RU2695241C1 - Устройство для стабилизации и регулирования давления - Google Patents

Устройство для стабилизации и регулирования давления Download PDF

Info

Publication number
RU2695241C1
RU2695241C1 RU2018145161A RU2018145161A RU2695241C1 RU 2695241 C1 RU2695241 C1 RU 2695241C1 RU 2018145161 A RU2018145161 A RU 2018145161A RU 2018145161 A RU2018145161 A RU 2018145161A RU 2695241 C1 RU2695241 C1 RU 2695241C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pressure
fixed
annular chamber
fixed partition
Prior art date
Application number
RU2018145161A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Андреевич Фафурин
Руслан Ринатович Нигматуллин
Валерий Иванович Реут
Альберт Рашидович Тухватуллин
Александра Игоревна Атаева
Дмитрий Вячеславович Кратиров
Николай Иванович Михеев
Валерий Михайлович Молочников
Original Assignee
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт) filed Critical ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (Росстандарт)
Priority to RU2018145161A priority Critical patent/RU2695241C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2695241C1 publication Critical patent/RU2695241C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16LPIPES; JOINTS OR FITTINGS FOR PIPES; SUPPORTS FOR PIPES, CABLES OR PROTECTIVE TUBING; MEANS FOR THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16L55/00Devices or appurtenances for use in, or in connection with, pipes or pipe systems
    • F16L55/04Devices damping pulsations or vibrations in fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/20Arrangements or systems of devices for influencing or altering dynamic characteristics of the systems, e.g. for damping pulsations caused by opening or closing of valves

