Демпфер колебаний давления

 

Использование: демпфер колебаний давления используется в различных отраслях промышленности для повышения его эффективности в трубопроводах при транспортировании жидкостей и газов. Сущность изобретения; демпфер колебаний состоит из полого цилиндрического корпуса с коническими входным и выходным участками, установленного по оси трубопровода. По оси корпуса демпфера установлен пористый дросселирующий элемент, выполненный из металлических сеток. Этот элемент состоит из двух цилиндрических стаканов, вставленных один в другой и обращенных донными частями обтекаемой формы в противоположные стороны. Стакан, обращенный донной частью навстречу потоку, установлен неподвижно, а другой стакан, выполненный из сетки из мелкой ячейки -с возможностью перемещения по внутренней поверхности неподвижного стакана с помощью направляющих , состоящих из пластины с пазом, выступа и плоской пружины, установленной между торцами паза и выступа, и установленных на сопрягаемых поверхностях обоих стаканов, и перекрытия трубопровода своей донной частью. Демпфер колебаний давления обладает высокой надежностью при эксплуатации и может быть использован в трубопроводах различного назначения и для различных жидкостей. 3 ил. ел

СО!ОЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕ СКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з F 16 1 55/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР

{ГОСПАТЕНТ СССР) е

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4904743/29 (22) 22,01.91 (46) 28.02.93, Бюл. N. 8 (72) O.В.Калачев (56) Авторское свидетельство СССР

N 773377, кл, F 16 L 53/04, 1979. (54) ДЕМПФЕР КОЛЕБАНИЙ ДАВЛЕНИЯ (57) Использование: демпфер колебаний давления используется в различных отраслях промышленности для повышения его эффективности в трубопроводах при транспортировании жидкостей и газов, Сущность изобретения; демпфер колебаний состоит из полого цилиндрического корпуса с коническими входным и выходным участками, установленного по оси трубопровода. По оси корпуса демпфера установлен пористый дросселирующий элемент, выполненный из металлических сеток, Этот элемент состоит

Демфер колебаний давления относится к области трубопроводного транспорта и может быть использован в различных отраслях промышленности для повышения эффективности демпфирования колебаний давления в трубопроводах при транспортировании жидкостей и газов по ним, Целью изобретения является повышение эффективности демфирования колебаний давления.

На фиг,1 представлен продольный разрез демпфера колебаний давления; на фиг.2 — разрез А-А ка фиг.1; на фиг.3 — разрез Б-Б на фиг.1.

Представленный демпфер колебаний давления состоит из полого цилиндрического корпуса 1 с коническими входным 2 и выходным 3 участками, На оси корпуса 1

„„5U „„1798584 А1 из двух цилиндрических стаканов, вставленных один в другой и обращенных донными частями обтекаемой формы в противоположные стороны. Стакан, обращенный донной частью навстречу потоку, установлен неподвижно, а другой стакан, выполненный иэ сетки из мелкой. ячейки — с возможностью перемещения по внутренней поверхности неподвижного стакана с помощью направляющих, состоящих из пластины с пазом, выступа и плоской пружины, установленной между торцами паза и выступа, и установленных на сопрягаемых поверхностях обоих стаканов, и перекрытия трубопровода своей донной частью. Демпфер колебаний давления обладает высокой надежностью при эксплуатации и может быть использован в трубопроводах различного назначения и для различных жидкостей. 3 ил. установлен пористый дросселирующий элемент, который состоит иэ двух цилиндрических стаканов 4, 5, вставленных один в другой и обращенных донными частями обтекаемой формы в противоположные стороны, Стакан 4 обращен донной частью навстречу потоку и установлен в корпусе 1 неподвижно с помощью перемычек 6. Стакан 5 вставлен в стакан 4 с возможностью перемещения по его внутренней поверхности с помощью направляющих, установленных на сопрягаемых поверхностях обоих стаканов, Направляющие состоят из пластины 7 с прямоугольным пазом и выступа

8, Пластина 7 установлена на внутренней поверхности стакана 4, а выступ 8 — на внешней поверхности стакана 5. Между торцами паза пластины 7 и торцом выступа 8

П9 8584 установлен упругий элемент в виде плоской пружины 9 так, что при перемещении стакана 5 вместе с выступом 8 пружина 9 работает на сжатие, В зависимости от конкретных условий эксплуатации, а также с целью предотвращения перекоса стаканов при демпфировании колебаний давления число направляющих может быть различным. На фиг,3 изображена пара направляющих, установленных в вертикальной плоскости напротив друг друга. Стаканы 4 и 5 выполнены из металлической сетки, причем размер ячейки стакана 5 меньше чем аналогичный размер сетки стакана 4. Исполнение стаканов 4 и 5 из сеток с различным размером ячейки позволяет обеспечить последовательное гашение (демпфирование) колебаний давления по направлению потока, полнее использовать внутренний объем корпуса всего демпфера за счет разницы в коэффициентах преломления сеток. Демпфер колебаний давления врезан в трубопровод между его участками 10 и 11, Демпфер колебаний давления работает следующим образом, Рассмотрим случай поступления на входдемфера одиночного колебания давления, которое имеет определенную амплитуду, фронт распространения и длительность. Процессы, протекающие при демпфировании одиночного колебания давления, аналогичны процессам, протекающим при демпфировании колебания давления, имеющих регулярный характер.

