RU2400287C1 - Вихревой аппарат - Google Patents
Вихревой аппарат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2400287C1 RU2400287C1 RU2009115520/15A RU2009115520A RU2400287C1 RU 2400287 C1 RU2400287 C1 RU 2400287C1 RU 2009115520/15 A RU2009115520/15 A RU 2009115520/15A RU 2009115520 A RU2009115520 A RU 2009115520A RU 2400287 C1 RU2400287 C1 RU 2400287C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rod
- cold
- cold flow
- bellows
- pipe
- Prior art date
Links
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 21
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 27
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 3
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 241000156302 Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus Species 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вихревым аппаратам. Аппарат содержит корпус с крышками, патрубками, перегородками, вихревую трубу с трубой холодного потока с закручивающим устройством на конце, другим концом выведенной через верхнюю перегородку в камеру холодного потока и снабженной устройством регулирования расхода исходного сжатого газа, и с трубой горячего потока, закрепленной в нижней перегородке, с цилиндрической гильзой внутри на входе, в которую свободно входит винтовое закручивающее устройство, подвижный клапан со стержнем, снабженный механизмом его осевого перемещения. На расстоянии от закручивающего устройства труба горячего потока имеет поперечные прорези и охватывающую их кольцевую камеру с отводными каналами. Устройство регулирования расхода исходного сжатого газа выполнено в виде сильфона с функцией калиброванной пружины, обеспечивающего при его растяжении или сжатии возвратно-поступательное движение винтового закручивающего устройства в цилиндрической гильзе. Длина их хода обеспечивается штоком, закрепленным на выходе трубы холодного потока в крестовине и свободно проходящим по ее оси через трубки в крестовинах по концам сильфона, и имеющим на свободном конце упор на расстоянии от нижней крестовины. Механизм осевого перемещения клапана со стержнем выполнен в виде насаженного и закрепленного на стержне верхней заглушкой сильфона с функцией калиброванной пружины, установленного на опору, зафиксированную на фланце корпуса. Технический результат: повышение надежности, упрощение сборки. 2 ил.
Description
Изобретение относится к вихревым аппаратам и может применяться для получения холода, тепла и очистки газов и газовых смесей от конденсирующихся примесей в различных отраслях промышленности в условиях изменения расхода (давления) газов.
Известен вихревой аппарат для аналогичных целей (Заявка №2007101957/15, дата подачи заявки 19.01.2007, решение ФИПС о выдаче патента на изобретение от 25.12.2008), содержащий корпус с верхней и нижней крышками с вводными и выводными патрубками, с верхней, средней и нижней перегородками, образующими с корпусом камеры, вихревую трубу с трубой холодного потока с цилиндрическим винтовым закручивающим устройством (ВЗУ) на одном конце и штоком на другом конце, выведенную через верхнюю перегородку под верхнюю крышку, а шток вне верхней крышки, и снабженную устройством регулирования расхода газа, обеспечивающим возвратно-поступательное движение ВЗУ в цилиндрической гильзе, закрепленной на входе трубы горячего потока, в свою очередь, закрепленную в средней и нижней перегородках.
Недостатками данной вихревой трубы являются следующие:
- оказалось затрудненной точное регулирование расхода газа из-за трудности учета усилий, затрачиваемых на возвратно-поступательные перемещения вихревой трубы и штока через сальниковые устройства;
- необходимость обеспечения герметичности в сальниковых устройствах соответствующим их зажимом, чтобы исключить утечки, повышающих необходимые усилия на перемещение трубы и штока;
- не решены вопросы эффективной сепарации жидкой дисперсной фазы - конденсата без уноса вне аппарата.
