Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды

 

Изобретение относится к гидравлике и может быть использовано в пневмогидравлических системах и трубопроводах для гашения пульсаций давления рабочей среды. Устройство состоит из участка перфорированного трубопровода, корпуса с газовой полостью, отделенной от рабочей среды упругой мембраной. Газовая полость устройства разделена на секции тороидальной формы. Устройство снабжено трубопроводами с обратными клапанами, при этом первая секция сообщена с второй и третьей трубопроводом, на котором установлены обратные клапаны у первой и третьей секций. Последняя секция сообщена с первой дополнительным трубопроводом с обратным клапаном . Давление газа в секциях не меньше давления рабочей среды в трубопроводе. Устройство отличается высокой эффективностью гашения пульсаций давления, надежностью в эксплуатации и может быть использовано в различных системах и с различными рабочими средами. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1!) (я)5 F 16 I 55/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4, ) (Л

С) ,С>

i (21) 4822209/29 (22) 03.05.90 (46) 07.04.92. Бюл. N 13 (72) О. В. Калачев (53) 621.646(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1370359, кл. F 16 1 55/04, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГАШЕНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ (57) Изобретение относится к гидравлике и может быть использовано в пневмогидравлических системах и трубопроводах для гашения пульсаций давления рабочей среды.

Устройство состоит из участка перфорированного трубопровода, корпуса с газовой полостью, отделенной от рабочей среды упИзобретение относится к гидравлике и может быть использовано в пневмогидравлических системах и трубопроводном транспорте для гашения пульсаций давления рабочей среды.

Известен гаситель гидравлических ударов для трубопроводов. Гаситель содержит сосуд, который нагружается давлением, действующим в трубопроводе, В рабочем состоянии одна часть сосуда заполнена жидкостью, а другая — газовой подушкой, отделенной от жидкости упругой газонепроницаемой мембраной, которая снабжена питающей линией, ведущей наружу через стенку сосуда. Объем сосуда составляет по крайней мере 17; предохраняемого участка трубопровода, разделен по меньшей мере на два сосуда, работающих под давлением независимо один от другого. Сосуды связаны, каждый, отдельной подводящей линией ругой мембраной. Газовая полость устройства разделена на секции тороидальной формы. Устройство снабжено трубопроводами с обратными клапанами, при этом первая секция сообщена с второй и третьей трубопроводом, на котором установлены обратные клапаны у первой и третьей секций.

Последняя секция сообщена с первой дополнительным трубопроводом с обратным клапаном. Давление газа в секциях не меньше давления рабочей среды в трубопроводе. Устройство отличается высокой эффективностью гашения пульсаций давления, надежностью в эксплуатации и может быть использовано в различных системах и с различными рабочими средами, 4 ил. с несущим трубопроводным участком, через который непосредственно проходит поток жидкости. Внутренний диаметр указанного участка по меньшей мере равен внутреннему диаметру трубопровода. Сосуды жестко связаны с участком трубопровода и/или между собой дополнительными крепежными элементами. Линии подвода к упругим диафрагмам в сосудах снабжены, каждая, зарядным клапаном и манометром.

Недостатками такого гасителя гидравлических ударов являются сложность и громоздкость конструкции, ограниченный круг применения — только в трубопроводах, нагруженных давлением. Наличие соединительной магистрали между основной трубой и каждым из сосудов требует принятия специальных MGp против возникновения резонансных явлений и против механических повреждений, 1725005

Расположение мембраны вне прямого 25

Известен демпфер пульсаций давления жидкости, Демпфер включает диафрагму, разделяющую две камеры демпфера, одна из которых (центральная) соединяется с нагнетательным трубопроводом, а другая (периферийная) заполняется сжатым газом (азотом) с давлением, примерно вдвое меньшим, чем давление жидкости в линии нагнетателя, имеющую форму кольца, Крал диафрагмы зажимаются между корпусными деталями демпфера и краями специальной втулки, которая располагается соосно с диафрагмой и на которую эта диафрагма может ложиться, Во втулке выполнен ряд отверстий и прорезей для прохода жидкости. При пульсациях давления диафрагма раздувается в радиальном направлении и вновь ложится на втулку, Однако наличие в газовой камере давления газа вдвое ниже, чем в трубопроводе, приводит к тому, что мембрана постоянно находится в нагруженном состоянии, а это отрицательно сказывается на ее надежности. потока жидкости не позволяет использовать ее вязкоупругих свойств для снижения частоты и амплитуды энергонесущих волн пульсаций давления.

