RU2466803C2 - Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов - Google Patents

Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2466803C2
RU2466803C2 RU2011114730/05A RU2011114730A RU2466803C2 RU 2466803 C2 RU2466803 C2 RU 2466803C2 RU 2011114730/05 A RU2011114730/05 A RU 2011114730/05A RU 2011114730 A RU2011114730 A RU 2011114730A RU 2466803 C2 RU2466803 C2 RU 2466803C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cuff
cleaning
hydrobarodynamic
cavitator
cavity
Prior art date
Application number
RU2011114730/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011114730A (ru
Inventor
Вацлав Владимирович Ежов (RU)
Вацлав Владимирович Ежов
Original Assignee
Вацлав Владимирович Ежов
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 Вацлав Владимирович Ежов filed Critical Вацлав Владимирович Ежов
Priority to RU2011114730/05A priority Critical patent/RU2466803C2/ru
Publication of RU2011114730A publication Critical patent/RU2011114730A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466803C2 publication Critical patent/RU2466803C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning In General (AREA)

Abstract

Предложено гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов, содержащее манжету, полый шток и кавитатор-ограничитель хода. Полый шток снабжен подпружиненным стаканообразным цилиндром, который перекрывает отверстия цилиндрической рабочей камеры, являющейся продолжением полого штока и ступенеобразно превышающей его диаметр. Подпружиненный стаканообразный цилиндр, его дно и ступень рабочей камеры образуют управляющую камеру, соединенную с полостью штока и далее с полостью манжеты, а дно рабочей камеры, через переходник, соединено с кавитатором-ограничителем хода. Достигаемый технический результат - повышение эффективности и надежности работы устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки внутренних поверхностей напорных трубопроводов от отложений. Отложения образуются за счет осаждения частиц транспортируемого продукта и последующего прилипания их к стенке трубы. Зарастание трубы отложениями приводит к уменьшению проходного сечения трубы, снижению ее производительности, повышению энергоемкости процесса.
Известны устройства для очистки внутренних поверхностей напорных трубопроводов, использующие гидробародинамический эффект.
Устройство [1] состоит из струеформирующей манжеты, штока и центратора-кавитатора. Недостатком этого устройства является низкая эффективность очистки при встрече с твердыми карбонатными отложениями. Низкая эффективность обусловлена недостаточной кинетической энергией струй выбрасываемых манжетой и направленных на разрушение отложений.
Известно устройство, реализованное в гидробародинамическом способе очистки внутренней поверхности трубопроводов [2] - прототип.
Устройство состоит из струеформирующей манжеты, штока и кавитатора-ограничителя хода. Шток выполнен со сквозным каналом, который снабжен эластичным тором, в котором внутренний диаметр в исходном состоянии равен нулю, а при воздействии на тор повышенного расхода и давления рабочего агента, внутренний диаметр тора открывается и он пропускает через себя излишки рабочего агента. При этом увеличивается скорость вхождения рабочего агента в конусные канавки манжеты и соответственно на выходе из них, что позволяет увеличить кинетическую энергию струй, не увеличивая скорости движения устройства по трубе. Однако это устройство сложно реализовать на практике, так как сложно подобрать эластичные свойства торса и исходное давление газа в нем.
Надежность тора в абразивной среде низка, так как в трубопроводе, как правило, присутствует вместе с водой песок, окалина, галька и прочие включения.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности и надежности работы устройства. Технический результат достигается за счет того, что полый шток устройства снабжен подпружиненным стаканообразным цилиндром, который перекрывает отверстия цилиндрической рабочей камеры, являющейся продолжением полого штока и ступенеобразно превышающей его диаметр, причем подпружиненный стаканообразный цилиндр, его дно и ступень рабочей камеры образуют управляющую камеру, соединенную с полостью штока и далее с полостью манжеты, а дно рабочей камеры, через переходник, соединено с кавитатором-ограничителем хода.
Более подробно сущность изобретения будет описана ниже.
На фиг.1 представлен схема гидробародинамического устройства очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов.
Устройство состоит из струеформирующей манжеты 1, содержащей пружинные элементы 2, расположенные в два ряда в шахматном порядке и образующие в сопряжении с трубопроводом 3 клиновидные щели (см. схему А). Внутренняя полость манжеты покрыта эластичным элементом 4. К манжете 1 прикреплен полый шток 5, оканчивающийся рабочей камерой 6, которая ступенеобразно превышает диаметр штока 5. Камера 6 имеет отверстия 7. К дну камеры 6 прикреплен переходник 8 с кавитатором-ограничителем хода 9.
