×
25.08.2017
217.015.a41f

Результат интеллектуальной деятельности: РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002607429
Дата охранного документа
10.01.2017
Аннотация: Изобретение относится к области энергетики. Разделительное устройство содержит завихритель (1, 20, 30) из листового материала, содержащий множество изогнутых лопаток (4), имеющих кромку (6) со стороны входа потока, образующую входной угол (α), и кромку (8) со стороны выхода потока, образующую выходной угол (β), при этом кромка со стороны входа потока и кромка со стороны выхода потока проходят от центрального участка (3) к периферийной кромке (9), причем периферийная кромка проходит между конечными точками кромки со стороны входа потока и кромки со стороны выхода потока, а входной угол больше, чем выходной угол, при этом периферийная кромка изогнутых лопаток выполнена на виде сверху круговой. Входной угол (α) составляет по меньшей мере 70°. Выходной угол (β) находится в интервале 20-60°. Изобретение позволяет повысить эффективность разделения текучих сред, снизить потери давления. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 9 ил.

Настоящее изобретение относится к разделительному устройству, содержащему завихритель, вырезанный из листового материала и содержащий множество лопаток.

Завихрители могут быть использованы для разделения в разделительных устройствах, в которых они создают центробежные вихри в потоке текучей среды, такой как газ или жидкость, дополнительно содержащей, в качестве варианта, твердые частицы. В большинстве случаев завихрители используют для отделения жидких компонентов от газа.

В случаях низкозатратных применений завихрители могут быть вырезаны из листового материала, такого как листовой металл или листовая заготовка. Завихритель может быть вырезан из исходной металлической листовой заготовки, например, с помощью лазерной резки, по радиальным линиям резки, разделяющим смежные лопатки, и круговой периферийной линии резки с радиусом, соответствующим радиусу канала, в котором предполагается установить указанный завихритель.

На практике такие завихрители создают относительно большое трение и, соответственно, создают большие перепады давления и потери энергии. Кроме того, эффективность завихрения потока в них меньше, чем при использовании завихрителей других типов.

Если плоские лопатки изогнуты в направлении от плоскости первоначального листового металла, то на виде сверху изогнутые лопатки не могут перекрывать все проходное поперечное сечение, и между лопатками, а также между лопатками и внутренней стенкой канала, в котором установлен завихритель, образуются зазоры. В результате часть газа может проходить напрямую через завихритель, не подвергаясь непосредственно воздействию завихрителя.

Задача настоящего изобретения заключается в обеспечении недорогого завихрителя с повышенной эффективностью разделения текучих сред, в частности для отделения жидкости из смеси, состоящей из газа и жидкости. Другой задачей является обеспечение завихрителя, создающего меньшие потери давления.

Указанные выше задачи решены с помощью завихрителя из листового материала, содержащего множество лопаток, имеющих кромку со стороны входа потока, образующую входной угол, и кромку со стороны выхода потока, образующую выходной угол. Кромка со стороны входа потока и кромка со стороны выхода потока проходят от центрального участка к периферийной кромке. Периферийная кромка проходит между конечными точками кромки со стороны входа потока и кромки со стороны выхода потока. Лопатки изогнуты таким образом, что входной угол больше, чем выходной угол.

В данном случае показанный на виде сбоку входной угол представляет собой угол между входным участком лопатки и плоскостью листовой заготовки, из которой образован завихритель. Соответственно, показанный на виде сбоку выходной угол является углом между выходным участком лопатки и плоскостью листовой заготовки, из которой получен завихритель. Если входной угол составляет более 70°, например, более 80°, например, приблизительно 90°, он по существу совпадает с направлением осредненного потока газа, поступающего к завихрителю. Таким путем газовый поток постепенно направляется к выходному участку. Было установлено, что это приводит к созданию значительно меньшего перепада давления в завихрителе. Походящие выходные углы находятся, например, в интервале от 30 до 60°, предпочтительно от 50 до 60°, что, как правило, приводит к высокой эффективности завихрения, хотя при практическом применении завихрителя могут быть также использованы и другие выходные углы.

Образование зазора между периферийной кромкой и стенкой канала может быть с успехом предотвращено, если периферийная кромка изогнутых лопаток выполнена на виде сверху круговой. Это может быть достигнуто путем резки лопатки таким образом, что выходные кромки получаются больше, чем кромки со стороны входа. Большие выходные углы требуют большей разницы в длине между входными и выходными кромками.