Наиболее близким по большинству признаков является вихревой аппарат (Патент РФ №2341335 С2, Бюл. №35, 20.12.2008), содержащий корпус с верхней крышкой и нижней крышкой-конденсатосборником, с вводными и выводными патрубками с верхней и нижней перегородками, образующими с корпусом камеры последовательно для холодного потока, приемную и общую, сообщающуюся с камерой холодного потока трубками, вихревую трубу с трубой холодного потока с цилиндрическим ВЗУ на конце, другим концом выведенную через верхнюю перегородку в камеру холодного потока и снабженную устройством регулирования расхода исходного сжатого газа с помощью регулировочной шайбы на торце ВЗУ, шток которого выведен вне верхней крышки, с трубой горячего потока, закрепленную в нижней перегородке, в которую свободно входит ВЗУ, на расстоянии от которого труба горячего потока имеет поперечные прорези и охватывающую их кольцевую камеру с отводными каналами, подведенными в зазор между корпусом и тонкостенным цилиндром, свободный конец трубы горячего потока, выполненный в виде сопла, охвачен конфузорно-диффузорным элементом, образующими совместно инжектор, за соплом установлен подвижный клапан со стержнем, снабженный механизмом его осевого перемещения вне нижней крышки-конденсатосборника.
Недостатками данного вихревого аппарата (ВА) являются:
- трудность учета потерь усилий на преодоление трения в устройстве регулирования расхода исходного сжатого газа при перемещениях трубы холодного потока и стержня в механизме осевого перемещения стержня клапана в сальниковом устройстве, а также при перемещениях регулировочной шайбы на торце ВЗУ;
- вывод конденсата из кольцевой камеры вовнутрь корпуса аппарата несколько снижает эффективность отделения конденсата от газа в случаях образования большего объема конденсата;
- технические решения устройства регулирования расхода исходного газа и механизма регулирования режима работы ВА и инжектора при внешнем воздействии оказались сложными при монтаже;
- осталась возможность утечек газа через сальниковые устройства вне вихревого аппарата.
Задачей изобретения является:
- исключение выше перечисленных недостатков в аналоге и наиболее близком варианте конструкции вихревого аппарата, а именно повышение надежности при регулировании изменений расхода (давления) и режима его работы, а также упрощение сборки узлов и конструкции в целом.
Поставленная задача решается тем, что вихревой аппарат, содержащий корпус с верхней крышкой и нижней крышкой-конденсатосборником, с вводными и выводными патрубками, с верхней и нижней перегородками, образующими с корпусом последовательно камеры для холодного потока, приемную и общую сообщающуюся с камерой холодного потока трубками вихревую трубу с трубой холодного потока с цилиндрическим винтовым закручивающим устройством на конце, другим концом выведенной через верхнюю перегородку в камеру холодного потока и снабженной устройством регулирования расхода исходного сжатого газа, и с трубой горячего потока, закрепленной в нижней перегородке с цилиндрической гильзой внутри на входе, в которую свободно входит винтовое закручивающее устройство, при этом диаметр гильзы, начиная со среза винтового закручивающего устройства, постепенно и равномерно увеличивается до диаметра трубы горячего потока, причем на расстоянии от закручивающего устройства труба горячего потока имеет поперечные прорези и охватывающую их кольцевую камеру с отводными каналами, свободный конец трубы горячего потока, выполненный в виде сопла, охвачен конфузорно-диффузорным элементом, образующими совместно инжектор, а за соплом установлен подвижный клапан со стержнем, снабженный механизмом его осевого перемещения, отличающийся тем, что труба холодного потока неподвижно зафиксирована в верхней перегородке, при этом устройство регулирования расхода исходного сжатого газа выполнено в виде сильфона с функцией калиброванной пружины, обеспечивающего при его растяжении или сжатии возвратно-поступательное движение винтового закручивающего устройства в цилиндрической гильзе, причем длина их хода обеспечивается штоком, закрепленным на выходе трубы холодного потока в крестовине и свободно проходящем по ее оси через трубки в крестовинах по концам сильфона и имеющим на свободном конце упор на расстоянии от нижней крестовины, при этом механизм осевого перемещения клапана со стержнем выполнен в виде насаженного и закрепленного на стержне верхней заглушкой сильфона с функцией калиброванной пружины, установленного на опору, зафиксированную на фланце корпуса, причем отводные каналы кольцевой камеры выведены вне корпуса аппарата.