На штоке 5 установлен стаканообразный цилиндр 10, подпружиненный пружиной 11 и перекрывающий отверстия 7 рабочей камеры 6. Подпружиненный стаканообразный цилиндр 10 и ступень рабочей камеры 6 образуют управляющую камеру, которая через отверстия 12 штока 5 соединяется с полостью штока 5 и далее с полостью манжеты 1.
Рабочая камера 6 снабжена ограничителем хода 13 цилиндра 10. На фиг.1 показаны также отложения 14, уменьшающие проходное сечение трубопровода 3. Работает устройство следующим образом.
Через приемную камеру (на фиг.1 не показана) устройство заводят в трубопровод 3 с предварительно счищенной заходной частью. Далее подают рабочий агент (как правило воду) на манжету 1. При перепаде давления перед манжетой 1 и за ней, равном (0,2-0,6) МПа манжета 1 начинает движение, а в клиновидных щелях (см. схему А) вода, разгоняясь, образует гидробародинамические струи, разрушающие отложения 14.
Из баланса потоков на входе и выходе клиновидной щели можно записать:
Figure 00000001
, где; V1 - скорость входа рабочего агента в щель; S1 - поперечная площадь входа в щель;
V2 - скорость выхода рабочего агента из щели;
S2 - поперечная площадь выхода из щели.
Из (1) следует, что
Figure 00000002
Пусть V1=1 м/с, a S1/S2=2, тогда V2=2 м/с.
Кинетическая энергия струи прямо пропорциональна квадрату ее скорости, то есть
Figure 00000003
; тогда Е кин 2=4.
Если V1 увеличить до 2 м/с, то V2=4 м/с, Е кин.2=16, то есть энергия с струи возрастает в 4 раза.
Таким образом, эффективность работы устройства главным образом зависит от скорости вхождения рабочего агента в клиновидную щель. Для достижения этой цели повышают расход и давление рабочего агента.
Однако при этом на манжету начинают действовать большая сила, скорость движения манжеты по трубопроводу возрастает, качество очистки стенки трубы снижается, образование струй нарушается и устройство заклинивает в сужении трубы. Возникает аварийная ситуация. Устройство извлекают из трубы и работу начинают сначала.
В предлагаемом устройстве такого не происходит. При повышении расхода и движения рабочего агента происходит следующее.
Рабочий агент в начале работы поступает в полый шток 5 и далее в рабочую камеру 6, отверстия которой закрыты стаканообразным цилиндром 10. Рабочий агент поступает также через отверстия 12 в управляющую камеру, образованную ступенью рабочей камеры 6, стаканообразным цилиндром 10 и его дном. Ограничитель хода 13, цилиндра 10, гарантирует наличие полости управляющей камеры в исходном состоянии устройства. Воздействуя на дно стаканообразного цилиндра 10, давление рабочего агента перемещает цилиндр 10 в левую сторону, сжимая пружину 11.
Отверстия 7 открываются и излишки расхода и давления рабочего агента сбрасываются наружу в область переходника 8 и кавитатора-ограничителя хода 9. При этом скорость движения устройства по трубопроводу не возрастает, перепад давлений до и после манжеты остается прежний, но за счет повышенного расхода рабочего агента возрастает скорость вхождения его в гидробародинамические клиновидные щели (см. схему А) и соответственно возрастает скорость выхода струй из этих щелей. Струи повышенной мощности разрушают крепкие (карбонатные) отложения, а кавитатор-ограничитель хода 9 создаст в струях турбулентные завихрения и кавитационные схлопывания образующихся вакуумных полостей, которые усиливают эффект разрушения отложений 14.
Таким образом, устройство позволяет достигать технический результат, то есть повысить эффективность работы устройства.
В связи с тем, что конкретная манжета может использоваться только под конкретный условный диаметр Ду трубопровода, то для работы необходимо иметь набор типо-размеров манжет.
Разработаны и используется на практике параметрический ряд манжет под Думм = 50, 65, 80, 150 и т.д.
В предлагаемом изобретении, та часть устройства, которая осуществляет сброс излишка давления и расхода может быть использована одна на нескольких типо-размерах манжет. Например, для Ду = 50, 65 и 80.
Для других размеров другая и так далее. Для этого типо-размеры манжет использующие одну общую часть сброса рабочего агснта должны иметь одинаковые присоединительные размеры.
Такая взаимозаменяемость позволяет упростить конструкцию всего устройства и параметрического ряда в целом, что также работает на достижение технического результата.
Устройство промыщленно применимо, так как может быть изготовлено в условиях механических мастерских.
Источники информации
1. Патент России №2009729, В08В 9/04 C1 от 24.04.1992 «Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности трубопроводов».
2. Патент России №2055652 С1, В08В 9/04 от 12.03.92 «Гидробародинамический способ очистки внутренней поверхности трубопроводов» - прототип.