В соответствии с другим воплощением завихритель может быть выполнен из двух или большего количества субзавихрителей из листового металла, размещенных один над другим. Лопатки одного субзавихрителя могут закрывать зазор между лопатками другого субзавихрителя. Количество лопаток может быть удвоено или утроено, и в этом случае преимущество заключается в том, что, если смотреть сверху, завихритель полностью закрыт, и поток газа не может проходить через завихритель, не подвергаясь его воздействию. Предпочтительно субзавихрители, входящие в состав завихрителя, выполнены идентичными.

Субзавихрители, например, могут содержать 2, 3 или 4 лопатки. Установленные один над другим завихрители могут быть размещены так, что их лопатки находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, хотя при необходимости могут быть также реализованы другие промежутки между лопатками.

В качестве варианта кромки со стороны входа потока могут быть обрезаны таким образом, что они по существу перпендикулярны направлению движения потока. В результате завихрители могут быть выполнены с меньшей высотой.

Описанные здесь завихрители могут быть изготовлены с меньшими затратами средств за счет выполнения в металлической листовой заготовке линий резки для образования периферийных кромок, кромок со стороны входа потока и кромок со стороны выхода потока множества лопаток завихрителя. Лопатки затем изгибают для образования выходного угла и входного угла, который больше, чем выходной угол. Листовая заготовка может быть выполнена из листового металла, такого как сталь. Резка заготовки может быть осуществлена с помощью лазерной резки или с помощью другой подходящей технологии резки.

Линия резки для периферийной кромки может проходить между конечной точкой первой радиальной линии резки и точкой на следующей радиальной линии резки на расстоянии от конечной точки второй линии резки. В результате кромка с выходной стороны может быть выполнена большей, чем кромка с входной стороны, и лопатки могут быть отогнуты таким образом, что периферийная кромка может присоединиться к стенке канала, не оставляя существенного зазора.

Линия резки для образования периферийной кромки может быть прервана, например, в одной из ее конечных точек или между конечными точками с образованием материального мостика между лопатками и остальной частью листовой заготовки, которая может, например, иметь форму кругового кольца.

Пакетированный завихритель описанного выше типа может быть изготовлен с помощью вертикальной сборки, образованной размещенными один над другим вырезанным завихрителем с изогнутыми лопатками и одним или несколькими другими соответствующим образом вырезанными и изогнутыми завихрителями с формированием одного пакетированного завихрителя.

Далее будут описаны примеры воплощений со ссылкой на сопровождающие чертежи.

На фиг. 1А показан пример воплощения завихрителя, вид в перспективе;

на фиг. 1В - завихритель согласно фиг. 1А, вид сверху;

на фиг. 1С - завихритель согласно фиг. 1А, вид сбоку;

на фиг. 1D - заготовка для завихрителя, показанного на фиг. 1А, вид сверху;

на фиг. 2А - второй пример воплощения завихрителя, вид в перспективе;

на фиг. 2В - завихритель согласно фиг. 2А, вид сбоку;

на фиг. 2С - сторона выхода потока завихрителя, показанного на фиг. 2А, вид в плане;

на фиг. 2D - сторона входа потока завихрителя, показанного на фиг. 2А, вид в плане;

на фиг. 3 - третий пример воплощения завихрителя, вид в перспективе.

На фиг. 1А-1С представлен пример воплощения завихрителя 1 из листового металла, содержащего периферийное кольцо 2, центральный участок 3 и три радиально и эквидистантно расположенные лопатки 4, соединяющие центральный участок 3 и периферийное кольцо 2. Лопатки 4 имеют одинаковые размеры и форму. Лопатки 4 содержат участок 5 для входа потока, находящийся у кромки 6 со стороны входа потока, и участок 7 для выхода потока у кромки 8 со стороны выхода потока.

Как показано на фиг. 1С, участок 5 входа потока образует входной угол α, составляющий примерно 90° с плоскостью, проходящей через кольцо 2 и центральный участок 3 и образующей плоскость исходной листовой металлической заготовки. Участок 7 выхода потока образует выходной угол β, составляющий примерно 40°. Кромка 6 со стороны входа потока обрезана так, что она по существу перпендикулярна направлению потока, показанному на фиг. 1С стрелкой А.