Abstract

Изобретение относится к устройствам для стабилизации давления потока и может быть использовано в напорных трубопроводных системах различных отраслях народного хозяйства, в частности в расходометрии. Устройство содержит внутри полого цилиндрического корпуса с патрубками подвода и отвода жидкости кольцевую камеру. Полый цилиндрический корпус снабжен неподвижной перегородкой с отверстием и установленными на фланцевых соединениях сферическими днищами, одно из которых содержит патрубок подвода жидкости. Кольцевая камера образована вторым сферическим днищем, закрепленной в отверстии неподвижной перегородки металлической трубой, внутри которой установлена металлическая труба меньшего диаметра с наружной полукольцевой перегородкой таким образом, что при прохождении жидкости формируются два равновеликих потока. Верхняя часть кольцевой камеры содержит воздушный слой, над которым корпус снабжен отверстиями для подачи и выпуска воздуха и контроля давления. В нижней части кольцевой камеры установлен патрубок отвода жидкости. Длина трубы меньшего диаметра, по меньшей мере, пятикратно превышает длину трубы, закрепленной в отверстии неподвижной перегородки. Ось симметрии патрубка подвода жидкости, отверстия неподвижной перегородки и металлических труб ниже оси симметрии корпуса на величину внутреннего радиуса трубы меньшего диаметра. Устройство в данном конструктивном исполнении позволяет эффективно стабилизировать давление напорного потока с возможностью его регулирования. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для стабилизации и регулирования давления потока и может быть использовано в напорных трубопроводных системах различных отраслях народного хозяйства, в частности, в расходометрии для поверки рабочих средств измерений расхода жидкости в широком диапазоне ее давления, а именно, в гидравлических системах регулирования и стабилизации давления, в трактах рабочих столов поверочных установок, эталонов расхода для повышения точности измерений единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного расходов жидкости в потоке. Известен стабилизатор давления, содержащий перфорированный центральный трубопровод с присоединительными патрубками, охваченный кожухом с образованием расширительной полости, в которой размещены демпфирующие элементы в виде секционных упругих труб овального сечения, секции которых заглушены с торцов и установлены последовательно вдоль центрального трубопровода, заглушенные торцы секций укреплены в жестких кольцах с зазорами между торцами соседних секций, в этих зазорах размещены упругие элементы, а жесткие кольца установлены на центральном трубопроводе и жестко соединены между собой, кожух имеет со стороны открытых торцев центрального трубопровода две предкамеры с присоединительными патрубками, каждый из которых выполнен закрытым с одного конца, часть каждого присоединительного патрубка со стороны закрытого конца выполнена перфорированной и расположена в соответствующей предкамере. Одна предкамера со стороны присоединительного патрубка, предназначенного для поступления рабочей среды, имеет форму усеченного конуса, расширяющегося в направлении к центральному трубопроводу, а другая предкамера имеет цилиндрическую форму. (Патент RU №2317472, МПК F16L 55/04, 2008 г. )
Известен стабилизатор давления, содержащий полый цилиндрический корпус, охватывающий с образованием кольцевой предкамеры установленный внутри него коаксиально цилиндрический перфорированный трубопровод, равный диаметру dy условного прохода центрального трубопровода, подводящий и отводящий патрубки, в полом цилиндрическом корпусе установлены последовательно друг за другом вдоль его продольной оси перегородки, образующие, по меньшей мере, две воздушные камеры-секции, перфорированный трубопровод выполнен в виде перфорированных по боковой поверхности стаканов с глухим дном со стороны выходного патрубка, установленных в центре каждой перегородки коаксиально полому цилиндрическому корпусу по направлению основного потока рабочей среды, таким образом, что между ними образованы зазоры, расположенные в центре воздушных камер-секций и равные 10-20 мм, причем участок подводящего патрубка на входе основного потока рабочей среды, находящийся в полом цилиндрическом корпусе, выполнен в виде перфорированного по боковой поверхности стакана, а перфорационные отверстия на боковой поверхности стаканов расположены рядом с дном стакана. (Патент RU №2311584, МПК F16L 55/04, 2007 г.)
Известен стабилизатор давления, содержащий основной полый цилиндрический корпус, охватывающий с образованием кольцевой предкамеры, установленную внутри него коаксиально цилиндрическую перфорированную проставку, подводящий и отводящий патрубки, дополнительный полый цилиндрический корпус, установленный на верхней части основного корпуса стабилизатора и сообщенный с кольцевой предкамерой с помощью отверстия, выполненного в основном цилиндрическом корпусе в месте установки полого цилиндрического корпуса, отличающийся тем, что цилиндрическая перфорированная проставка выполнена в виде перфорированного по боковой поверхности стакана, установленного на входе основного потока рабочей среды, а дополнительный цилиндрический корпус установлен на выходе стабилизатора, причем диаметр отверстия, сообщающего дополнительный цилиндрический корпус с кольцевой предкамерой равен диаметру условного прохода центрального трубопровода (Патент на полезную модель RU №52459, МПК F16L 55/04, 2006 г.). Известные конструктивные исполнения стабилизаторов давления не позволяют регулировать давление рабочей среды и как следствие получить ровный и плавный напор из-за скачкообразного перепада давления.