Наличие центральной камеры, соединенной с трубопроводом, требует принятия специальных мер по предотвращению возможности возникновения резонансных явлений. Известно предохранительное устройство для полого тела с внутренним скачком давления, позволяющее гасить пульсации давления в трубопроводах. Предохранительное устройство состоит из полого тела, одной или нескольких полостей, заполненных газом. Для профилактики давление в газовых полостях повышается с помощью скачков давления. В защитных камерах инертный газ, в частности гелий, находится B продольных секционированных отделениях, например трубчатых. Такие газосодержащие предохранительные устройства могут быть снаружи на стенке полого тела. Они содержат мембраны или подобные элементы различной прочности, сжимаемые изнутри при скачках давления, Однако секционированная трубчатая конструкция газосодержащих элементов существенно усложняет конструкцию всего устройства и затрудняет его эксплуатацию.

Применение в этом устройстве мембран различной прочности отрицательно сказывается на надежности всего устройства, Скачкообразное повышение давления требует применения дополнительных мер по защите и устройства, и полого тела от

55 динамических нагрузок, возникающих при скачках давления.

Наиболее близким к предлагаемому является гаситель пульсаций давления, состоящий из корпуса с подводящим и отводящими штуцерами, в котором установлен перфорированный трубопровод и охватывающая его эластичная мембрана.

Эластичная мембрана выполнена с поперечным сечением, уменьшающимся по направлению потока. Отверстия перфорации трубопровода выполнены коническими.

Мембрана снабжена коническими запорными элементами, закрепленными на ней большими основаниями с возможностью взаимодействия с отверстиями для прохода жидкости и с образованием своими меньшими основаниями с внутренней поверхностью трубопровода профиля одного диаметра.

Недостатками известного гасителя пульсаций давления являются; а) гашение пульсаций давления происходит эа счет деформации мембраны, которая отделена от основного потока жидкости перфорированной трубой. Зто снижает эффективность использования гасящих свойств мембраны; б) эффективность гашения пульсаций давления определяется величиной отверстия перфорации трубопровода, так как этот параметр определяет количество жидкости, поступающей к мембране; в) исполнение мембраны с поперечным сечением, уменьшающимся по направлению потока, отрицательно сказывается на надежности гасителя; г) неравномерный износ мембраны приьедет к тому, что эапорные элементы конической формы выйдут из взаимодействия с соответствующими отверстиями.

Целью изобретения является повышение эффективности гашения пульсаций давления в трубопроводах, Указанная цель достигается тем, что в устройстве для гашения пульсаций давления рабочей среды, содержащем установленный на участке перфорированного трубопровода корпус с газовой полостью, отделенной от рабочей среды упругой мембраной, газовая полость разделена на секции тороидальной формы, а само устройство снабжено трубопроводами с обратными клапанами; при этом первая секция сообщена с второй и третьей трубопроводом, на котором установлены обратные клапаны у первой и третьей секции, а последняя сообщена с первой секцией дополнительным трубопроводом с

1725005 обратным клапаном, давление в секциях не меньше давления среды в трубопроводе.

Явление снижения уровня турбулентных пульсаций давления с помощью или вязкоупругих, или упругих тел, помещенных в турбулентный поток, широко известно в современной технике. Доказано, что стенки каналов, форма которых задается воздействием извне, существенным образом влияют на затухание турбулентных пульсаций давления в каналах. Применение податливых стенок позволяет снизить уровень турбулентных пульсаций давления до 40 ( (2Б120ДЕП). Это свойство используется в предлагаемом устройстве путем непосредственного размещения мембран в соприкосновении с потоком рабочей среды, а также созданием давления s секциях газовой полости не меньшего давления рабочей среды. Перетекание газа из одной секции в другую под действием пульсаций давления, воздействующей на одну из мембран, приводит к изменению формы остальных мембран. Подверженные воздействию пульсации давления мембраны прогибаются, что приводит к расширению проходного сечения канала, а остальные выгибаются и уменьшают проходное сечение этого канала. Таким образом, осуществляется воздействие на турбулентный поток в нескольких местах одновременно. При создании давления в секциях, отличного от давления, действующего в трубопроводе, порядок изменения формы мембран нарушается, что приводит к снижению эффективности гашения пульсаций давления.