В иллюстрируемом воплощении участок 5 входа потока лопаток 4 постепенно изгибается от угла 90° на входе до угла 40° на выходе, что достигается в точке, через которую проходит показанная на фиг. 1А воображаемая линия В. В альтернативных воплощениях линия В может находиться на более высоком или более низком уровне. Криволинейный участок лопатки 4, например, может быть искривлен с постоянным радиусом кривизны или с радиусом, который постепенно увеличивается или уменьшается от входной кромки в направлении линии В. Участок 7 выхода потока выполнен плоским с постоянным углом наклона, составляющим приблизительно 40°. В альтернативных воплощениях участок 5 входа потока также может содержать плоский участок вблизи входной кромки для потока, и/или участок 7 выхода потока также может быть искривленным с постепенным приближением к желаемому углу выхода у выходной кромки 8 для потока.

Как показано на фиг. 1B, лопатки 4 имеют периферийные кромки 9, образующие в совокупности на виде сверху внешнюю контурную линию в виде окружности. При этом периферийные кромки 9 соединяются со стенкой канала (не показана) без образования существенного зазора.

На фиг. 1D показана листовая металлическая заготовка 10 для изготовления завихрителя 1 после формирования на ней линий резки. Радиальные линии 11 резки формируют для, по меньшей мере, частичного образования входных кромок 6 для потока и выходных кромок 8 для потока лопаток 4. Радиальные линии 11 резки соединены посредством линий 12 резки, образующих периферийные кромки 9 лопаток 4. Линии 12 резки профилируют таким образом, чтобы полученные периферийные кромки 9 на виде сверху соответствовали контуру в виде окружности после сгибания лопаток 4 до их конечной формы. В связи с этим конечная точка 13 линии 12 резки на стороне выходной кромки 8 находится на большем радиальном расстоянии от центрального участка 3, чем конечная точка 14 линии 12 резки на входной кромке 6. Для скругления входных кромок 6 для потока вырезают треугольные участки 15. Лопатки 4 затем последовательно сгибают до получения конечной формы. По усмотрению, периферийное кольцо 2 может быть удалено или оно может быть сохранено для обеспечения опоры для крепежных элементов и тому подобного.

Как показано на фиг. 1B, между лопатками 4 оставляют открытые зазоры 16. В результате часть газа может проходить через лопатки 4, не закручиваясь ими. Для повышения эффективности закручивания потока два одинаковых завихрителя 1 могут быть установлены один над другим в качестве субзавихрителей с образованием одного единственного завихрителя 20, как показано на фиг. 2А-2D. Субзавихрители 1 размещают один над другим с перекрывающими и расположенными на равных расстояниях друг от друга лопатками 4, при этом их кольца 2 прикреплены одно к другому. Кольца выполнены с отверстиями 17. Отверстия 17 расположенного ниже субзавихрителя 1 совмещаются с отверстиями 17 расположенного выше субзавихрителя 1, если их лопатки 4 находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

На фиг. 2С и 2D на виде в плане завихритель 20 показан с точки, находящейся ниже по потоку, и с точки, находящейся выше по потоку соответственно. На фиг. 2С показаны прямолинейные выходные кромки 6 для потока, в то время как на фиг. 2D показаны скругленные входные кромки 6 для потока. Лопатки 4 перекрывают всю круговую площадь поперечного сечения. Любой газ, проходящий через завихритель 20, будет подвергаться действию лопаток 4 и будет закручиваться. Поток газа может быть закручен по часовой стрелке или против часовой стрелки, в зависимости от направления, приданного лопаткам 4.

Кольца 2 могут быть использованы для крепления завихрителя 20, например, в конце трубопровода или между двумя трубопроводами таким образом, что лопатки 4 находятся внутри канала, образованного трубопроводом, в то же время указанные кольца 2 не пересекают путь движения потока в канале.

Если завихритель предполагается установить внутри канала на некотором расстоянии от конца канала, то в этом случае может быть использован завихритель, который не имеет какого-либо периферийного кольца 2. На фиг. 3 показано другое воплощение такого завихрителя 30, выполненного без периферийного кольца, конструкция которого подобна завихрителю 20, показанному на фиг. 2А-2С, а отличие заключается лишь в том, что кольца 2 в данном случае удалены. Завихритель 30 выполнен из двух установленных один над другим субзавихрителей, выполненных без колец.

