RU2643559C1 - Сепараторное устройство - Google Patents

Сепараторное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2643559C1
RU2643559C1 RU2014151600A RU2014151600A RU2643559C1 RU 2643559 C1 RU2643559 C1 RU 2643559C1 RU 2014151600 A RU2014151600 A RU 2014151600A RU 2014151600 A RU2014151600 A RU 2014151600A RU 2643559 C1 RU2643559 C1 RU 2643559C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluid
nozzles
housing
deflector
filter according
Prior art date
Application number
RU2014151600A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2643559C9 (ru
Inventor
Кристофер Эйди
Саймон ДАУНИ
Original Assignee
Эйди Хоулдингс (2008) Лимитед
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 Эйди Хоулдингс (2008) Лимитед filed Critical Эйди Хоулдингс (2008) Лимитед
Application granted granted Critical
Publication of RU2643559C1 publication Critical patent/RU2643559C1/ru
Publication of RU2643559C9 publication Critical patent/RU2643559C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • B01D21/265Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force by using a vortex inducer or vortex guide, e.g. coil
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex flow following a screw-thread type line remains unchanged ; Devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
    • B04C3/06Construction of inlets or outlets to the vortex chamber
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0009Settling tanks making use of electricity or magnetism
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0024Inlets or outlets provided with regulating devices, e.g. valves, flaps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0039Settling tanks provided with contact surfaces, e.g. baffles, particles
    • B01D21/0042Baffles or guide plates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/0087Settling tanks provided with means for ensuring a special flow pattern, e.g. even inflow or outflow
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2405Feed mechanisms for settling tanks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2405Feed mechanisms for settling tanks
    • B01D21/2411Feed mechanisms for settling tanks having a tangential inlet
    • 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
    • B01D29/88Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor having feed or discharge devices
    • B01D29/90Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor having feed or discharge devices for feeding
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/28Magnetic plugs and dipsticks
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/28Magnetic plugs and dipsticks
    • B03C1/286Magnetic plugs and dipsticks disposed at the inner circumference of a recipient, e.g. magnetic drain bolt
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/02Construction of inlets by which the vortex flow is generated, e.g. tangential admission, the fluid flow being forced to follow a downward path by spirally wound bulkheads, or with slightly downwardly-directed tangential admission
    • B04C5/04Tangential inlets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/185Dust collectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/0092Devices for preventing or removing corrosion, slime or scale
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/24Feed or discharge mechanisms for settling tanks
    • B01D21/245Discharge mechanisms for the sediments
    • B01D21/2483Means or provisions for manually removing the sediments
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • B01D21/262Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force by using a centrifuge
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/26Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force
    • B01D21/267Separation of sediment aided by centrifugal force or centripetal force by using a cyclone
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2247/00Details relating to the separation of dispersed particles from gases, air or vapours by liquid as separating agent
    • B01D2247/02Enhancing the particle separation by electrostatic or magnetic effects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/80Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2259/00Type of treatment
    • B01D2259/80Employing electric, magnetic, electromagnetic or wave energy, or particle radiation
    • B01D2259/814Magnetic fields
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D35/00Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
    • B01D35/06Filters making use of electricity or magnetism
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/0027Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions
    • B01D46/0034Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with additional separating or treating functions using magnetic forces to remove particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/30Combinations with other devices, not otherwise provided for
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C2201/00Details of magnetic or electrostatic separation
    • B03C2201/18Magnetic separation whereby the particles are suspended in a liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex flow following a screw-thread type line remains unchanged ; Devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
    • B04C2003/003Shapes or dimensions of vortex chambers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/02Construction of inlets by which the vortex flow is generated, e.g. tangential admission, the fluid flow being forced to follow a downward path by spirally wound bulkheads, or with slightly downwardly-directed tangential admission
    • B04C5/06Axial inlets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/08Vortex chamber constructions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • B04C5/14Construction of the underflow ducting; Apex constructions; Discharge arrangements ; discharge through sidewall provided with a few slits or perforations
    • B04C5/185Dust collectors
    • B04C5/187Dust collectors forming an integral part of the vortex chamber
