RU2621791C1 - Гидродинамический фильтр - Google Patents

Гидродинамический фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2621791C1
RU2621791C1 RU2016124076A RU2016124076A RU2621791C1 RU 2621791 C1 RU2621791 C1 RU 2621791C1 RU 2016124076 A RU2016124076 A RU 2016124076A RU 2016124076 A RU2016124076 A RU 2016124076A RU 2621791 C1 RU2621791 C1 RU 2621791C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
filter
inlet
filter element
hydrodynamic
Prior art date
Application number
RU2016124076A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Константинович Котенев
Original Assignee
Юрий Константинович Котенев
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 Константинович Котенев filed Critical Юрий Константинович Котенев
Priority to RU2016124076A priority Critical patent/RU2621791C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2621791C1 publication Critical patent/RU2621791C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D29/00Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
    • B01D29/11Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with bag, cage, hose, tube, sleeve or like filtering elements

Landscapes

  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области фильтрования жидких сред и может быть использовано в машиностроительной, металлургической, судостроительной, нефтедобывающей, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности для удаления механических загрязнений и газов из рабочих жидкостей, а также их эффективного охлаждения. Гидродинамический фильтр состоит из цилиндрического корпуса с входным, выходным и сливным патрубками и крышкой. В корпусе с зазором к его внутренней стенке установлен фильтроэлемент. На входе в зазор во входном патрубке установлен рассекатель потока жидкости. Входной патрубок соединяется со сливной магистралью гидросистемы. В верхней части корпуса установлена емкость, сообщающаяся с корпусом и заполненная инертным газом или воздухом. На внешних стенках корпуса выполнено оребрение. Технический результат: одновременное с фильтрацией удаление из рабочей жидкости растворенных газов и ее охлаждение в одном устройстве и в одном процессе, повышение надежности работы системы путем снижения склонности к кавитации, снижение шумности при работе, уменьшение габаритов системы, использующей заявленный гидродинамический фильтр. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области фильтрования жидких сред и может быть использовано в машиностроительной, металлургической, судостроительной, нефтедобывающей, сельскохозяйственной и других отраслях промышленности для удаления механических загрязнений и газов из рабочих жидкостей, а также их эффективного охлаждения.
По патенту RU 150506 известен фильтр гидродинамический вибрационный, содержащий корпус с входным и выходным патрубками, фильтроэлемент, установленный в корпусе с возможностью вращения вокруг своей оси и вибрации вдоль нее, привод вращения фильтроэлемента и узел генерации вибрации в виде устройства преобразования вращательного движения фильтроэлемента в его вибрационное возвратно-поступательные перемещение, где узел генерации вибрации расположен вне корпуса и выполнен в виде механического устройства, состоящего из двух постоянно контактирующих элементов, один из которых соединен с фильтроэлементом с обеспечением вращения совместно с ним, а другой выполнен неподвижным и закреплен на корпусе.
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции и ограниченная функциональность.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является известный по сайту http.//www.pkpvector.ru/ustrojstvo-gidrodinamicheskogo-filtr/ Гидродинамический фильтр, состоящий из цилиндрического корпуса с входным, выходным и сливным патрубками и крышкой. В корпусе установлен фильтроэлемент с цилиндрической сеткой из нержавеющей стали (к фильтроэлементу сетка крепится при помощи натяжного устройства, по краям фильтроэлемента сетка крепится при помощи бандажной проволоки), установленной с зазором к внутренней стенке корпуса. На входе в зазор во входном патрубке установлен рассекатель потока воды. На крышке фильтра имеется вентиль сброса воздуха в процессе заполнения фильтра рабочей жидкостью.
Недостатком известного устройства является ограниченная функциональность, низкая надежность работы системы.
Техническим результатом изобретения является одновременное с фильтрацией удаление из рабочей жидкости растворенных газов и ее охлаждение в одном устройстве и в одном процессе, повышение надежности работы системы путем снижения склонности к кавитации, снижение шумности при работе, уменьшение габаритов системы, использующей заявленный гидродинамический фильтр.
Технический результат достигается тем, что в гидродинамическом фильтре, состоящем из цилиндрического корпуса с входным, выходным и сливным патрубками и крышкой, в корпусе с зазором к внутренней стенке корпуса установлен фильтроэлемент. На входе в зазор во входном патрубке установлен рассекатель потока жидкости, входной патрубок соединяется со сливной магистралью гидросистемы. Согласно изобретению в верхней части корпуса установлена емкость, сообщающаяся с корпусом и заполненная инертным газом или воздухом, а на внешних стенках корпуса выполнено оребрение.