На фиг. 1 представлено устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды в случае применения его на трубопроводе, продольное сечение; на фиг. 2 — сечение

А — А на фиг. 1; на фиг, 3 — устройство в случае применения его на вертикальном цилиндрическом резервуаре (цифро-буквенное обозначение введено для второй тройки секций аналогичного назначения); на фиг. 4 схематично изображено устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды и графики изменения давления в секциях газовой полости при прохождении пульсации давления через устройство (пунктирной линией на графиках показано значение амплитуды пульсаций давления при прохождении соответствующей секции газовой полости).

Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды состоит из трубопровода 1 (резервуара на фиг. 3) и газовой полости, разделенной на секции; первую 2, вторую 3 и третью 4. Секции 2, 3 и 4 отделены от внутренней полости трубопровода

55 трубопроводе, мембраны 5, 6 и 7 находятся в недеформированном состоянии и воздействие их на поток жидкости минимальное (только за счет поверхностного трения).

Прохождение пульсаций давления малой амплитуды вызывает малые колебания мембран 5, 6 и 7. При этом существенного изменения проходного сечения трубопровода 1 не происходит в силу инерционности мембран, газа, заполняющего секции, а также в силу сжимаемости этого газа. Таким образом происходит рассеивание энергии таких пульсаций. мембранами, соответственно 5, 6 и 7. Секции 2, 3 и 4 надуты газом до давления Ро, не меньшего давления в трубопроводе, Равенство давлений с обеих сторон мембран 5, 6

5 и 7 обеспечивает не нагруженное состояние этих мембран в установившемся режиме.

Это позволяет увеличить чувствительность

- устройства к пульсациям давления и продлить срок службы мембран. Секция 2 сое10 динена с секцией 4 двумя трубопроводами

8 и 9. Трубопровод 8 оснащен двумя обратными клапанами 10 и 11, Клапан 10 обеспечивает выход газа из секции 2, а клапан 11 — поступление газа в третью секцию 4. Вто15 рая секция 3 подключена к трубопроводу 8 между обратными клапанами 10 и 11 с помощью трубопровода 12. Трубопровод 9 оснащен обратным клапаном 13, который обеспечивает проход газа из секции 4 в сек20 цию 2. Максимальный прогиб мембран 5, 6 и 7 под действием пульсаций давления ограничивается корпусами 14, 15 и 16 секций 2, 3 и 4.

На фиг. 4 приняты следующие обозначе25 ния;

t1; t2, Q — время прихода пульсаций давления соответственно в первую, вторую и третью секции газовой полости;

Лt, At At — время прохождения

i II ш

30 пульсацией давления соответственно первой, второй, третьей секций;

Лt< Лtz — время прохождения пульсацией давления расстояний соответственно между первой и второй секциями и между

35 второй и третьей секциями;

Ро — установившееся давление в трубопроводе;

Л Р>, A Рг, A Рз — величина уменьшения амплитуды пульсаций давления после

40 прохождения ею соответственно первой, второй и третьей секций газовой полости, Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды работает следующим образом.

В установившемся режиме при давлении в секциях 2, 3 и 4, равном давлению в

1725005

Работу устройства при прохождении пульсаций давления с большой амплитудой удобно рассматривать с использованием графиков, представленных на фиг, 4. На первом графике показано изменение давле- 5 ния в секции 2, на втором в секции 3, на третьем в секции 4 при прохождении пульсации давления через устройство. На четвертом графике показано изменение амплитуды пульсации давления в трубе. 10

Пусть в момент времени ц на вход устройства поступает пульсация давления с амплитудой Р, превосходящей значение Ро, и достигает первой секции 2. Для простоты рассмотрения будем считать, что пульсация 15 давления имеет прямоугольный фронт. С этого момента начнется прогиб мембраны 5 и вытеснение газа из секции 2. Этот газ через обратный клапан 10 по трубопроводу

8 и трубопроводу 12 устремится в секцию 3 20 и секцию 4. Обратный клапан 11 обеспечит поступление газа в секцию 4 и предотвратит выход газа из нее в обратном направлении, Прогиб мембраны 5 будет продолжаться до тех пор, пока либо давление пульсации дав- 25 ления в трубопроводе 1 не уравновесится давлением за мембраной 5, либо эта пульсация не пройдет участок трубопровода, занятый мембраной 5, В любом случае этот процесс приведет к рассеиванию энергии 30 пульсации давления.