Центральный участок 3 может быть сохранен небольшим по отношению к лопаткам 4, или он может быть выполнен большего размера. Центральные участки 3 с большими размерами обычно обуславливают более высокие перепады давления. В представленных воплощениях центральные участки 3 расположены между участками 7 выхода потока лопаток 4 и участками 5 входа потока. В качестве варианта центральный участок может быть использован для соединения двух или большего числа субзавихрителей друг с другом, например, с помощью болтового соединения.


РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАЩЕЕ ЗАВИХРИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 389.
10.07.2014
№216.012.dce2

Регенерация катализатора фишера-тропша путем его окисления и обработки смесью карбоната аммония, гидроксида аммония и воды

Изобретение относится к области катализа. Описан способ регенерирования одной или более частиц кобальтсодержащего катализатора Фишера-Тропша in situ в реакторной трубе, включающий стадии: (i) окисление частицы (частиц) катализатора при температуре от 20 до 400°C; (ii) обработку частицы (частиц)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522324
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5aa

Системы и способы обработки подземного пласта с помощью электрических проводников

Группа изобретений относится к области добычи углеводородов водорода и/или других аналогичных продуктов. В частности, изобретения относятся к системам и способам, при которых для обработки различных подземных пластов, содержащих углеводороды, используют источники тепла. Обеспечивается повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524584
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e777

Способ охлаждения углеводородного потока и устройство для его осуществления

В способе и устройстве для охлаждения углеводородного потока охлаждаемый углеводородный поток (45) подвергается теплообмену в первом теплообменнике (50) с по меньшей мере одним потоком хладагента (145b, 185b), характеризующимся скоростью (FR1) первого потока хладагента, в результате чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525048
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e8dd

Система и способ добычи нефти и/или газа

Группа изобретений относится к системе и способу добычи нефти. Обеспечивает повышение нефтеотдачи пласта и производства сероуглерода. Сущность изобретений: система для добычи нефти содержит: пласт, содержащий смесь нефти с сероуглеродом и/или сероокисью углерода; сепарирующее вещество,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525406
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f312

Способ получения дифенилкарбоната

Изобретение относится к способам получения диарилкарбонатов, которые позволяют получать диарилкарбонаты из газов, вызывающих парниковый эффект, таких как диоксид углерода. Способ получения диарилкарбоната включает реакцию эпоксида и диоксида углерода в первой реакционной зоне с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528048
Дата охранного документа: 10.09.2014
27.09.2014
№216.012.f8d4

Системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой

Группа изобретений относится к системам и способам для добычи продукции из подземных пластов. Способ нагрева подземного пласта включает подведение тепла от множества нагревателей по меньшей мере к одному участку подземного пласта путем циркуляции теплопереносящей текучей среды через по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529537
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fd73

Системы и способы формирования подземных стволов скважин

Группа изобретений относится к области формирования подземных стволов скважин. Система для формирования подземного ствола скважины cодержит систему реечной передачи, содержащую систему привода с зажимным устройством, выполненную с возможностью управления бурильной колонной; и систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530729
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.10.2014
№216.013.00de

Способ получения алкандиола и диалкилкарбоната

Настоящее изобретение относится к способу получения алкандиола и диалкилкарбоната, включающему: (a) реакцию алкиленкарбоната и алканола в присутствии катализатора переэтерификации для получения реакционной смеси, содержащей диалкилкарбонат, непревращенный алканол, алкандиол и непревращенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531620
Дата охранного документа: 27.10.2014
27.10.2014
№216.013.02fa

Композиция, пропитанная маслом и полярной добавкой, пригодная в каталитической гидропереработке углеводородов, способ изготовления такого катализатора и способ применения такого катализатора

Изобретение относится к каталитической композиции для каталитической переработки углеводородного сырья. Данная композиция содержит материал носителя, который содержит предшественник активного металла, углеводородное масло и полярную добавку, имеющую дипольный момент, по меньшей мере, 0,45 Д и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532160
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.11.2014
№216.013.066b