Установка в верхней части корпуса емкости, сообщающейся с корпусом и заполненной инертным газом или воздухом, позволяет образовать в подаваемой с большой скоростью в цилиндрический корпус жидкости в процессе ее интенсивного вращения газовый карман в форме воронки. Это позволяет сепарировать растворенные в жидкости газы в вышеуказанный газовый карман, где они, преодолев межфазовую границу, выделяются в полость, заряженную инертным газом или воздухом, где и накапливаются либо через фильтр-сапун выводятся в атмосферу. При этом при использовании воздуха проще и технологичней конструкция и удобней обслуживание. В случае применения инертного газа увеличивается срок жизни рабочей жидкости, так как отсутствует контакт с кислородом и окислительные процессы не происходят.
Для повышения площади теплообмена на внешних стенках корпуса фильтра выполнено оребрение, которое благодаря высокой скорости движения жидкости относительно стенок позволяет интенсивно отводить тепло, при этом заявленное устройство получает возможность выполнять функцию теплообменника.
Наличие в жидкости растворенных газов вызывает ряд негативных явлений. Это прежде всего повышенная склонность к кавитации. Кавитация (от латинского cavita - пустота) - процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек схлопывается, излучая при этом ударную волну. Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности указанных материалов. Кавитационная эрозия металлов является причиной разрушения материалов, а также шума, вибрации и снижения эффективности работы гидроагрегатов.
В гидросистемах, использующих гидродинамический фильтр, приведенный в качестве наиболее близкого аналога, необходимо использовать бак, через который медленно проходит масло и растворенные газы успевают выделиться. Кроме того, функцией бака является рассеивание тепловой энергии, которая накапливается в масле в процессе совершения работы гидроприводом. Повышенная интенсивность процессов охлаждения, деаэрации и фильтрации позволяет отказаться от использования бака, подобрав размер фильтра из условия обеспечения запаса рабочей жидкости для компенсации неравномерности рабочих объемов исполнительных механизмов. Это позволит существенно снизить габариты и металлоемкость гидросистемы, а также объем рабочей жидкости, необходимый для функционирования гидропривода. Так как при движении жидкости, направленной по касательной к поверхности фильтроэлемента, происходит его самоочистка, можно существенно повысить время работы фильтроэлемента до замены, либо спроектировать фильтр таким образом, чтобы он вообще не требовал замены фильтроэлемента в течение всего срока эксплуатации.
При испытании заявленного устройства в гидроприводе экскаватора удалось уменьшить количество использующегося масла и значительно уменьшить общие габариты гидропривода и его массу.
Сущность изобретения поясняется чеотежами.
На фиг. 1 изображен общий вид гидродинамического фильтра;
На фиг. 2 изображен разрез А-А, показанный на фиг. 1.
Гидродинамический фильтр состоит из цилиндрического корпуса 1 с входным 2, выходным 3 и сливным 4 патрубками и крышкой 5. В корпусе 1 с зазором к внутренней стенке корпуса установлен фильтроэлемент 6. На входе в зазор во входном патрубке установлен рассекатель 7 потока воды, входной патрубок 2 соединяется со сливной магистралью гидросистемы. В верхней части корпуса 1 установлена емкость 9, сообщающаяся с корпусом 1 и заполненная инертным газом или воздухом, на ней установлен вентиль для заправки или сапун 8. На внешних стенках корпуса выполнено оребрение 10. При этом в процессе интенсивного вращения жидкости в корпусе образуется газовый карман 11 в форме воронки.
Процесс очистки рабочей жидкости основан на центробежном эффекте разделения веществ с различной плотностью с последующей фильтрацией остаточных загрязнений через фильтроэлемент. Рабочая жидкость с большой скоростью подается в цилиндрический корпус фильтра и приобретает интенсивное вращение. Твердые частицы с высокой плотностью под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам и осаждаются в сливном патрубке. Растворенные газы, в свою очередь, сепарируются в газовый карман, где, преодолев межфазовую границу, выделяются в полость, заряженную азотом (или другим инертным газом), где и накапливаются либо через фильтр-сапун выводятся в атмосферу. На корпусе фильтра выполняется частое оребрение и организуется его обдув, что, учитывая высокую скорость жидкости относительно корпуса, будет способствовать интенсивному отводу тепла. Обдув можно выполнить как с помощью одного или нескольких специально устанавливаемых вентиляторов, так и с помощью вентилятора двигателя насоса, либо с помощью набегающего потока воздуха или жидкости (при использовании на мобильных машинах). Далее жидкость через фильтроэлемент попадает в выходной патрубок.