Возможен случай, когда давление пульсации столь велико, что деформация мембраны достигнет предельных значений, Разрыв мембраны в этом случае можно 35 предотвратить конструктивным исполнением корпуса 14 этой секции 2, Разрыва не произойдет, если мембрана 5 ляжет на внутреннюю поверхность корпуса 14, За время прохождения пульсацией дав- 40 ления мембраны 5 Лt давление в секции 2

I достигнет значения Р1, Такое же давление из-за перетекания газа установится и в секции 3. Одновременно начнется рост давления в секции 4, Рост давления в секциях 3 и 4 ""

41 вызовет деформацию мембран 6 и 7 навстречу потоку, что приведет к уменьшению проходного сечения трубопровода 1 и росту его гидросопротивления. При этом прогиб мембраны 6 будет больше прогиба мембраны 7 в 5" силу разного их пространственного расположения, а также инерционных свойств газа и самих мембран. Увеличение гидросопротивления приведет к интенсификации рассеивания энергии пульсации давления и снижению его амплитуды на величину Л Р1.

После прохождения секции 2 пульсацией давления произойдет закрытие обратного клапана 14 и мембрана 5 вернется в исходное положение. Этому процессу будет способствовать перетекание газа из секции

4 по трубопроводу 9 с обратным клапаном

13 в секцию 2.

За время движения пульсации давления с амплитудой (P — Л Р ) от секции 2 к секции

3 Лт1 давление в секции 3 изменится с Р1 до Pz за счет перетекания газа по трубопроводам 12 и 8 в секцию 4. Процесс будет происходить до выравнивания давления в этих секциях, В момент времени tz пульсация давления достигнет секции 3, начнется прогиб мембраны 6 и вытеснение газа из секции 3. Нагнется рост давления в секциях

3 и 4. За время прохождения пульсацией

ll давления мембраны 6 h,t давление в обеих секциях достигнет значения Рз, а амплитуда пульсации давления уменьшается на величину Л Pz за счет рассеивания энергии пульсации давления на вытеснение газа из секции 3 в секцию 4 и на деформацию мембран 6 и 7, После прохождения пульсацией давления мембраны 6 секции 3 она вернется в исходное положение. При этом давление в секции 3 выровняется с давлением в трубе

1, секции 2, так как секция 2 связана с секцией 3 трубопроводом 8 с клапанами 10 и

12. Одновременно в секции 4 будет происходить понижение давления за счет оттока газа по магистрали 9 с обратным клапаном

13, 3а время прохождения скачком давления расстояния между секциями 3 и 4 Л tz u к моменту времени тз давление в секции 4 достигнет значения Р4, меньшего Рз. Начнется процесс прогибания мембраны 7 в противоположную сторону и вытеснение газа из секции 4 по магистрали 9 с обратным клапаном 13, Этот процесс будет сопровождаться ростом давления в секции 4, Процесс

III будет продолжаться время Л вЂ” время прохождения пульсацией давления мембраны 7. В результате этих процессов произойдет дальнейшее рассеивание энергии пульсации давления и уменьшение его амплитуды на величину ЛРз, Таким образом, за время прохождения пульсацией давления устройства для гашения пульсаций давления рабочей среды

I II I I I

Il :< + Лт + At + Atz + ht ) ее амплитуда уменьшается до величины (P 1" 2 РЗ) < Р °

Перетекание газа из одной секции в другую вызывает деформацию мембран навстречу потоку, что приводит к изменению проходного сечения трубы 1, Этот процесс аналогичен установке в трубопроводе уп1725005

10 равляемого дросселя. Разница заключается лишь в том, что инерционность прогиба мембран под действием перетекающего газа больше, чем в первом случае. Эта особенность устройства повышает плавность воздействия на турбулентный поток и не приводит к росту динамических нагрузок в трубопроводе.