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к сепараторному устройству, которое подходит для отделения частиц от потока текучей среды, в том числе к сепараторному устройству для использования в системе жидкостного отопления. Фильтр включает в себя цилиндрический корпус (10), у которого имеются центральная продольная ось, а также первый и второй патрубки (96) для поступления текучей среды в корпус и выхода текучей среды из корпуса, и, по меньшей мере, одну разделительную камеру для отделения твердых частиц от текучей среды. Первый и второй патрубки расположены параллельно и вытянуты в том же направлении, перпендикулярно цилиндрической стенке цилиндрического корпуса. Предусмотрен, по меньшей мере, один дефлектор в или рядом, по меньшей мере, с одним из патрубков (первым или вторым). Каждый дефлектор может иметь наклон для направления потока через конец корпуса, который находится ближе всего к соответствующему патрубку, для создания кругового движения потока текучей среды вокруг центральной продольной оси. Технический результат: простота монтажа устройства, эффективность очистки жидкости. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к сепараторному устройству, которое подходит для отделения частиц от потока текучей среды, в том числе к сепараторному устройству для использования в системе жидкостного отопления.
Уровень техники
В обычной отопительной системе вода циркулирует с помощью насоса через несколько радиаторов, возможно, через теплообменник в баке-аккумуляторе горячей воды и отопительный котел. Во время циркулирования твердые частицы (например, частицы оксида железа), отделяющиеся от внутренней части радиаторов и трубопровода, в воде могут переходить во взвешенное состояние. Твердые частицы могут также присутствовать в качестве загрязняющих примесей в воде, изначально подаваемой в систему, а также вода может загрязняться сорными примесями в том случае, когда в состав системы входят открытые расширительные емкости. Эти твердые частицы могут вызывать нарушения нормальной работы при накоплении их в отопительном котле или насосе и снижать эффективность отопительной системы вследствие ограничения потока воды и засорения радиаторов. Следовательно, вода в отопительной системе должна постоянно очищаться для удаления твердых частиц насколько это возможно.
Известны различные устройства для удаления частиц из взвеси в потоке воды. Как правило, эти устройства включают магнит для притягивания частиц железа, а также могут включать средства механического разделения для удаления немагнитных частиц. Немагнитные частицы могут быть удалены путем направления части потока воды через разделительную камеру, внутри которой расположены преграждающие приспособления для замедления потока. После чего частицы выпадают из взвеси и захватываются в полостях, которые могут быть легко очищены при проведении ежегодного обслуживания. Замедляется только часть потока, так что суммарная скорость потока в отопительном кольце снижается несущественным образом. Устройство данного типа раскрыто в одновременно рассматриваемых заявках Заявителя GB 2486173 и GB 2486172.
Эти предшествующие устройства, как правило, состоят из цилиндрического корпуса, магнита, расположенного внутри корпуса по его продольной оси, и камеры механического разделения, расположенной у нижнего конца корпуса. На боковой стенке корпуса предусмотрены впускной и выпускной патрубки, находящиеся обычно друг над другом. Впускной и выпускной патрубки сконфигурированы под создание вихревого движения воды внутри корпуса. Для достижения этой цели впускной и выпускной патрубки обычно направлены по касательной или направлены практически по касательной к цилиндрическому корпусу. Впускной и выпускной патрубки расположены под разным наклоном к цилиндрическому корпусу и таким образом смещены друг от друга как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях при установке корпуса в положении стоя, при котором продольная ось корпуса находится на вертикальной линии. При использовании входящий поток сразу же входит в соприкосновение с внутренней поверхностью изогнутой стенки корпуса и испытывает воздействие силы, перпендикулярной к поверхности в направлении центра цилиндра. Поэтому движение текучей среды внутри корпуса является по существу круговым.
Из-за очень малого пространства, в пределах которого возможно понадобиться установить устройство, в частности, при модернизации его под существующую установку, направленные по касательной впускное и выпускное отверстия могут накладывать нежелательные ограничения на установщика. Такие устройства, как правило, необходимо подгонять под прямую вертикальную трубу, поэтому установщику надо будет устанавливать уголковые соединители и горизонтальные трубные части для размещения тангенциальных отверстий, которые отклонены в вертикальном и горизонтальном направлениях. В некоторых случаях просто невозможно подогнать устройство подходящей емкости под тангенциальные или по существу тангенциальные впускные патрубки.
Целью данного изобретения является обеспечение сепараторного устройства, которое позволило бы уменьшить или по существу устранить вышеупомянутые проблемы.
Раскрытие изобретения
Согласно настоящему изобретению обеспечивается сепараторное устройство для удаления частиц из взвеси в текучей среде, включающее в себя:
корпус, у которого имеются центральная продольная ось, а также первое и второе отверстия для поступления текучей среды в корпус и выхода текучей среды из корпуса; и,
по меньшей мере, одну разделительную камеру для отделения твердых частиц от текучей среды,
при этом первый и второй патрубки расположены по центру вдоль оси и вытянуты перпендикулярно корпусу, ось проходит параллельно центральной продольной оси корпуса, и предусмотрен, по меньшей мере, один дефлектор в или рядом, по меньшей мере, с одним из патрубков (первым или вторым), для создания кругового движения потока текучей среды вокруг центральной продольной оси.
Разделительная камера может занимать практически всю внутреннюю часть корпуса и может содержать магнит для удаления магнитных частиц из текучей среды. Могут быть предусмотрены дополнительные разделительные камеры. Например, рядом с верхним и/или нижним краем корпуса может(гут) быть предусмотрена(ы) немагнитная(ые) разделительная(ые) камера(ы).