На фиг.1 представлен вихревой аппарат в продольном разрезе.
На фиг.2 показан в продольном разрезе узел, определяющий длину хода сильфона и возвратно-поступательного движения ВЗУ.
Вихревой аппарат содержит корпус 1, верхнюю крышку 2 и нижнюю крышку-конденсатосборник 3 с фланцами, патрубки тангенциального ввода 4 и вывода 5 газов, и вывода 6 конденсата, перегородки верхнюю съемную 7 и нижнюю 8, образующие с корпусом камеры последовательно для холодного потока 9, приемную 10 с фланцами и общую 11 с фланцами, сообщающуюся с камерой холодного потока 9 трубками 12, вихревую трубу (ВТ) с трубами горячего потока 16, закрепленную в нижней перегородке 8, и холодного потока 13. Труба холодного потока 13 с цилиндрическим ВЗУ 14 на конце другим концом выведена через верхнюю перегородку 7 в камеру холодного потока 9 и зафиксирована в узле 29, неподвижно закрепленном в верхней перегородке 7. ВЗУ 14 свободно входит в цилиндрическую гильзу 17, установленную неподвижно на конце внутри трубы горячего потока 16. Между перегородкой 7 и ВЗУ 14 труба холодного потока 13 снабжена устройством регулирования расхода исходного сжатого газа в виде сильфона 15 с функцией калиброванной пружины, обеспечивающего возвратно-поступательные движения ВЗУ 14 в цилиндрической гильзе 17 в зависимости от воздействия на ВЗУ 14 давления исходного сжатого газа, величину которого определяет его расход. Длина хода сильфона 15 и ВЗУ 14 в цилиндрической гильзе 17 определяется штоком 30 (см. фиг 2), зафиксированным на выходе трубы холодного потока 13 в крестовине 34 и свободно проходящим по его оси через трубки в крестовинах 32 и 33 по концам сильфона 15, и имеющим на свободном конце упор 31 на расстоянии от нижней крестовины 32.
Труба горячего потока 16 на расстоянии от ВЗУ 14 имеет поперечные прорези 18, охваченные снаружи кольцевой камерой 19. Отводной канал конденсата 20 выведен вне корпуса 1 через специальный узел. Свободный конец трубы горячего потока 16, выполненного в виде сопла 21, охвачен зафиксированным на трубе конфузорно-диффузорным элементом 22, образующими совместно инжектор. За соплом 21 установлен подвижный клапан 23 со стержнем 24, снабженный механизмом его осевого перемещения в виде насаженного и закрепленного на стержне 24 верхней заглушкой сильфона 25 с функцией калиброванной пружины. В свою очередь, сильфон 25 установлен на опору 26, зафиксированную на фланце корпуса 1, при этом конец стержня свободно проходит через отверстие в опоре 26, центрируя механизм по осевой линии ВТ.
Вихревой аппарат работает следующим образом: сжатый исходный газ, содержащий конденсирующиеся примеси, например, высококипящие углеводороды и влагу, по тангенциальному вводному патрубку 4 поступает в приемную камеру 10, омывая трубки 12 и трубу холодного потока 13, которые охлаждают газ за счет проходящего по ним холодного потока. Далее газ поступает в винтовые каналы ВЗУ 14, захватывая внесенный и образовавшийся конденсат и разгоняясь до около- и звуковых скоростей; уже в винтовых каналах начинается процесс температурного разделения газа на горячий и холодный потоки и активная конденсация влаги и высококипящих паров, продолжающийся и после истечения струй из каналов ВЗУ 14. Доля охлажденного потока, пройдя диафрагменное отверстие ВЗУ 14, по трубе холодного потока 13 поступает в камеру холодного потока 9, откуда по трубкам 12 попадает в общую камеру 11, отдавая последовательно «холод» исходному сжатому газу и нагретому потоку через стенку трубы горячего потока 16. Горячий поток, имея более высокий уровень давления чем холодный, проходит раскрутку в крестовине 27 и истекает через сопло 21, инжектируя холодный поток. Под воздействием центробежных сил конденсат, в основном, распределяется на внутренней поверхности трубы горячего потока 16. Жидкая пленка, достигнув поперечных прорезей 18, удаляется через них в кольцевую камеру 19, откуда через отводной канал 20 удаляется вне аппарата. Конденсат, не выделенный через прорези 18 и вновь образовавшийся в горячем потоке, и содержащийся в холодном потоке, с помощью конденсатоотводника 28 по винтовому каналу стекает в крышку-конденсатосборник 3 и удаляется вне ВА через патрубок 6.
