RU2756830C2 - Криогенный насос - Google Patents

Криогенный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2756830C2
RU2756830C2 RU2020111252A RU2020111252A RU2756830C2 RU 2756830 C2 RU2756830 C2 RU 2756830C2 RU 2020111252 A RU2020111252 A RU 2020111252A RU 2020111252 A RU2020111252 A RU 2020111252A RU 2756830 C2 RU2756830 C2 RU 2756830C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
inlet
housing
pipeline
outlet
Prior art date
Application number
RU2020111252A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020111252A (ru
RU2020111252A3 (ru
Inventor
Станислав Владимирович Бородкин
Алексей Владимирович Иванов
Виктор Иванович Ряжских
Владимир Викторович Черниченко
Борис Александрович Грищенко
Игорь Леонидович Батаронов
Алексей Владимирович Хорват
Андрей Сергеевич Викулин
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2020111252A priority Critical patent/RU2756830C2/ru
Publication of RU2020111252A publication Critical patent/RU2020111252A/ru
Publication of RU2020111252A3 publication Critical patent/RU2020111252A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756830C2 publication Critical patent/RU2756830C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B15/00Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
    • F04B15/06Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure
    • F04B15/08Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure the liquids having low boiling points

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Reciprocating Pumps (AREA)
  • Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники, а именно к криогенным насосам погружного типа, и может быть использовано в газификаторах и воздухоразделительных установках. Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей содержит корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком. Полость трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан. Корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения. Полость кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой. Входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце кожуха. Уменьшается объем невыкачанного остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники, а именно: к криогенным насосам погружного типа, и может быть использовано в газификаторах и воздухоразделительных установках.
Известен насос для перекачивания криогенной жидкости из резервуара сжиженных газов, содержащий корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан. Насос устанавливается на горловину резервуара со сжиженным газом, при этом цилиндровая группа погружается непосредственно в резервуар. При работе насоса происходит всасывание сжиженного газа, повышение давления сжиженного газа и его нагнетание в трубопровод. Всасывание происходит в период обратного хода поршня, при этом, за счет разряжения создаваемого поршнем в рабочей полости цилиндра, сжиженный газ через фильтр, удлинитель, всасывающий клапан поступает в рабочую полость цилиндра, где сжимается при поступательном движении поршнем и через клапан нагнетания через трубопровод поступает в линию выдачи продукта. Цилиндр устанавливается на корпусе с помощью фланцев. (http://oookislorodmash.ru/oborudovanie/nsg-nasosyi-szhizhennyih-gazov/ Насос 2НСГ, производства ООО «Кислородмаш». Руководство по эксплуатации КК 2367.00.000-01 РЭ-прототип).
Основным недостатком указанного насоса является большой объем невыкачиваемого остатка сжиженного газа в резервуаре, связанный с кипением жидкости в удлинителе и в рабочей полости цилиндра из-за притока тепла от внешних узлов насоса через массивные элементы цилиндровой группы. При нормальной работе насоса тепло от указанных элементов отводится окружающим их сжиженным газом, однако при низком уровне этой жидкости отток тепла становится недостаточным.
Задачей изобретения является уменьшение объема невыкачиваемого остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном криогенном насосе для перекачивания криогенных жидкостей (далее - насос), содержащем корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан, согласно изобретению, корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения, при этом полость упомянутого кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой, а входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
Сущность изобретения иллюстрируется на фиг. 1, где показана схема насоса.
Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей содержит корпус 1, в котором установлены поршень со штоком 2, впускной 3 и выпускной 4 клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр 5, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель 6 и впускной клапан 3, выпускной трубопровод с V-образным участком 9, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан 4. Корпус насоса 1 вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода 9 до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе 7, причем упомянутый кожух выполнен с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, а его внутренняя полость соединена через запорный вентиль 8 с окружающей средой, при этом входной фильтр 5 и V-образный участок выпускного трубопровода 9 расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
Предложенный насос работает следующим образом.
При работе насоса происходит всасывание сжиженного газа, повышение давления сжиженного газа и его нагнетание в трубопровод. Всасывание происходит в период обратного хода штока с поршнем 2, при этом за счет разрежения, создаваемого поршнем в полости корпуса 1, сжиженный газ через входной фильтр 5, удлинитель 6, впускной клапан 3 поступает в полость корпуса 1, где сжимается при поступательном движении поршнем и через выпускной клапан 4 и выпускной трубопровод 9 поступает в линию выдачи продукта. При снижении уровня жидкости в емкости до невыкачиваемого остатка, вентиль 8, связывающий кожух 7 с атмосферой, открывается и за счет превышения давления в емкости, обусловленного технологией работы газификатора (поддавливающее давление 0,1-0,25 МПа) над давлением внутри кожуха, равным атмосферному давлению, происходит передавливание рабочей жидкости в полость кожуха 7. Уровень рабочей жидкости в кожухе 7 повышается, за счет чего происходит захолаживание удлинителя 6 и полости корпуса 1, что препятствует кипению сжиженного газа в указанных элементах. Окончание захолаживания определяется выходом сжиженного газа через вентиль 8, после чего указанный вентиль закрывается, при этом рабочая температура в насосе будет поддерживаться за счет постоянного притока криопродукта в насос.
Такое изменение конструкции насоса позволяет вывести насос на рабочий режим при уровне жидкости в емкости ниже невыкачиваемого остатка и тем самым снизить объем невыкачиваемого остатка.
Использование предложенного технического решения позволит уменьшить объем невыкачиваемого остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра, и тем самым повысить эффективность работы насоса.