Патрубки, расположенные вертикально на одной линии, обеспечивают легкую подгонку под отопительное кольцо. От напорной или сливной трубы отопительного кольца может быть отделена секция через открытые концы напорной или сливной трубы, соединенные с первым и вторым патрубком устройства уголковыми соединителями. Поскольку первый и второй патрубки находятся на одной и той же вертикальной линии, нет необходимости в дополнительных трубопроводах, необходим лишь уголковый соединитель как на впускном, так и на выпускном патрубках.
Круговой поток текучей среды обеспечивает эффективное разделение магнитных и немагнитных частиц за счет увеличения времени, в течение которого отдельная часть текучей среды пребывает внутри корпуса, без существенного воздействия на гидродинамику в отопительном кольце, например, за счет снижения давления текучей среды между впускным и выпускным патрубками.
Рядом как с первым, так и со вторым патрубками могут быть предусмотрены первый и второй дефлекторы.
Нахождение дефлекторов на обоих патрубках позволяет использовать любой из патрубков в качестве впускного отверстия, что дает установщику дополнительную свободу действий при установке устройства.
Дефлектор или дефлекторы могут располагаться под углом к вертикальной линии. Каждый дефлектор может иметь наклон для направления потока через конец корпуса, который находится ближе всего к патрубку, рядом с которым расположен дефлектор. Наклоненные дефлекторы отклоняют текучую среду, не только создавая завихрения, но также направляя ее к разделительной(ым) камере(ам), расположенной(ых) на конце(ах) корпуса. Это повышает эффективность разделения.
Дефлектор или дефлекторы могут быть отлиты в форму корпуса.
Корпус может иметь изогнутую поверхность и может иметь практически цилиндрическую форму.
По меньшей мере, один патрубок может иметь круглую форму, а дефлектор, рядом с которым находится этот патрубок (при наличии такового), может иметь протяженность, которая по существу составляет одну четверть от диаметра патрубка.
Краткое описание чертежей
Для лучшего понимания настоящего изобретения и более ясной демонстрации того, как оно может быть приведено в действие, далее, лишь в качестве примера, дается ссылка на прилагаемые чертежи, где:
на Фиг. 1 показан перспективный вид сепараторного устройства по настоящему изобретению;
на Фиг. 2 показан вид спереди для сепараторного устройства, представленного на Фиг. 1;
на Фиг. 3 показан перспективный вид в разрезе для сепараторного устройства, представленного на Фиг. 1.
Осуществление изобретения
Касательно Фиг. 1-3, сепараторное устройство для отделения частиц от взвеси в текучей среде обычно обозначается числом 10. Предусмотрен корпус 12, состоящий из основной части 14 и съемной закрывающей части 16. Основная часть представляет собой по существу цилиндрическую оболочку, открытую у верхнего края, т.е. основная часть 14 включает основание 15 и стенку 17. Верхний край стенки 17 основной части 14 состоит из наружной резьбы 18 и кольцевого ободка 20, расположенного непосредственно под наружной резьбой.
Закрывающая часть 16 имеют форму навинчивающейся крышки, состоящей из круглого плоского свода 26 и круговой стенки 28, которая простирается до точки ниже края свода. Резьба 22 образована на внутренней поверхности стенки 28 для взаимодействия с наружной резьбой 18 у верхнего конца стенки 17 основной части 14 корпуса. Вокруг наружной части стенки 28 закрывающей части 16 расположено множество выемок 24 через равные интервалы, что помогает пользователю при захвате закрывающей части 16 во время закрытия и снятии крышки.
Выемка 30 предусмотрена вокруг края обратной стороны свода 26 закрывающей части 16. Резиновое уплотнительное кольцо 32 садится вовнутрь выемки 30, при этом примерно половина высоты уплотнительного кольца 32 расположена ниже обратной стороны свода 26. При навинчивании закрывающей части 16 на основную часть 14 корпуса 12 уплотнительное кольцо 32 сжимается между сводом 26 закрывающей части 16 и верхним краем стенки 17 основной части 14 корпуса, образуя водонепроницаемое уплотнение.
Входной и выпускной патрубки обеспечены в виде первой и второй полой цилиндрической муфт 96 в стенке 17 корпусной части 14, при этом каждая из муфт перпендикулярна той же самой касательной к цилиндрическому телу, т.е. муфты вытянуты наружу от стенки корпуса 14 и параллельны друг другу в направлении по диаметру корпуса 12. Внутри муфт 96 предусмотрены быстроразъемные соединители John Guest Speedfit (RTM) 98, обеспечивающие легкую подгонку под отопительное кольцо.
Параллельные входная и выходная муфты 96 одинакового диаметра обеспечивают легкую подгонку под отопительное кольцо, поскольку входной и выпускной патрубки находятся на одной и той же вертикальной линии при установке устройства.
Внутри каждой из муфт 96 в цилиндрическом корпусе 12 предусмотрены дефлекторы 100, лучше всего показанные на Фиг. 2. Дефлекторы 100 заграждают часть каждой муфты 96, направляя поток во впускном патрубке на одну сторону, что приводит к завихрению потока внутри корпуса 12. Края дефлекторов 100 находятся под углом около 10° к вертикальной линии для отклонения воды немного по вертикали, а также по горизонтали. Наличие дефлекторов 100 в обоих муфтах 96 позволяет использовать любую из муфт в качестве впускного отверстия. Дефлекторы 100 отлиты в виде неотъемлемой части корпуса 12.
На своде 26 закрывающей части 16 корпуса 12 предусмотрен спускной клапан 104. Спускной клапан может быть также использован для дозирования ингибитора, как описано в Европейском патенте №1626809, выданном Заявителю. Описание Европейского патента №1626809 включено в данный документ по ссылке.
Внутри корпуса обеспечена съемная вставка 102, содержащая кожух для магнита и разделительную камеру для отделения немагнитных частиц от потока. Съемная вставка 102 описана в совместно рассматриваемой заявке Заявителя GB 2486172, и описание, представленное в той заявке, включено в данный документ по ссылке.
Дефлекторы 100 создают закрученный поток воды, который необходим для эффективного отделения магнитных и немагнитных частиц. Это достигается за счет тангенциальных впускного и выпускного патрубков, расположенных на одной линии, а не смещенных в горизонтальном направлении, что обеспечивает установщика устройством, которое очень легко подгоняется.
Варианты осуществления, описанные выше, приведены лишь в качестве примера; специалистам в данной области техники будут очевидны различные изменения и модификации, которые можно провести без отклонения от объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой изобретения.

