газа в атмосферу и выход 10 для рабочей жидкости. Выход 10 соединен с входным патрубком насоса 1. Вакуумный насос выполнен в виде цилиндрической камеры 11, имеющей вход для рабочей жидкости в виде тангенциального канала 12, соединенного с выходным патрубком насоса 1, вход 13 для газа и выход для рабочей жидкости, снабженный диффузором 14, установленным на крышке емкости 8, и дросселем 15 в виде усеченного конуса. Дроссель 15 смонтирован внутри диффузора 14 под крышкой емкости 8 с образованием проходного кольцевого зазора 16. Вход 13 соединен с вакуумируемым баком 2. Площадь поперечного сечения кольцевого зазора на входе в диффузор 14 в 2 раза больше площади поперечного сечения тангенциального канала 12. Диаметр цилиндрической камеры 11 в 2,5 раза больше минимального диаметра диффузора 14, а тангенциальный канал 12 на входе в камеру 11 имеет прямоугольное сечение по всей ее высоте. Изобретение направлено на упрощение установки, снижение металлоемкости и энергозатрат. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к насосостроению, в частности к насосной вакуумной установки, и может быть использовано при проектировании установок общехозяйственного назначения, где используют вакуумную технологию.
Известна насосная вакуумная установка, предназначенная для откачивания газо-водяной смеси, например, в процессе осушки природного газа, содержащая вакуумный насос водокольцевого типа, испаритель (вихревое устройство) с тангенциальным входом жидкости, соединенный с входным патрубком вакуумного насоса, накопительно-разделительный бак, соединенный с выходным патрубком насоса, питательный трубопровод с вентилем, соединенный с всасывающим трубопроводом и вакуумируемую емкость (патент RU 2159357 C1, 1999).
Использование в установке вакуумного насоса водокольцевого типа с испарителем, установленным на всасывающем патрубке, приводит к снижению эффективности рабочего процесса, к усложнению конструкции установки и к высоким энергозатратам.
Наиболее близким по решаемой задаче является известная насосная вакуумная установка, принятая в качестве прототипа, описанная в авторском свидетельстве SU 663885, 1977. Эта установка содержит центробежный насос, вакуумный насос, вакуумируемый бак и предохранительный бачок, смонтированные между двумя насосами и соединительные трубопроводы.
Недостатками этой насосной вакуумной установки являются сложность конструктивного решения, большая металлоемкость и высокие энергозатраты. К тому же установка отличается малой надежностью при эксплуатации, которая обусловлена наличием большого количества трубопроводов; в зимнее время, например, в системах заливки может замерзнуть вода.
Настоящее изобретение направлено на решение технической задачи по упрощению насосной вакуумной установки, снижению металлоемкости и энергозатрат.
Достигаемый при этом технический результат заключается в повышении производительности установки и ее эксплуатационных возможностей при одновременном упрощении и снижении энергозатрат.
Поставленная задача достигается тем, что известная насосная вакуумная установка, содержащая центробежный насос, вакуумный насос, вакуумируемый бак и соединительные трубопроводы, дополнительно содержит емкость для рабочей жидкости, установленную между центробежным насосом и вакуумным насосом и имеющую выход газа в атмосферу и выход для рабочей жидкости, соединенный с входным патрубком центробежного насоса, вакуумный насос выполнен в виде цилиндрической камеры, смонтированной на крышке емкости для рабочей жидкости и имеющей вход для рабочей жидкости, выполненный в виде тангенциального канала и соединенный с выходным патрубком центробежного насоса, вход для газа, соединенный с вакуумируемым баком, и выход для рабочей жидкости, снабженный расширяющимся диффузором, установленным на крышке емкости, и дросселем в виде усеченного конуса, смонтированным внутри диффузора и под крышкой емкости с образованием проходного кольцевого зазора, при этом площадь поперечного сечения кольцевого зазора на входе в диффузор в 2 раза больше площади поперечного сечения тангенциального канала, диаметр цилиндрической камеры в 2,5 раза больше минимального диаметра диффузора, а тангенциальный канал на входе в цилиндрическую камеру имеет прямоугольное сечение по всей высоте цилиндрической камеры.
На чертеже представлена схема насосной вакуумной установки.
Вакуумная установка содержит центробежный насос 1, вакуумируемый бак 2, трубопроводы 3, 4, 5 с вентилями 6, 7, емкость 8 для рабочей жидкости, имеющую выход 9 газа в атмосферу и выход 10 для рабочей жидкости, вакуумный насос, выполненный в виде цилиндрической камеры 11, имеющей вход для рабочей жидкости в виде тангенциального канала 12, вход 13 для газа, и выход, снабженный диффузором 14 и дросселем 15, установленным внутри диффузора с образованием проходного кольцевого зазора 16.
Вакуумная установка работает следующим образом.
При закрытом вентиле 5 открывают вентиль 6, включают центробежный насос 1, в результате чего рабочая жидкость из выхода 10 емкости 8 по трубопроводу 4 поступает во входящий патрубок насоса 1, а затем через его выходящий патрубок по трубопроводу 5 в тангенциальный канал 12 цилиндрической камеры 11. Из камеры 11 рабочая жидкость попадает в проходной кольцевой зазор 16, образованный диффузором 14 и дросселем 15, и далее возвращается в емкость 8.
При этом в центре цилиндрической камеры 11 образуется газовая полость, не занятая жидкостью. При движении рабочей жидкости в цилиндрической камере, имеющей на входе тангенциальный канал 12, за счет сохранения момента количества движения, тангенциальная скорость рабочей жидкости с уменьшением радиуса закручивания увеличивается пропорционально отношению радиуса входа к текущему радиусу закрутки за счет срабатывания статического напора, развиваемого центробежным насосом 1.
Используя центробежный насос 1 и задавая соответствующие геометрические размеры цилиндрической камеры 11 и размеры кольцевого зазора 16 между диффузором 14 и дросселем 15, можно получить тангенциальную скорость жидкости на свободной поверхности до 20-25 м/сек без учета осевой скорости жидкости на входе в диффузор 14. При этом кинетическая энергия потока рабочей жидкости частично преобразуется в потенциальную.
За счет высокой суммарной скорости рабочей жидкости на входе в кольцевой зазор 16 происходит интенсивное «захватывание» газовых частиц из газовой полости, образовавшейся в центральной части цилиндрической камеры 11, и «перенос» их через кольцевой зазор 16 в емкость 8, откуда газ через патрубок 9 удаляется в атмосферу.
После выхода насосной вакуумной установки на режим открывают вентиль 5, в результате чего из вакуумируемого бака 2 удаляется газ, который по трубопроводу 3 и через вход 13 попадает в центральную часть (газовую полость) цилиндрической камеры 11 и далее вместе с потоком жидкости в емкость 8, из которой через выход 10 выходит в атмосферу. Конечное и остаточное давление в емкости 8 зависит от температуры рабочей жидкости в емкости 1 и определяется упругостью паров для данной температуры. Так, например, используя в качестве рабочей жидкости воду с температурой от "плюс" 5 до "плюс" 20°С, остаточное давление в емкости 1 доводят до величины: 20-30 мбар.
Наиболее эффективно технологический процесс в насосной вакуумной установке происходит при условиях: площадь поперечного сечения кольцевого зазора 16 на входе в диффузор 14 в 2 раза больше площади поперечного сечения тангенциального канала 13, диаметр цилиндрической камеры в 2,5 раза больше минимального диаметра диффузора 12, а тангенциальный канал 13 на входе и по всей высоте цилиндрической камеры имеет прямоугольное сечение.
Предлагаемая насосная вакуумная установка сравнительно проще, чем известная по прототипу, обслуживание ее менее трудоемко, и, как показали испытания установки в производственных условиях, производительность ее увеличилась в 2,5 раза, а энергозатраты при этом снижаются на 50%.