Способ и установка для охлаждения потока газообразных углеводородов

Группа изобретений относится к способу охлаждения потока газообразных углеводородов. Газообразный поток углеводородов охлаждают для получения потока сжиженных углеводородов. Газообразный поток углеводородов охлаждают в одном или большем количестве теплообменников, используя первый хладагент из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533044
Дата охранного документа: 20.11.2014
Показаны записи 61-70 из 181.
20.05.2014
№216.012.c420

Способ получения богатой водородом газовой смеси

Изобретение относится к способу получения богатой водородом газовой смеси из галогенсодержащей газовой смеси, включающей водород и по меньшей мере 50 об.% монооксида углерода, в пересчете на сухую массу, путем взаимодействия галогенсодержащей газовой смеси с водой, имеющей температуру от 150 до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515967
Дата охранного документа: 20.05.2014
10.06.2014
№216.012.ce8e

Использование саморегулирующихся ядерных реакторов при обработке подземного пласта

Группа изобретений относится к способам и системам, предназначенным для добычи углеводородов, водорода и/или других продуктов из различных подземных пластов. Система тепловой обработки внутри пласта для добычи углеводородов из подземного пласта содержит саморегулирующийся ядерный реактор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518649
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cec1

Применение саморегулирующихся ядерных реакторов при обработке подземного пласта

Изобретение относится к системам и способам для обработки подземного пласта. Система термической обработки in situ для добычи углеводородов из подземного пласта, содержит саморегулирующийся ядерный реактор; систему труб, по меньшей мере, частично расположенную в активной зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518700
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.06.2014
№216.012.d4e2

Способ удаления газообразных загрязнителей из потока газа, содержащего газообразные загрязнители и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для удаления газообразных загрязнителей из потока сырьевого газа, содержащего метан. Поток сырьевого газа охлаждается с образованием суспензии, которая содержит твердый загрязнитель, жидкофазный загрязнитель и обогащенную метаном газовую фазу....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520269
Дата охранного документа: 20.06.2014
10.07.2014
№216.012.dce2

Регенерация катализатора фишера-тропша путем его окисления и обработки смесью карбоната аммония, гидроксида аммония и воды

Изобретение относится к области катализа. Описан способ регенерирования одной или более частиц кобальтсодержащего катализатора Фишера-Тропша in situ в реакторной трубе, включающий стадии: (i) окисление частицы (частиц) катализатора при температуре от 20 до 400°C; (ii) обработку частицы (частиц)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522324
Дата охранного документа: 10.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5aa

Системы и способы обработки подземного пласта с помощью электрических проводников

Группа изобретений относится к области добычи углеводородов водорода и/или других аналогичных продуктов. В частности, изобретения относятся к системам и способам, при которых для обработки различных подземных пластов, содержащих углеводороды, используют источники тепла. Обеспечивается повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524584
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e777

Способ охлаждения углеводородного потока и устройство для его осуществления

В способе и устройстве для охлаждения углеводородного потока охлаждаемый углеводородный поток (45) подвергается теплообмену в первом теплообменнике (50) с по меньшей мере одним потоком хладагента (145b, 185b), характеризующимся скоростью (FR1) первого потока хладагента, в результате чего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525048
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.08.2014
№216.012.e8dd

Система и способ добычи нефти и/или газа

Группа изобретений относится к системе и способу добычи нефти. Обеспечивает повышение нефтеотдачи пласта и производства сероуглерода. Сущность изобретений: система для добычи нефти содержит: пласт, содержащий смесь нефти с сероуглеродом и/или сероокисью углерода; сепарирующее вещество,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525406
Дата охранного документа: 10.08.2014
10.09.2014
№216.012.f312

Способ получения дифенилкарбоната

Изобретение относится к способам получения диарилкарбонатов, которые позволяют получать диарилкарбонаты из газов, вызывающих парниковый эффект, таких как диоксид углерода. Способ получения диарилкарбоната включает реакцию эпоксида и диоксида углерода в первой реакционной зоне с образованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528048
Дата охранного документа: 10.09.2014
27.09.2014
№216.012.f8d4

Системы для обработки подземного пласта с циркулируемой теплопереносящей текучей средой

Группа изобретений относится к системам и способам для добычи продукции из подземных пластов. Способ нагрева подземного пласта включает подведение тепла от множества нагревателей по меньшей мере к одному участку подземного пласта путем циркуляции теплопереносящей текучей среды через по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529537
Дата охранного документа: 27.09.2014
+ добавить свой РИД