Claims (11)

1. Фильтр для системы жидкостного отопления, включающий в себя:
цилиндрический корпус, у которого имеются центральная продольная ось, а также первый и второй патрубки для поступления текучей среды в корпус и выхода текучей среды из корпуса; и,
по меньшей мере, одну разделительную камеру для отделения твердых частиц от текучей среды,
при этом первый и второй патрубки расположены параллельно и вытянуты в том же направлении, перпендикулярно цилиндрической стенке цилиндрического корпуса, и предусмотрен, по меньшей мере, один дефлектор в или рядом, по меньшей мере, с одним из патрубков - первым или вторым, при этом каждый дефлектор может иметь наклон для направления потока через конец корпуса, который находится ближе всего к соответствующему патрубку, для создания кругового движения потока текучей среды вокруг центральной продольной оси.
2. Фильтр по п. 1, в котором внутри соответствующих первого и второго патрубков предусмотрены первый и второй дефлекторы.
3. Фильтр по п. 1, в котором рядом как с первым, так и со вторым патрубком предусмотрены первый и второй дефлекторы.
4. Фильтр по любому из пп. 1-3, в котором, по меньшей мере, один дефлектор расположен под углом к вертикальной линии.
5. Фильтр по любому из пп. 1-3, в котором, по меньшей мере, один дефлектор отлит в форму корпуса.
6. Фильтр по любому из пп. 1-3, в котором, по меньшей мере, один патрубок имеет круглую форму.
7. Фильтр по п. 6, в котором протяженность, по меньшей мере, одного дефлектора составляет четверть от диаметра близлежащего патрубка.
8. Фильтр по любому из пп. 1-3, в котором корпус имеет изогнутую поверхность.
RU2014151600A 2012-05-21 2013-05-17 Сепараторное устройство RU2643559C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1208920.7A GB2502280A (en) 2012-05-21 2012-05-21 Separator device
GB1208920.7 2012-05-21
PCT/GB2013/051286 WO2013175184A1 (en) 2012-05-21 2013-05-17 Cyclonic separator device for heating system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2643559C1 true RU2643559C1 (ru) 2018-02-02
RU2643559C9 RU2643559C9 (ru) 2018-03-15

