×
12.09.2019
219.017.ca63

Результат интеллектуальной деятельности: Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к стендам для контроля и испытаний дыхательной и предохранительной арматуры, в частности клапанов резервуаров, и предназначено для проверки работоспособности на срабатывание и определение максимальной производительности арматуры. Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров содержит компрессорно-вакуумное устройство, датчики давления и вакуума, шкаф управления, входной и выходной патрубки, соединенные с узлом измерения расхода воздуха, содержащим трубопровод со съемной диафрагмой, при этом в полости трубопровода размещены два датчика дифференцированного давления, установленные на одинаковом расстоянии до и после съемной диафрагмы, и датчик сопротивления. Технический результат - повышение эффективности работы стенда за счет возможности стенда проводить испытания арматуры различного диаметра при обеспечении высокой точности и достоверности результатов испытаний с возможностью визуализации проводимых испытаний. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к стендам для контроля и испытаний дыхательной и предохранительной арматуры, в частности клапанов резервуаров, и предназначено для проведения проверки рабочих параметров дыхательных, и предохранительных клапанов.

Из уровня техники известен стенд настройки дыхательных клапанов резервуаров, относящийся к устройствам для проверки и настройки дыхательных клапанов технологических резервуаров при транспорте и хранении нефти и нефтепродуктов (патент РФ №2363934, опубл. 10.08.2009). Стенд настройки дыхательных клапанов резервуаров включает в себя напорно-вакуумный агрегат с кранами переключения, оснащается переносным дистанционным блоком, состоящим из напорно-вакуумной камеры, фланца-заглушки и соединительного фланца, выполненных из легкого не дающего искры материала, например алюминия, регулировочных кранов, манометра, огнепреградителя и гибкого соединительного шланга. Легкий дистанционный блок вставляется между настраиваемым дыхательным клапаном и огнепреградителем на крыше резервуара, а напорно-вакуумный агрегат устанавливается у основания резервуара.

Недостатком данного устройства является невозможность определения расхода воздуха через испытываемый клапан при избыточном давлении и вакууме.

Наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является стенд для испытания дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров и приспособление для его использования, относящиеся к испытательной технике для исследования работоспособности дыхательных и предохранительных клапанов, которые устанавливают на дыхательных патрубках, расположенных на крышах резервуаров с нефтью или нефтепродуктами (патент РФ №82490, опубл. 27.04.2009). Стенд для испытания дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров и приспособление для его использования включает в себя кольцевой фланец для установки клапана на одном из торцов этого фланца и герметичного присоединения входного отверстия клапана к центральному отверстию этого фланца, компрессорно-вакуумное устройство для создания давления или вакуума срабатывания клапана, прибор для измерения давления или вакуума срабатывания клапана и трубопровод.

Недостатком данного устройства является невозможность определения расхода воздуха через испытываемый клапан при избыточном давлении и вакууме.

Технической задачей заявленного стенда для проведения испытаний является разработка конструкции стенда для испытания дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров обеспечивающее возможность определения фактических технических характеристик испытуемой арматуры во всем рабочем диапазоне с целью проверки соответствия продукции изготовителей требованиям технических условий и дальнейшего расчета необходимого количества дыхательной арматуры на резервуаре при проектировании и эксплуатации резервуаров и измерения расхода воздуха через испытываемые клапана при избыточном давлении и вакууме.

Техническим результатом, достигаемым при реализации заявляемого изобретения, является повышение эффективности работы стенда за счет возможности стенда проводить испытания арматуры различного диаметра при обеспечении высокой точности и достоверности результатов испытаний с возможностью определения расхода воздуха через испытываемый клапан при избыточном давлении и вакууме.

Заявляемый технический результат достигается за счет того, что стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, содержащий компрессорно-вакуумное устройство, датчики давления и вакуума, шкаф управления, входной и выходной патрубки для установки испытуемого образца, соединенные с узлом измерения расхода воздуха, содержащим трубопровод, в полости которого размещена съемная диафрагма, два датчика дифференцированного давления, установленные на одинаковом расстоянии до и после съемной диафрагмы и датчик сопротивления, при этом в месте соединения компрессорно-вакуумного устройства с выходным патрубком установлен воздушный клапан для обеспечения включение/отключения компрессорно-вакуумного устройства в зависимости от режима работы стенда.

Кроме того, компрессорно-вакуумное устройство может быть выполнено в виде радиального вентилятора, соединенного с электродвигателем с частотным регулированием.

Изобретение поясняется графически, где на фиг. 1 изображен общий вид стенда, а на фиг. 2 представлен вид сверху стенда

Позициями на чертежах фиг. 1 и фиг. 2 обозначены:

1 - выходной патрубок;

2 - основание стенда;

3 - шкаф управления;

4 - датчик сопротивления;

5 - радиальный вентилятор;

6 - электродвигатель вентилятора;

7 - клапан воздушный;

8 - место присоединительное для испытуемого образца;

9 - датчик избыточного давления;

10 - датчик давления вакуума;

11 - датчик дифференцированного давления;

12 - входной патрубок;

13 - съемная диафрагма;

14 - труба для размещения датчиков давления и сопротивления.

Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, выполненный по фиг.1, 2, содержит основание стенда 2, входной патрубок 12 для установки испытуемого клапана и измерения давления-разряжения/измерения расхода воздуха и выходной патрубок присоединительный 1 для установки испытуемого клапана и измерения избыточного давления срабатывания/расхода воздуха.

Выходной и входной патрубки 1, 12 имеют соответствующие размеры и необходимые отверстия для крепежа и соединяются с узлом измерения расхода воздуха.

Узел измерения расхода воздуха представляет собой трубопровод 14, в центре котором установлена съемная диафрагма 13 для регулирования диапазона измерений при определении расхода воздуха через клапан при избыточном давлении или разряжении. В полости трубопровода 14 размещены два датчика дифференцированного давления 11 и сопротивления 4.

Для создания испытательного давления применяется компрессорно-вакуумное устройство представляющее собой радиальный вентилятор 5, соединенный с приводом электродвигателя 6. Обороты вращения электродвигателя регулируются с помощью частотного преобразователя. Для переключения стенда на режимы создания разряжения или избыточного давления стенд содержит воздушный клапан 7.

Измерения давления срабатывания воздуха при избыточном давлении производится с применением датчика избыточного давления 9, установленного перед присоединительным патрубком 1. При разряжении - датчик давления вакуума 10, установленного перед входным патрубком 12. Измерение расхода воздуха проводится с использованием датчика сопротивления 4, двух датчиков дифференцированного давления 11, установленных на одинаковом расстоянии до и после съемной диафрагмы 13. Результаты измерений отображаются на экране видеорегистратора (на фиг. не показан), расположенного в шкафу управления 3.

Управление работой стенда производится через шкаф управления 3, в котором размещены выключатели питания электрооборудования стенда, органы управления частотным преобразователем для изменения оборотов электродвигателя двигателя и видеографический безбумажный регистратор, предназначенный для измерения, регистрации, визуализации и преобразования электрических сигналов от датчиков и приборов, а также вычисления расхода сред.

Определение давления-разряжения, при котором срабатывает клапан.

Устанавливают испытываемый клапан в закрытом состоянии на входной патрубок 12, подсоединенный к радиальному вентилятору 5. Датчик давления вакуума 10 подсоединен к видеорегистратору. Производится запуск радиального вентилятора 5 с постепенным увеличением оборотов вращения электродвигателя 6 радиального вентилятора 5 и регистрация давление вакуума и расход на видеорегистратор. Момент срабатывания клапана характеризуется резким изменением показателя расхода на дисплее. Полученное значение заносится в акт проведения испытаний.

Определение избыточного давления срабатывания клапана.

Устанавливают испытываемый клапан в закрытом состоянии на выходном патрубке 1. Входной патрубок 12 должен отсоединяют от радиального вентилятора 5. Датчик избыточного давления 9 подсоединен к видеорегистратору. Производится запуск радиального вентилятора 5 с постепенным увеличением оборотов вращения привода электродвигателя 6 радиального вентилятора 5 и осуществляется регистрация избыточного давления и расход потока воздуха на видеорегистраторе. Момент открытия клапана характеризуется резким изменением показателя расхода потока воздуха на дисплее. Полученное значение заносится в акт проведения испытаний.

Определение расхода воздуха через клапан при избыточном давлении

Устанавливают испытываемый клапан на выходном патрубке 1. Входной патрубок 12 отсоединяют от радиального вентилятора 5. Датчик дифференцированного давления 11 и датчик сопротивления 4 подсоединены к видеорегистратору. Для измерения расхода потока воздуха в установленных пределах необходимо установить съемную диафрагму 13 соответствующую измеряемому диапазону расхода.

Определение расхода воздуха через клапан при давлении разряжения

Устанавливают испытываемый клапан на входном патрубке 12. Входной патрубок 12 должен присоединяют к радиальному вентилятору 5. Датчик дифференцированного давления 11 и датчик сопротивления 4 подсоединены к видеорегистратору. Для измерения расхода в установленных пределах необходимо установить съемную диафрагму 13, соответствующую измеряемому диапазону расхода.

Производят запуск радиального вентилятора 5 с постепенным увеличением оборотов вращения двигателя 6 радиального вентилятора 5, при этом производится регистрация избыточного давления и расход на регистраторе. После выхода установки на установившийся режим, регистрируется расход воздуха. Полученное значение заносится в акт проведения испытаний.

Заявленный стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров обеспечивает возможность контролировать показания давления, пропускной способности дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров, их численных значений и графического отображения зависимости пропускной способности от давления.


Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
Стенд для проведения испытаний дыхательных и предохранительных клапанов резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 152.
12.04.2023
№223.018.4520

Способ защиты трубопровода от геомагнитно-индуцированных токов

Изобретение относится к области защиты подземных металлических сооружений от коррозии, вызванной геомагнитно-индуцированными источниками блуждающих токов, и может быть использовано при эксплуатации подземных трубопроводов, подверженных влиянию геомагнитно-индуцированных блуждающих токов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752554
Дата охранного документа: 29.07.2021
12.04.2023
№223.018.4527

Способ получения агента снижения гидродинамического сопротивления углеводородных жидкостей

Настоящее изобретение относится к способу получения агента снижения гидродинамического сопротивления углеводородной жидкости. Способ включает синтез высокомолекулярного изотактического полиметилметакрилата методом анионной полимеризации метилметакрилата в присутствии фенилмагнийбромида с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002752165
Дата охранного документа: 23.07.2021
12.04.2023
№223.018.456e

Способ получения противотурбулентных присадок для применения в условиях низких температур транспортируемой среды

Изобретение относится к области перекачки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Способ включает получение сополимера с высокой молекулярной массой путем сополимеризации альфа-олефинов в среде фторированных алканов на титанмагниевом катализаторе Циглера-Натта в инертной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754173
Дата охранного документа: 30.08.2021
12.04.2023
№223.018.45f3

Способ калибровки системы контроля напряженно-деформированного состояния заглубленного трубопровода

Изобретение относится к способам мониторинга состояния заглубленных трубопроводов. Для учета начальных напряжений, возникающих при сборке трубопровода путем сварки из отдельных труб из-за неровностей поверхности земли и приводящих к изгибным деформациям и соответствующим напряжениям в теле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741185
Дата охранного документа: 22.01.2021
20.04.2023
№223.018.4e9a

Способ получения депрессорно-диспергирующей присадки и депрессорно-диспергирующая присадка

Изобретение относится к области нефтепереработки и нефтехимии. Предложен способ получения депрессорно-диспергирующей присадки к нефти и дизельному топливу, характеризующийся тем, что проводят терполимеризацию стирола, алкил(мет)акрилата и винилацетата в одну стадию в среде ароматического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793326
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4edf

Способ выявления растущих дефектов стенки трубы и сварных швов трубопроводов и ремонтных конструкций, установленных на трубопроводы

Изобретение относится к области внутритрубной диагностики трубопроводов и может быть использовано для выявления опасных дефектов, растущих в межинспекционный период. Сущность изобретения заключается в том, что критерий выявления растущих дефектов определяют путем сопоставления амплитуд сигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793369
Дата охранного документа: 31.03.2023
21.04.2023
№223.018.5071

Способ получения депрессора и ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений аспо, используемого в депрессорно-диспергирующих присадках к нефти

Изобретение относится к нефтехимии и нефтепереработке, а именно к полимерам, используемым в качестве депрессоров и ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений АСПО. Технический результат - увеличение пропускной способности трубопровода при транспортировке сырой нефти различного состава. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794111
Дата охранного документа: 11.04.2023
21.04.2023
№223.018.5072

Способ получения депрессора и ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений аспо, используемого в депрессорно-диспергирующих присадках к нефти

Изобретение относится к нефтехимии и нефтепереработке, а именно к полимерам, используемым в качестве депрессоров и ингибиторов асфальтосмолопарафиновых отложений АСПО. Технический результат - увеличение пропускной способности трубопровода при транспортировке сырой нефти различного состава. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794111
Дата охранного документа: 11.04.2023
10.05.2023
№223.018.53af

Устройство управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах

Изобретение относится к средствам мониторинга состояния и управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах и может использоваться в нефтегазовой, химической и пищевой отраслях промышленности. Устройство управления аппаратами для перемешивания жидкости в резервуарах содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795334
Дата охранного документа: 02.05.2023
14.05.2023
№223.018.5676

Способ определения фактических напряжений изгиба трубопровода

Изобретение относится к области мониторинга трубопроводных систем, эксплуатируемых в сложных климатических условиях, в частности к способам оценки технического состояния трубопроводов надземной и подземной прокладки при проведении обследований, ремонте трубопровода, а также для оценки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739869
Дата охранного документа: 29.12.2020
Показаны записи 61-61 из 61.
04.05.2020
№220.018.1b15

Централизованное интеллектуальное электронное устройство системы автоматизированной электрической подстанции

Изобретение относится к области электроники, в частности к автоматизации распределительных устройств высокого напряжения объектов электроэнергетики. Технический результат заключается в повышении производительности централизованного ИЭУ системы автоматизации электрической подстанции при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720318
Дата охранного документа: 28.04.2020
+ добавить свой РИД