RU2621791C1 - Гидродинамический фильтр - Google Patents
Гидродинамический фильтр Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 abstract description 14
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 13
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- 230000016507 interphase Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
- 238000009834 vaporization Methods 0.000 description 1
- 230000008016 vaporization Effects 0.000 description 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D29/00—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
- B01D29/11—Filters 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)
- 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.
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)
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 |
-
2016
- 2016-06-16 RU RU2016124076A patent/RU2621791C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
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 |