Таким образом, предлагаемое устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды позволяет добиться повышения эффективности гашения пульсаций давления в сравнении с известными, При этом устройство обладает следующими преимуществами:

1) воздействие осуществляется непосредственно на поток рабочей среды;

2) гашение энергии пульсации давления происходит не только за счет однонаправленной деформации мембран. В данном устройстве направление деформации определяется местоположением пульсации давления в устройстве;

3) перетекание газа из секции в секцию позволяет многократно воздействовать на поток;

4) создание в секциях давления, близкого к давлению в трубопроводе позволяет повысить чувствительность устройства к пульсациям давления малых амплитуд, повысить срок службы мембран и обеспечить разнонаправленность их деформации под действием газа и рабочей среды;

5) устройство обладает в установившем5 ся режиме малым гидросопротивлением ввиду отсутствия местных гидросопротивлений.

Перечисленные достоинства предлагаемого устройства позволяют сделать вывод о

10 применимости устройства в различных системах и для различных рабочих сред.

Формула изобретения

Устройство для гашения пульсаций дав15 ления рабочей среды, содержащее установленный на участке перфорированного трубопровода корпус с газовой полостью, отделенный от рабочей среды упругой мембраной, о тл и ч а ю ще е с я тем, что, с целью

20 повышения эффективности гашения пульсаций давления, газовая полость устройства разделена на секции тороидальной формы, а устройство снабжено трубопроводами с обратными клапанами, при этом первая сек25 ция сообщена со второй и третьей трубопроводом, на котором установлены обратные клапаны у первой и третьей секции, а последняя сообщена с первой секцией дополнительным трубопроводом с обратным

30 клапаном, !

2 9

Puz2 чч

1725005 п ", а т Г

2 й

Р гК, дА, Рр ! ! !

Составитель M. Борисов

Техред М,Моргентал Корректор M. Шароши

Редактор М. Янкович

Заказ 1166 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды Устройство для гашения пульсаций давления рабочей среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для гашения пульсаций давления и гидравлических ударов в гидравлических магистралях

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано для гашения колебаний давления и расхода рабочей среды в магистральных трубопроводах большого диаметра

Изобретение относится к средствам для ускорения прохождения жидкости по трубопроводам и может быть использовано в газовой и авиационно-космической технике , в гидротехнических сооружениях и гидроприводе

Изобретение относится к устройствам для гашения вибраций двухфазного потока

Изобретение относится к машиностроению , а именно к трубопроводной арматуре, и может быть использовано для гашения пульсаций давления в гидравлических системах

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при соединении газопроводов, работающих в условиях вибрации

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для снижения пульсаций давления рабочей среды и шума в системах, связанных с вакуумированием замкнутых полостей

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для гашения колебаний давления в гидромагистралях с насосом

Изобретение относится к трубопроводной арматуре

Изобретение относится к трубопроводной арматуре и может быть использовано для защиты трубопроводных систем от гидравлического удара

Изобретение относится к средствам пневмогидравлической техники и может быть использовано в трубопроводах малого диаметра исполнительных устройств систем автоматики, гидросистем корректирующих двигательных установок, импульсных трубках контрольно-измерительных приборов с целью гашения гидроударов, колебаний давления, вызываемых работой нагнетательных установок и запорной арматуры, а также устранения резонансных явлений

Изобретение относится к средствам гашения колебаний давления рабочей среды в гидросистемах, служащих для перекачки суспензий, и может найти применение для предупреждения аварий на технологических трубопроводах химических производств, а также нефте- и газодобывающих предприятий

Изобретение относится к области строительства и эксплуатации жидкостных и парожидкостных систем, а именно нефтепроводов, водоводов, тепловых сетей, устройств водоотлива из шахт, рудников и метро, систем расхолаживания атомных электростанций и т.п

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в нефтяной, газовой, химической промышленности и тепловодоснабжении, и предназначено для гашения пульсаций давления и расхода в трубопроводных системах

Изобретение относится к средствам пневмогидравлической техники и может быть использовано для гашения колебаний давления и расхода при перекачивании рабочей среды насосами и для устранения гидроударов
Наверх