Пусть колебание давления, распространяющееся по трубе 10, достигло входного конического участка корпуса 2, Увеличение площади поперечного сечения канала приводит к частичному торможению и турбулизации потока жидкости, что приводит к частичному рассеиванию энергии колебания давления. Далее фронт колебания давления достигает донной части стакана 4, имеющей обтекаемую форму. Взаимодействие потока жидкости с такой преградой приводит к тому, что поток распадается на две части. Одна часть жидкости, претерпев ослабление и преломление на сетке донной части стакана 4, распространяется по внутренней полости дросселирующего элемента, Вторая часть потока обтекает донную часть стакана 4 и устремляется в кольцевой канал, образованный дросселирующим элементом и внутренней поверхностью цилиндрического корпуса 1, Изменение направления этой части потока приводит к потере части энергии жидкости, Вместе с делением потока жидкости на две части происходит и разделение фронта колебания давления на два. Интенсивность и скорость распространения этих колебаний в силу описанных выше процес10

45 ка, прошедшего через дросселирующий элемент, Слияние этих составляющих, имеющих различное направление, приведет к возрастанию местного гидросопротивления и дополнительному рассеиванию на нем

40 сов потери энергии будет различна. В зависимости от конструктивного исполнения, onределяемого из условий эксплуатации, возможны случаи, когда скорость распространения колебания давления во второй части потока больше или меньше, чем в первой части. Соотношение скоростей этих частей потока будет определять последовательность процессов гашения колебаний давления в обеих частях потока, которые рассмотрены. ниже. Допустим, что скорость распространения колебания давления во второй части потока выше.

В этом случае будут происходить изменения. а) При поступлении фронта колебания давления в кольцевой канал будет происхо- дить изменение его формы, так как в отличие от круглого канала кольцевой канал имеет дополнительную обтекаемую поверхность в виде сетчатой боковой поверхности дросселирующего элемента, Это обстоятельство приведет к появлению дополнительного пристенного слоя, приводящего к турбулизации и торможению потока на нем, и, следовательно, к рассеиванию энергии колебания давления, б) Распространение колебания давления по кольцевому каналу с проницаемой стенкой приведет к проникновению части жидкости через эту стенку и возмущению жидкости во внутренней полости дросселирующего элемента. После прохождения фронта колебания давления по кольцевому каналу направление проникновения жидкости изменяется на противоположное. Таким образом происходит допол нитель нов рассеивание энергии колебания давления, При поступлении ослабленного таким образом фронта колебания давления второй части потока в выходную коническую часть

3 корпуса демпфера происходит изменение направления его распространения и взаимодействие с невозмущенной частью потоэнергии колебания давления. Таким образом, демпфирование колебания давления в этой части потока осуществляется на всем пути движения фронта этого колебания.

Демпфирование колебания давления, распространяющегося в первой части потока по внутренней полости дросселирующего элемента будет складываться из процессов, Преломление и ослабление потока на сетчатой донной части стакана 4. о чем уже упоминалось выше.

Распространение фронта колебания давления по внутренней полости, ограниченной со всех сторон проницаемыми стенками, вызовет проникновение жидкости в кольцевой канал и обратно из него после прохождения фронтом колебания давления участка стенки дросселирующего элемента.

Этот процесс приводит к интенсивному рассеиванию колебания давления по механизму, описанному для второй части потока в пункте 6). в трубопроводе скорости транспортирования жидкости и давления, Вышеописанный процесс перемещения стакана 5.под действием колебания давления будет повторяться каждый рэз, как на вход демпфера будет поступать новое колебание давления, Приведенное выше описание процесса демпфирования- колебания давления, распространяющегося в первой части потока показывает, что рассеивание энергии колебайия осуществляется на всем пути распроПри достижении фронтом колебания давления донной части стакана 5 начнется

его взаимодействие с этой частью. Тэк как сетка этого стакана имеет более мелкую ячейку, чем сетка стакана 4, то и сопротивление донной части будет выше. Высокое сопротивление донной части стакана 5 приведет к таму, что стакан 5 начнет перемещаться по направлению потока и своими выступами 8 сжимать пружину 9, Таким образом, энергия колебания давления, распространяющегося в этой части потока, будет гаситься за счет преодоления самой сетки, а также за счет преобразования ее в механическую энергию пружины 9..Перемещение стакана 5 приведет либо к полному, либо к частичному перекрытию входного сечения трубы 11. Это вызовет полное или частичное перекрытие выхода из кольцевого канала, и следовательно, перераспределеггие потока между его частями, При полном перекрытии трубы 11 вторая часть потока начнет поступать во внутреннюю полость дросселирующего элемента через его боковые стенки, Этот процесс будет ñîïðàвождаться интенсивным рассеиванием энергии потока. При частичном перекрытии выхода из кольцевого канала донной частью стакана 5 в выходном коническом участке 3 произойдет слияние обеих частей потока по механизму, описанному выше для второй части потока. Разница будет заключаться лишь в том; что обе части потока подверглись изменению и ослаблению еще до слияния.