ВА рассчитывается на определенный диапазон расходов исходного газа, т.е. на минимум и максимум, определяющего минимальное и максимальное проходные сечения каналов ВЗУ и сопла в инжекторе, при которых в режиме «запирания» реализуется эффект Ранка-Хилыпа.
Минимальное сечение выходных каналов ВЗУ имеет место при нахождении его полностью в цилиндрической части цилиндрической гильзы. Сильфон 14 находится в первоначальном «сжатом» состоянии (см. фиг.1 и 2).
При увеличении расхода (давления) исходного сжатого газа от минимального растет его динамическое давление на ВЗУ (как на поршень), при котором сильфон 15 будет растягиваться, поскольку труба холодного потока 13 зафиксирована в узле 29. Движение ВЗУ 14 в конфузорную часть цилиндрической гильзы 17 приводит к увеличению выходных сечений каналов, обеспечивающих большую пропускную способность по газу.
Также под воздействием истекающих струй из сопла 21 на клапан 23 будет сжиматься сильфон 25, сохраняя необходимое сечение для выхода газа, обеспечивающее оптимальную работу инжектора. Исходное (расчетное) положение ВЗУ 14 в цилиндрической части гильзы 17 определяет минимальный расход газа при оптимальном режиме в части его температурного разделения.
Растяжение сильфона 15 происходит на расчетную длину его хода, определяемую упором 31 на свободном конце штока 30 (см. фиг.2).
Длину хода можно подкорректировать путем ввинчивания или вывинчивания штока 30 в крестовине 34 специальным ключом вводимым через винтовое пробковое отверстие в верхней крышке 2 (не показано).
Таким образом, исходя из поставленной задачи в предложенном устройстве изобретения «Вихревой аппарат»:
- удалось исключить трудно учитываемые затраты энергии на преодоление трения в сальниковых устройствах;
- устройства регулирования расхода газа через ВЗУ и механизма осевого перемещения клапана со штоком, меняющего (и при этом сохраняющего оптимальную скорость) сечение сопла при изменении расхода горячего потока, упрощены конструктивно и просты в использовании;
- удалось решить вопрос удаления конденсата из кольцевой камеры вне зависимости от количества конденсата путем вывода его вне корпуса ВА;
- поскольку имеет место самостоятельные сборочные узлы: трубы горячего потока, трубы холодного потока и узел механизма регулирования осевого перемещения клапана с конденсатоотводом обеспечена доступность и надежность их сборки и сборки ВА в целом;
- исключены возможные утечки газа и конденсата вне вихревой трубы удалением внешних сальниковых устройств.