Задачей настоящего изобретения является - расширение функциональных возможностей устройства, стабилизирующего давление потока, а именно стабилизация и регулирование давления подаваемой рабочей среды.
Поставленная задача решается тем, что устройство для стабилизации и регулирования давления, содержащее внутри полого цилиндрического корпуса кольцевую камеру, полый цилиндрический корпус снабжен установленными на фланцевых соединениях сферическими днищами, одно из которых содержит патрубок подвода жидкости, и неподвижной перегородкой с отверстием, кольцевая камера образована вторым сферическим днищем и закрепленной в отверстии неподвижной перегородки металлической трубой, внутри которой установлена металлическая труба меньшего диаметра с наружной полукольцевой перегородкой таким образом, что при прохождении жидкости формируются два равновеликих потока, при этом верхняя часть кольцевой камеры содержит воздушную полость, над которой корпус снабжен отверстиями для подачи и выпуска воздуха и контроля давления, в нижней части кольцевой камеры установлен патрубок отвода жидкости, причем длина трубы меньшего диаметра, по меньшей мере, пятикратно превышает длину трубы, закреп-ленной в отверстии неподвижной перегородки, а ось симметрии патрубка подвода жидкости, отверстия неподвижной перегородки и металлических труб ниже оси симметрии корпуса на величину внутреннего радиуса трубы меньшего диаметра.
На Фиг. 1 изображена схема устройства для стабилизации и регулирования давления.
На Фиг. 2 показан разрез по сечению А-А.
На Фиг. 3 изображена общая схема поверки рабочих средств измерения расхода.
Устройство для стабилизации и регулирования давления представляет собой цилиндрический корпус 1 с установленными на фланцевых соединениях сферическими днищами 2, 3, сферическое днище 2 снабжено патрубком подвода жидкости 4. Цилиндрический корпус 1 содержит неподвижную перегородку 5 с отверстием 6, в котором установлена металлическая труба 7, внутри трубы 7 размешена металлическая труба 8 меньшего диаметра с наружной полукольцевой перегородкой 9 таким образом, что при прохождении жидкости через отверстие 6 неподвижной перегородки 5 формируются два равновеликих потока с направленными векторами движения и плавно изменяющимися площадями сечения при их движении вдоль элементов кольцевой камеры 10. Длина трубы 8 равна расстоянию между перегородкой 5 и фланцевым разъемом днища 3 и. по меньшей мере, пятикратно превышает длину трубы 7. Ось симметрии патрубка подвода жидкости 4, отверстия 6 в неподвижной перегородке 5 и металлических труб 7 и 8 смешена вниз от оси симметрии корпуса 1 на величину внутреннего радиуса трубы 8 меньшего диаметра. Кольцевая камера 10 (Фиг. 2) образована неподвижной перегородкой 5, наружной поверхностью труб 7, 8, сферическим днищем 3 и внутренней поверхностью корпуса 1 и содержит воздушный слой 11 над потоком жидкости, отверстия для подачи и выпуска воздуха и контроля давления 12, 13, 14 соответственно, патрубок отвода жидкости 15 (Фиг. 1). Так, верхний поток, покидающий полукольцевой канал 23, формируемый внутренней поверхностью трубы 7, наружной поверхностью установленной в ней трубы 8 меньшего диаметра и полукольцевой перегородкой 9 между ними, движется вдоль верхней наружной поверхности трубы 8 меньшего диаметра, затем обтекает криволинейную ниспадающую внутреннюю поверхность верхней половины сферического днища 3. На этой же поверхности возможные пульсации верхнего потока гасятся равновеликим нижним потоком, который проходит через внутреннюю поверхность трубы 8 меньшего диаметра и движется по криволинейной восходящей внутренней поверхности нижней половины сферического днища 3, что приводит к взаимному гашению их возможных пульсаций в области 16, определяемой геометрической вершиной днища 3. Столб h жидкости, определяемый ее уровнем над областью 16. является дополнительным условием гашения возможных пульсаций. После области 16 совокупный поток движется вдоль элементов нижней части кольцевой камеры 10 и выводится из корпуса 1 через патрубок отвода 15.
Схема применения изобретения представлена на Фиг. 3.
Жидкость, например вода, из расходной емкости 17 с помощью насосного блока 18 циркулирует в контуре под заданным для поверки давлением Р2. контролируемым с помощью манометра (схематично не показан), установленного по ходу потока непосредственно перед поверяемым средством измерения расхода 19.
Одновременно, компрессором 20 под давлением Р1, меньшим давления Р2 на величину статического слоя воды Н, нагнетают воздух через отверстие 12, при этом образуется сплошной воздушный слой 11 над уровнем воды. Средствами контроля и корректирования давления жидкости 26, расходом подачи воздуха 24, расходом выпуска воздуха 25 стабилизируют статический уровень воды H. При постоянном давлении Р2, определяемом суммой давления Р1 воздушного слоя над жидкостью и ее статического уровня Н, создаваемого разницей уровней жидкости в корпусе 1 и в средствах измерения 19, 22, установленных горизонтально и соосно на поверочном столе 21, одновременно и сопоставительно измеряют расход воды по тракту 27. Стабильность статического слоя воды Н и давления P1 обеспечивают стабильность суммарного давления P2 в гидравлическом тракте 27 и высокоточное определение расхода с помощью средства измерения 19 и эталона 22.
Таким образом, устройство в заявленном конструктивном исполнении позволяет эффективно стабилизировать давление напорного потока благодаря максимальному сглаживанию амплитуды пульсаций потока рабочей среды, обеспечивая при этом возможность регулирования давления напорного потока.