Claims (1)

  1. Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов, содержащее манжету, полый шток, кавитатор-ограничитель хода, отличающееся тем, что полый шток снабжен подпружиненным стаканообразным цилиндром, который перекрывает отверстия цилиндрической рабочей камеры, являющейся продолжением полого штока и ступенеобразно превышающей его диаметр, причем подпружиненный стаканообразный цилиндр, его дно и ступень рабочей камеры образуют управляющую камеру, соединенную с полостью штока и далее с полостью манжеты, а дно рабочей камеры через переходник соединено с кавитатором-ограничителем хода.
RU2011114730/05A 2011-04-14 2011-04-14 Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов RU2466803C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114730/05A RU2466803C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011114730/05A RU2466803C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011114730A RU2011114730A (ru) 2011-10-10
RU2466803C2 true RU2466803C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=44804806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011114730/05A RU2466803C2 (ru) 2011-04-14 2011-04-14 Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466803C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187976U1 (ru) * 2018-06-25 2019-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Камера запуска и приема внутритрубных устройств

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2332984A (en) * 1942-07-24 1943-10-26 Brackeen Lloyd Cleaning device for pipe lines
RU2008991C1 (ru) * 1991-09-12 1994-03-15 Владимир Александрович Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода
RU94007531A (ru) * 1994-03-01 1995-11-20 В.А. Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности труб
RU2055652C1 (ru) * 1992-03-12 1996-03-10 Владимир Александрович Ежов Гидробародинамический способ очистки внутренней поверхности трубопроводов
US5617604A (en) * 1994-09-06 1997-04-08 Erich; Richard R. Pivoted roller cutter pipe cleaning tool
RU2086314C1 (ru) * 1994-03-05 1997-08-10 Владимир Александрович Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2080003C1 (ru) * 1994-03-01 1997-05-20 Владимир Александрович Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности труб

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2332984A (en) * 1942-07-24 1943-10-26 Brackeen Lloyd Cleaning device for pipe lines
RU2008991C1 (ru) * 1991-09-12 1994-03-15 Владимир Александрович Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода
RU2055652C1 (ru) * 1992-03-12 1996-03-10 Владимир Александрович Ежов Гидробародинамический способ очистки внутренней поверхности трубопроводов
RU94007531A (ru) * 1994-03-01 1995-11-20 В.А. Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности труб
RU2086314C1 (ru) * 1994-03-05 1997-08-10 Владимир Александрович Ежов Устройство для очистки внутренней поверхности трубопроводов
US5617604A (en) * 1994-09-06 1997-04-08 Erich; Richard R. Pivoted roller cutter pipe cleaning tool

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187976U1 (ru) * 2018-06-25 2019-03-26 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД" Камера запуска и приема внутритрубных устройств

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011114730A (ru) 2011-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201841141U (zh) 油气管道用在线清管器
JPS5950837B2 (ja) 流体作動の衝撃工具
DE502006006428D1 (de) Vollkegelsprühdüse
EP2180162A3 (en) Gas turbine ejector and method of operation
CO6251338A2 (es) Metodo y sistema para taladro con chorro de particula
US20160339457A1 (en) Water outlet valve core of a wall mounted shower head and water output device using the same
CN204429523U (zh) 一种节水喷头及应用该喷头的洁具
CN105089608B (zh) 一种配合井下涡流工具排水采气的喷射工具及应用方法
KR20130001262U (ko) 피스톤 가이드 슬리브식 무밸브 트윈 실린더형 다운-홀 해머
RU2303121C2 (ru) Гидроударное устройство для очистки скважины от песчаной пробки
RU2466803C2 (ru) Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности напорных трубопроводов
CN203578057U (zh) 蒸汽升压喷射器
WO2012102619A3 (en) A materials processing device and method
CN102671977B (zh) 无蒸汽穿水冷却器
CN103925395A (zh) 节能无阻力止回阀
RU2466804C2 (ru) Гидробародинамическое устройство очистки внутренней поверхности трубопроводов
CN103611642A (zh) 蒸汽升压喷射器
CN104069973B (zh) 一种射流吸气式喷枪
US8973608B2 (en) Adjustable fluid pressure amplifier
RU106924U1 (ru) Жидкостно-струйный компрессор
RU2334106C2 (ru) Пневматическое устройство ударного действия с дроссельным воздухораспределением
CN101791597A (zh) 一种喷嘴结构
US20130256425A1 (en) Self cleaning eductor
CN105697214B (zh) 一种喷针头缓冲关闭的水轮机喷管
CN205858648U (zh) 水压调控型高压泵阀座