Claims (1)

  1. Гидродинамический фильтр, состоящий из цилиндрического корпуса с входным, выходным и сливным патрубками и крышкой, в корпусе с зазором к внутренней стенке корпуса установлен фильтроэлемент, на входе в зазор во входном патрубке установлен рассекатель потока жидкости, входной патрубок соединяется со сливной магистралью гидросистемы, отличающийся тем, что в верхней части корпуса установлена емкость, сообщающаяся с корпусом и заполненная инертным газом или воздухом, на внешних стенках корпуса выполнено оребрение.
RU2016124076A 2016-06-16 2016-06-16 Гидродинамический фильтр RU2621791C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124076A RU2621791C1 (ru) 2016-06-16 2016-06-16 Гидродинамический фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016124076A RU2621791C1 (ru) 2016-06-16 2016-06-16 Гидродинамический фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2621791C1 true RU2621791C1 (ru) 2017-06-07

Family

ID=59032008

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016124076A RU2621791C1 (ru) 2016-06-16 2016-06-16 Гидродинамический фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2621791C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1000055A1 (ru) * 1981-08-20 1983-02-28 Государственный Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Производственных Процессов Химической Промышленности И Цветной Металлургии Устройство дл дегазации жидкости
RU2109554C1 (ru) * 1996-04-11 1998-04-27 Акционерное общество открытого типа Ракетно-космическая корпорация Энергия им.С.П.Королева Сепаратор радиогенного гелия
WO2001000296A1 (en) * 1999-06-28 2001-01-04 Statoil Asa An apparatus for separation of a fluid flow, especially into a gas phase and a liquid phase
RU46993U1 (ru) * 2005-04-08 2005-08-10 Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" Сепаратор газа
UA11806U (en) * 2005-06-16 2006-01-16 Univ Nat Aviation Self-cleaning hydrodynamic filter
US7776213B2 (en) * 2001-06-12 2010-08-17 Hydrotreat, Inc. Apparatus for enhancing venturi suction in eductor mixers
RU161894U1 (ru) * 2015-10-08 2016-05-10 Олег Васильевич Федотов Гидродинамический фильтр

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1000055A1 (ru) * 1981-08-20 1983-02-28 Государственный Научно-Исследовательский Институт Автоматизации Производственных Процессов Химической Промышленности И Цветной Металлургии Устройство дл дегазации жидкости
RU2109554C1 (ru) * 1996-04-11 1998-04-27 Акционерное общество открытого типа Ракетно-космическая корпорация Энергия им.С.П.Королева Сепаратор радиогенного гелия
WO2001000296A1 (en) * 1999-06-28 2001-01-04 Statoil Asa An apparatus for separation of a fluid flow, especially into a gas phase and a liquid phase
US7776213B2 (en) * 2001-06-12 2010-08-17 Hydrotreat, Inc. Apparatus for enhancing venturi suction in eductor mixers
RU46993U1 (ru) * 2005-04-08 2005-08-10 Открытое Акционерное Общество "Государственное Машиностроительное Конструкторское Бюро "Радуга" Имени А.Я. Березняка" Сепаратор газа
UA11806U (en) * 2005-06-16 2006-01-16 Univ Nat Aviation Self-cleaning hydrodynamic filter
RU161894U1 (ru) * 2015-10-08 2016-05-10 Олег Васильевич Федотов Гидродинамический фильтр

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2522431B1 (en) A device comprising a centrifugal separator
CN206535387U (zh) 一种带液封的超重力错流旋转填料床
JP6114384B2 (ja) 遠心分離器
US8608140B2 (en) Dust removing and cooling apparatus
JP6996037B2 (ja) 原子力発電所のピットタンクのアクティブフィルター
CN115282720B (zh) 一种用于果糖生产的废气利用装置
RU2621791C1 (ru) Гидродинамический фильтр
RU117538U1 (ru) Входной модуль тонкой фильтрации погружного центробежного насоса
CN114669084B (zh) 一种矿物涡轮机油脱水装置及其脱水系统
FR3066253A1 (fr) Dispositif et procede de purification de l'air emanant de cheminee industriel par turbine et voie humide
CN107982962B (zh) 一种流体在线除气泡装置
RU2484877C1 (ru) Сепаратор очистки жидкости центробежный
RU2285826C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
RU120577U1 (ru) Устройство для очистки жидких сред от примесей
JPH0283011A (ja) クローズドサーキット式ディーゼル機関の気液分離装置
RU130231U1 (ru) Дегазатор
RU158792U1 (ru) Центробежно-сорбционный сепаратор
CN117654169B (zh) 一种气液分离装置
KR100551274B1 (ko) 펌프 흡입구용 기포 제거장치
CN211204532U (zh) 一种带外部消音装置的油分离器
US852005A (en) Water-purifying device for steam-boilers.
CN111237030B (zh) 一种油气分离装置
RU2219388C1 (ru) Устройство для очистки масла гидросистем
CN208512129U (zh) 一种用于压缩机联轴器护罩体排空的过滤器
KR200385785Y1 (ko) 유체 회전특성을 이용한 비중분리식 여과장치

Legal Events

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

Effective date: 20180617

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190617

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200617