Family

ID=46546416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151600A RU2643559C9 (ru) 2012-05-21 2013-05-17 Сепараторное устройство

Country Status (13)

Country Link
US (1) US10092912B2 (ru)
EP (1) EP2852450B1 (ru)
KR (1) KR20150013307A (ru)
CN (1) CN104321120B (ru)
AU (1) AU2013264980B2 (ru)
CA (1) CA2873938C (ru)
ES (1) ES2622431T3 (ru)
GB (1) GB2502280A (ru)
HR (1) HRP20170533T1 (ru)
NZ (1) NZ702606A (ru)
PL (1) PL2852450T3 (ru)
RU (1) RU2643559C9 (ru)
WO (1) WO2013175184A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2491246B (en) * 2012-05-21 2013-05-15 Adey Holdings 2008 Ltd Separator device
GB2535500B (en) 2015-02-19 2017-06-21 Adey Holdings 2008 Ltd Magnetic filter for a central heating system
CA167744S (en) * 2015-09-26 2016-10-18 Adey Holdings 2008 Ltd Magnetic filter assembly for a central heating system
USD802713S1 (en) * 2016-01-07 2017-11-14 Adey Holdings (2008) Limited Water filter
USD795999S1 (en) * 2016-01-07 2017-08-29 Adey Holdings (2008) Limited Water filter
CA179927S (en) * 2017-09-08 2019-02-13 Adey Holdings 2008 Ltd Filter for a central heating system
USD957587S1 (en) * 2019-01-11 2022-07-12 Adey Holdings (2008) Limited Magnetic filter without valves
USD954897S1 (en) * 2019-01-11 2022-06-14 Adey Holdings (2008) Limited Magnetic filter
US11440029B2 (en) * 2020-10-13 2022-09-13 Mullet Tools, LLC Monolithic dust separator