Claims (1)
- Вихревой аппарат, содержащий корпус с верхней крышкой и нижней крышкой-конденсатосборником, с вводными и выводными патрубками, с верхней и нижней перегородками, образующими с корпусом последовательно камеры для холодного потока, приемную и общую, сообщающуюся с камерой холодного потока трубками, вихревую трубу с трубой холодного потока с цилиндрическим винтовым закручивающим устройством на конце, другим концом выведенной через верхнюю перегородку в камеру холодного потока и снабженной устройством регулирования расхода исходного сжатого газа, и с трубой горячего потока, закрепленной в нижней перегородке, с цилиндрической гильзой внутри на входе, в которую свободно входит винтовое закручивающее устройство, при этом диаметр гильзы, начиная со среза винтового закручивающего устройства, постепенно и равномерно увеличивается до диаметра трубы горячего потока, причем на расстоянии от закручивающего устройства труба горячего потока имеет поперечные прорези и охватывающую их кольцевую камеру с отводными каналами, свободный конец трубы горячего потока, выполненный в виде сопла, охвачен конфузорно-диффузорным элементом, образующими совместно инжектор, а за соплом установлен подвижный клапан со стержнем, снабженный механизмом его осевого перемещения, отличающийся тем, что труба холодного потока неподвижно зафиксирована в верхней перегородке, при этом устройство регулирования расхода исходного сжатого газа выполнено в виде сильфона с функцией калиброванной пружины, обеспечивающего при его растяжении или сжатии возвратно-поступательное движение винтового закручивающего устройства в цилиндрической гильзе, причем длина их хода обеспечивается штоком, закрепленным на выходе трубы холодного потока в крестовине, и свободно проходящим по ее оси через трубки в крестовинах по концам сильфона, и имеющим на свободном конце упор на расстоянии от нижней крестовины, при этом механизм осевого перемещения клапана со стержнем выполнен в виде насаженного и закрепленного на стержне верхней заглушкой сильфона с функцией калиброванной пружины, установленного на опору, зафиксированную на фланце корпуса, причем отводные каналы кольцевой камеры выведены вне корпуса аппарата.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009115520/15A RU2400287C1 (ru) | 2009-04-23 | 2009-04-23 | Вихревой аппарат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009115520/15A RU2400287C1 (ru) | 2009-04-23 | 2009-04-23 | Вихревой аппарат |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2400287C1 true RU2400287C1 (ru) | 2010-09-27 |
Family
ID=42940225
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009115520/15A RU2400287C1 (ru) | 2009-04-23 | 2009-04-23 | Вихревой аппарат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2400287C1 (ru) |
-
2009
- 2009-04-23 RU RU2009115520/15A patent/RU2400287C1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8500836B2 (en) | Centrifugal separator for separating liquid particles from a gas flow | |
CN104675760A (zh) | 一种喷嘴可调式蒸汽喷射器 | |
RU2400287C1 (ru) | Вихревой аппарат | |
RU2377074C1 (ru) | Устройство для отделения частиц жидкости из газового потока | |
RU2341335C2 (ru) | Вихревой аппарат | |
US3360248A (en) | Thin stream direct contact fluid heater | |
RU185871U1 (ru) | Дроссельно-охладительная установка | |
RU2361650C2 (ru) | Вихревой аппарат | |
RU2302590C1 (ru) | Сверхзвуковая труба для подготовки газа к дальнему транспорту | |
RU2442661C2 (ru) | Циклон для разделения газовых смесей | |
RU2406021C1 (ru) | Аппарат мгновенного вскипания | |
US1071875A (en) | Gas-purifying apparatus. | |
SU814402A1 (ru) | Устройство дл осушки сжатогоВОздуХА | |
RU2387887C1 (ru) | Газоструйный компрессор для компримирования и очистки газов | |
SU853313A1 (ru) | Вихрева труба | |
RU2655565C1 (ru) | Вихревой регулятор давления газа | |
SU1728597A1 (ru) | Вихрева труба | |
RU2287682C1 (ru) | Сепаратор для очистки низконапорного газа, добываемого из метаноугольной скважины | |
SU1745303A1 (ru) | Устройство дл очистки газовых потоков от парообразных примесей | |
KR200462596Y1 (ko) | 압축공기 건조장치 | |
RU2020100282A (ru) | Устройство для очистки и утилизации отходящих дымовых газов | |
RU2147085C1 (ru) | Вихревой струйный аппарат | |
RU2393911C2 (ru) | Устройство для очистки газов | |
RU19267U1 (ru) | Горизонтальный массообменный аппарат | |
RU2055265C1 (ru) | Парогенерирующая установка |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150424 |