Claims (1)

  1. Насосная вакуумная установка, содержащая центробежный насос, вакуумный насос, вакуумируемый бак и соединительные трубопроводы, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит емкость для рабочей жидкости, установленную между центробежным насосом и вакуумным насосом и имеющую выход газа в атмосферу и выход для рабочей жидкости, соединенный с входным патрубком центробежного насоса, вакуумный насос выполнен в виде цилиндрической камеры, имеющей вход для рабочей жидкости, выполненный в виде тангенциального канала и соединенный с выходным патрубком центробежного насоса, вход для газа, соединенный с вакуумируемым баком, и выход для рабочей жидкости, снабженный расширяющимся диффузором, установленным на крышке емкости для рабочей жидкости, и дросселем в виде усеченного конуса, смонтированного внутри диффузора и под крышкой емкости для рабочей жидкости с образованием проходного кольцевого зазора, при этом площадь поперечного сечения кольцевого зазора на входе в диффузор в 2 раза больше площади поперечного сечения тангенциального канала, диаметр цилиндрической камеры в 2,5 раза больше минимального диаметра диффузора, а тангенциальный канал на входе в цилиндрическую камеру имеет прямоугольное сечение по всей высоте цилиндрической камеры.
RU2010109590/06A 2010-03-16 2010-03-16 Насосная вакуумная установка RU2428586C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109590/06A RU2428586C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Насосная вакуумная установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010109590/06A RU2428586C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Насосная вакуумная установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2428586C1 true RU2428586C1 (ru) 2011-09-10

Family

ID=44757658

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010109590/06A RU2428586C1 (ru) 2010-03-16 2010-03-16 Насосная вакуумная установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2428586C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219903U1 (ru) * 2023-04-13 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Насосная вакуумная установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU219903U1 (ru) * 2023-04-13 2023-08-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) Насосная вакуумная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110173254B (zh) 一种井下双筒单级调节式气液分离器
WO2012113347A1 (zh) 一种天然气超声速膨胀制冷与旋流分离装置
CN204933069U (zh) 一种涡流管式气液分离器
CN108970249A (zh) 一种基于轴流式旋风管的天然气气液分离装置及工艺方法
CN104707403A (zh) 带挡板防水击分离罐
CN204522517U (zh) 一种带挡板防水击分离罐
CN202039046U (zh) 一种天然气超声速膨胀制冷与旋流分离装置
CN204522789U (zh) 多点喷射气液混合器
RU2428586C1 (ru) Насосная вакуумная установка
CN104722222A (zh) 多点喷射气液混合器
CN201581884U (zh) 煤层气井排采简易分离器
CN201658865U (zh) 气水分离器
CN206881951U (zh) 一种自引射循环回流超音速旋流分离器
CN202301071U (zh) 一种水环真空泵供水系统
CN202136820U (zh) 一种超低位安装的高真空水力喷射器
CN213132295U (zh) 进出口水平对置的汽水分离装置
CN201547493U (zh) U型管式水封罐
RU2567309C1 (ru) Сепаратор - депульсатор
CN204352739U (zh) 一种气体分析仪降温除湿装置
CN203717367U (zh) 自吸无堵塞污水泵
RU2011104276A (ru) Вихревая установка для газоразделения
CN208975351U (zh) 一种基于轴流式旋风管的天然气气液分离装置
CN208389707U (zh) 一种用于烟气脱白处理的系统
RU64718U1 (ru) Струйный насос
CN204570821U (zh) 开敞式进水池水下平盖板消涡装置

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180317