Claims (1)

  1. Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей, содержащий корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан, отличающийся тем, что корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения, при этом полость упомянутого кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой, а входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
RU2020111252A 2020-03-17 2020-03-17 Криогенный насос RU2756830C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111252A RU2756830C2 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Криогенный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111252A RU2756830C2 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Криогенный насос

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020111252A RU2020111252A (ru) 2021-09-17
RU2020111252A3 RU2020111252A3 (ru) 2021-09-17
RU2756830C2 true RU2756830C2 (ru) 2021-10-06

Family

ID=77745180

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111252A RU2756830C2 (ru) 2020-03-17 2020-03-17 Криогенный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756830C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396362A (en) * 1980-10-31 1983-08-02 Union Carbide Corporation Cryogenic reciprocating pump
CH695462A5 (de) * 2002-06-10 2006-05-31 Vanzetti Engineering S R L Pumpe für ein kryogenes Fluid.
RU170956U1 (ru) * 2016-03-01 2017-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" Поршневой криогенный насос
RU2684739C2 (ru) * 2017-03-16 2019-04-12 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" Поршневой криогенный насос

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396362A (en) * 1980-10-31 1983-08-02 Union Carbide Corporation Cryogenic reciprocating pump
CH695462A5 (de) * 2002-06-10 2006-05-31 Vanzetti Engineering S R L Pumpe für ein kryogenes Fluid.
RU170956U1 (ru) * 2016-03-01 2017-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" Поршневой криогенный насос
RU2684739C2 (ru) * 2017-03-16 2019-04-12 Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" Поршневой криогенный насос

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Насос 2НСГ, производства ООО "КИСЛОРОДМАШ", Руководство по эксплуатации КК2367.00000-01РЭ. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020111252A (ru) 2021-09-17
RU2020111252A3 (ru) 2021-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7488159B2 (en) Zero-clearance ultra-high-pressure gas compressor
US20140109600A1 (en) Cryogenic Pump
RU2630490C1 (ru) Насосная установка для откачки газа из затрубного пространства нефтяной скважины
KR101945556B1 (ko) 열 경감을 사용하는 왕복 운동식 펌프 밸브 조립체
CN110185920B (zh) 包括用于容纳泵组件的贮存器的低温储存容器
US8257065B2 (en) High pressure lubricant pump for steelworks
RU2756830C2 (ru) Криогенный насос
RU2770352C2 (ru) Криогенный насос
WO2005111429A1 (en) Gas compressor
CN115066554A (zh) 压缩设备和包括这种设备的充装站
RU2677022C1 (ru) Способ сброса паров из резервуара сжиженного природного газа (спг)
WO2023043707A1 (en) Cryogenic pump
US1323864A (en) Arnold h
RU192035U1 (ru) Мембранный насос
RU2020126388A (ru) Способ уменьшения объема невыкачиваемого остатка криогенной жидкости
US8246315B2 (en) Drip pump system
RU2565951C1 (ru) Способ работы газожидкостного агрегата и устройство для его осуществления
RU2293881C2 (ru) Установка для дозированной подачи жидкости
RU219899U1 (ru) Погружной криогенный насос
AU2003246384A1 (en) Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution
RU2020129752A (ru) Способ перекачивания криогенной жидкости из резервуара
US1774001A (en) Pressure regulator for pumps
Wöhr et al. Benefits of Diaphragm Pumps for the Compression of Acid Gas
RU38854U1 (ru) Мембранный гидроприводной дозировочный насос
SU177284A1 (ru) Лабиринтный насос