Claims (1)

  1. Устройство для стабилизации и регулирования давления, содержащее внутри полого цилиндрического корпуса с патрубками подвода и отвода жидкости кольцевую камеру, отличающееся тем, что полый цилиндрический корпус снабжен установленными на фланцевых соединениях сферическими днищами, одно из которых содержит патрубок подвода жидкости, и неподвижной перегородкой с отверстием, кольцевая камера образована вторым сферическим днищем и закрепленной в отверстии неподвижной перегородки металлической трубой, внутри которой установлена металлическая труба меньшего диаметра с наружной полукольцевой перегородкой таким образом, что при прохождении жидкости формируются два равновеликих потока, при этом верхняя часть кольцевой камеры содержит воздушный слой, над которым корпус снабжен отверстиями для подачи и выпуска воздуха и контроля давления, в нижней части кольцевой камеры установлен патрубок отвода жидкости, причем длина трубы меньшего диаметра, по меньшей мере, пятикратно превышает длину трубы, закрепленной в отверстии неподвижной перегородки, а ось симметрии патрубка подвода жидкости, отверстия неподвижной перегородки и металлических труб ниже оси симметрии корпуса на величину внутреннего радиуса трубы меньшего диаметра.
RU2018145161A 2018-12-18 2018-12-18 Устройство для стабилизации и регулирования давления RU2695241C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145161A RU2695241C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Устройство для стабилизации и регулирования давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145161A RU2695241C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Устройство для стабилизации и регулирования давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2695241C1 true RU2695241C1 (ru) 2019-07-22

Family

ID=67512360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145161A RU2695241C1 (ru) 2018-12-18 2018-12-18 Устройство для стабилизации и регулирования давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2695241C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1798582A1 (ru) * 1991-01-03 1993-02-28 Nii Energet Mash Mgtu Im N E B Ctaбилизatop дabлehия
RU2133905C1 (ru) * 1997-10-15 1999-07-27 Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова Стабилизатор давления
RU2266461C2 (ru) * 2003-10-13 2005-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Стабилизатор давления для гидросистемы с насосом
RU2311584C2 (ru) * 2005-11-14 2007-11-27 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод" Стабилизатор давления
RU2317472C1 (ru) * 2006-06-14 2008-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОВЭЙВ Технологии" Стабилизатор давления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1798582A1 (ru) * 1991-01-03 1993-02-28 Nii Energet Mash Mgtu Im N E B Ctaбилизatop дabлehия
RU2133905C1 (ru) * 1997-10-15 1999-07-27 Научно-исследовательский технологический институт им.А.П.Александрова Стабилизатор давления
RU2266461C2 (ru) * 2003-10-13 2005-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский университет дружбы народов" Стабилизатор давления для гидросистемы с насосом
RU2311584C2 (ru) * 2005-11-14 2007-11-27 Открытое акционерное общество "Арзамасский приборостроительный завод" Стабилизатор давления
RU2317472C1 (ru) * 2006-06-14 2008-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОВЭЙВ Технологии" Стабилизатор давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR950003802A (ko) 파우더 유속 측정장치 및 방법
RU2695241C1 (ru) Устройство для стабилизации и регулирования давления
CN105699048A (zh) 一种水冷散热器流阻测试装置及方法
US10760712B2 (en) Fluid regulators
CN107860540B (zh) 一种多用途深水测试管柱内流自激振动试验模拟装置
CN110081955B (zh) 可变粘度滑油微小流量计检定方法
US2755669A (en) Bubble tube
US3047005A (en) Pressure regulator
RU2018800C1 (ru) Стенд для исследования динамики газонасыщенных и двухфазных газожидкостных потоков в рельефных трубопроводах
CN205678346U (zh) 一种阀门配件
JPS59139919A (ja) 2種以上の相で構成される流れに一連の流体力学的作用をおよぼすことを可能にする方法と装置
CN106847008A (zh) 一种雷诺实验仪
CN205538156U (zh) 一种水冷散热器流阻测试装置
RU2605686C1 (ru) Гаситель пульсаций давления
US2558356A (en) Pressure control device
JP4705565B2 (ja) フレーム溶射装置へ液体を供給するための方法
CN110657871B (zh) 一种气体称量系统
RU2761698C1 (ru) Плафонный воздухораспределитель сильфонного типа (пврст)
SU903816A1 (ru) Стабилизатор расхода жидкости
CN107084762A (zh) 一种多气体通用的浮子流量计
RU118744U1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2013538C1 (ru) Способ определения расхода и устройство для его осуществления
RU32267U1 (ru) Ротаметр
RU2429452C1 (ru) Напорный бак постоянного уровня
CN206556712U (zh) 整流装置