Далее поток, дополнительно ослабленный за счет преодоления местного гидросопротивления, образованного слиянием двух частей разнонаправленных "потоков, поступит в трубу 11.

При прекращении действия колебания давления в корпусе дросселирующего элемента стакан 5 под действием пружины 9 займет исходное положение. Этот процесс будет сопровождаться вытеснением жидкости иэ внутренней полости дросселирующего элемента через все сетчатые поверхности, Интенсивность этого процесса будет зависеть от жесткости пружины 9 и действующих странения колебания, Отличительной чертой демпфирования колебания давления этой части потока является то, что возвратно-поступательное движение стакана 5 приводит к воздействию на обе.части потока, Это и позволяет добиться эффекта, связанного с колебаниями упругих тел в турбулен20 тном потоке,-а именно: снизить частоту энергонесущих вихрей, снизить амплитуду колебаний давления; изменить зависимость гидросопративления канала от степени турбулентности потока, демпфера колебаний давления из трубы 10, после прохождения этим колебанием всех элементов демпфера и установления в демпфере постаяннага давления.

Анализ работы демпфера колебаний

30 давления показывает, что, в отличие от аналогов и прототипа, он обладает большой эффективностью демпфирования колеба35 ний давления и высокой надежностью в эксплуатации. Справедливость этого вывода основана на следующих положениях

Центральное размещение дросселирующего элемента позволяет воздействовать нэ самую активную часть потока — его ядро.

Поток жидкости делится внутри корпуса

40 демпфера на две части, имеющих разные скорости, что позволяет изменить форму и длительность фронта колебания давления.

Исполнение дросселирующего элемента из сеток с различной ячейкой позволяет последовательно рассеивать энергию колебаний давления и эффективней использовать внутренний объем корпуса демпфера.

Осевое размещение колеблющегося те50 ла в турбулентном потоке (стакана 5) повышает эффективность демпфирования колебаний.

Исполнение дросселирующего элемента из металлических сеток, а не из эластич55 ных материалов, значительно увеличивает срок службы демпфера.

Демпфер сохраняет свои демпфирующие свойства даже при выходе из строя плоских пружин. В этом случае стакан 5 перекрывает входное сечение трубы 11 и

25 Завершается процесс демпфирования колебаний давления, поступившего на вход

1798584 демпфирование колебаний давления осуществляется за счет демпфирующих свойств се, ток.

Высокая эффективность демпфирования колебаний давления и надежность при эксплуатации позволяют использовать демпфер колебаний давления в трубопроводах различного назначения в различных отраслях промышленности для транспортирования различных жидкостей.

Формула изобретения

Демпфер колебаний давления, содержащий полый цилиндрический корпус с коническими входным и выходным участками, установленный по оси трубопровода, внутри которого размещен пористый дросселирующий элемент, отличающийся тем, что, с цвлью повышения эффективности демпфирования колебаний давления, пористый дросселирующий элемент выполнен из металлических сеток, установлен по оси корпуса и состоит из двух цилиндрических

5 стаканов, вставленных один в другой и обращенных донными частями обтекаемой формы в противоположные стороны, причем стакан, обращенный донной частью навстречу потоку, установлен неподвижно, а

10 другой стакан, выйолненный из сетки с мелкой ячейкой, установлен с возможностью перемещения по внутренней поверхности неподвижного стакана с помощью направляющих, состоящих из пластины с пазом, 15 выступа и плоской пружины, расположенной между торцами паза и выступа, и установленных на сопрягаемых поверхностях обоих стаканов и перекрытия трубопровода своей донной частью.

Составитель O.Калачев

Техред М.Моргентал Корректор Л.Пилипенко

Редактор А.Коляда

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

Заказ 763 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„415

Демпфер колебаний давления Демпфер колебаний давления Демпфер колебаний давления Демпфер колебаний давления Демпфер колебаний давления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменникам трубчатого типа и позволяет повысить надежность пастеризатора

Изобретение относится к средствам гашения колебаний расхода и давления рабочей среды и может быть использовано в насосои компрессоростроении, энергомашиностроении , системах водои теплоснабжения и др

Изобретение относится к средствам гашения колебаний давления и может быть использовано в исполнительных органах пневмогидравлических систем

Изобретение относится к измерительной технике и средствам гашения пульсаций потоков рабочей среды (жидкости, эмульсии, газожидкостной смеси и т.п.)

Изобретение относится к гидравлическим системам

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