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0025628A2 (fr) * 1979-09-12 1981-03-25 NoeL, MARQUET & CIE société anonyme: Filtre à liquides à nettoyage automatique de l'élément filtrant
RU2056136C1 (ru) * 1992-12-31 1996-03-20 Акционерное общество "БЕЦЕМА" Сепаратор
FR2778178A1 (fr) * 1998-04-30 1999-11-05 Cofex Filtre magnetique pour circuits d'eau
GB2402894A (en) * 2003-05-29 2004-12-22 Chris Adey A magnetic separator
GB2469145A (en) * 2009-02-25 2010-10-06 Johal Prakash Singh Magnetic filter

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1175948A (en) 1913-07-14 1916-03-21 Charles L French Liquid-strainer.
US2277646A (en) 1939-05-13 1942-03-24 Pump Engineering Service Corp Oil separator
JPS5721365B2 (ru) * 1972-05-26 1982-05-07
GB1530296A (en) * 1975-05-29 1978-10-25 English Clays Lovering Pochin Magnetic separators
US4113618A (en) * 1975-12-08 1978-09-12 Hitachi, Ltd. Method of and apparatus for solid-liquid separation
JPS5269064A (en) * 1975-12-08 1977-06-08 Hitachi Ltd Process for separation by filtration
US5080792A (en) * 1990-08-03 1992-01-14 Amoco Corporation Apparatus and method for separating fluids
ITRM20070101A1 (it) * 2007-02-21 2008-08-22 Aquamax S R L Separatore magnetico in particolare per impianti termici domestici
US20090095690A1 (en) * 2007-10-14 2009-04-16 Mccabe Derald L Solids removal system and method
GB2486173B (en) 2010-12-01 2017-02-01 Adey Holdings 2008 Ltd Separator
GB2508257B (en) 2010-12-01 2014-07-23 Adey Holdings 2008 Ltd Water and dirt separator
GB2491246B (en) * 2012-05-21 2013-05-15 Adey Holdings 2008 Ltd Separator device

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0025628A2 (fr) * 1979-09-12 1981-03-25 NoeL, MARQUET & CIE société anonyme: Filtre à liquides à nettoyage automatique de l'élément filtrant
RU2056136C1 (ru) * 1992-12-31 1996-03-20 Акционерное общество "БЕЦЕМА" Сепаратор
FR2778178A1 (fr) * 1998-04-30 1999-11-05 Cofex Filtre magnetique pour circuits d'eau
GB2402894A (en) * 2003-05-29 2004-12-22 Chris Adey A magnetic separator
GB2469145A (en) * 2009-02-25 2010-10-06 Johal Prakash Singh Magnetic filter

Also Published As

Publication number Publication date
CA2873938C (en) 2019-12-31
CA2873938A1 (en) 2013-11-28
AU2013264980A1 (en) 2015-01-22
AU2013264980B2 (en) 2018-05-31
RU2643559C9 (ru) 2018-03-15
ES2622431T3 (es) 2017-07-06
KR20150013307A (ko) 2015-02-04
CN104321120A (zh) 2015-01-28
EP2852450A1 (en) 2015-04-01
CN104321120B (zh) 2017-09-19
GB201208920D0 (en) 2012-07-04
EP2852450B1 (en) 2017-03-15
WO2013175184A1 (en) 2013-11-28
NZ702606A (en) 2016-04-29
US10092912B2 (en) 2018-10-09
PL2852450T3 (pl) 2017-07-31
GB2502280A (en) 2013-11-27
HRP20170533T1 (hr) 2017-06-16
US20150129491A1 (en) 2015-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2643559C1 (ru) Сепараторное устройство
RU2635616C2 (ru) Сепараторное устройство
RU2643971C9 (ru) Сепараторное устройство
US20160101376A1 (en) Fluidizing unit and discharging system
KR20170060637A (ko) 필터의 누수방지구조
AU2015212651A1 (en) Device for filtering a liquid by cyclonic effect
KR910009020Y1 (ko) 난방 배관속의 불순물 제거 및 스케일 방지장치
KR20160146144A (ko) 중공사막 모듈을 이용한 수처리 장치
JP2012035207A (ja) セパレータストレーナ

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK49 Amendments to publication of information on inventions in english [patent]

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 4-2018 FOR INID CODE(S) (72)