[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

FI94165C - Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi - Google Patents

Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI94165C
FI94165C FI852027A FI852027A FI94165C FI 94165 C FI94165 C FI 94165C FI 852027 A FI852027 A FI 852027A FI 852027 A FI852027 A FI 852027A FI 94165 C FI94165 C FI 94165C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
liquid
pump
impeller
zone
centrifugal pump
Prior art date
Application number
FI852027A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI852027A0 (fi
FI852027L (fi
FI94165B (fi
Inventor
Franciscus Roffelsen
Original Assignee
Spiro Research Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Spiro Research Bv filed Critical Spiro Research Bv
Publication of FI852027A0 publication Critical patent/FI852027A0/fi
Publication of FI852027L publication Critical patent/FI852027L/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI94165B publication Critical patent/FI94165B/fi
Publication of FI94165C publication Critical patent/FI94165C/fi

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M37/00Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines
    • F02M37/20Apparatus or systems for feeding liquid fuel from storage containers to carburettors or fuel-injection apparatus; Arrangements for purifying liquid fuel specially adapted for, or arranged on, internal-combustion engines characterised by means for preventing vapour lock
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D19/00Degasification of liquids
    • B01D19/0042Degasification of liquids modifying the liquid flow
    • B01D19/0052Degasification of liquids modifying the liquid flow in rotating vessels, vessels containing movable parts or in which centrifugal movement is caused
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D31/00Pumping liquids and elastic fluids at the same time
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D19/00Details
    • F24D19/08Arrangements for drainage, venting or aerating
    • F24D19/082Arrangements for drainage, venting or aerating for water heating systems
    • F24D19/083Venting arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Description

94165
Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi
Keksinnön kohteena on menetelmä nesteen kaasupitoi-5 suuden pienentämiseksi sekä laite tämän menetelmän suorittamiseksi .
Nesteet kykenevät tunnetusti liuottamaan paine- ja lämpötilaolosuhteista riippuvan maksimaaliarvon kaasuja. Sen lisäksi nesteet voivat sisältää hyvin pieniä kaasu-10 kuplia (mikrokuplia), joiden halkaisija on 10 - 20 mikro-metriä ja joita ei - kuten myöskään liuenneita kaasuja -havaita optisesti ja jotka yhdessä liuenneiden kaasujen kanssa määräävät nesteen kaasupitoisuuden. Lopuksi voivat nesteet sisältää näkyviä kaasukuplia, jotka kuitenkin, 15 toisin kuin liuenneet kaasut ja mikrokuplat, ovat harvoin tasaisesti nesteeseen jakautuneina ja jotka ovat taipuvaisia nopeaan kasaantumiseen ja kohoamiseen nesteessä.
Useissa teknisissä prosesseissa, ennen kaikkea suljetun nesteenkiertokulun käsittävien järjestelmien yh-20 teydessä eivät kaasukerääntymät ole toivottuja ylöspäin suuntautuvissa putkijohdontaipeissa ja niihin verrattavissa onteloissa, mutta useasti ne eivät kuitenkaan ole vältettävissä, niin että kiertojärjestelmän sellaisiin kohtiin asennetaan kaasunpoistoventtiilejä, kuten esim.
. 25 keskuslämmityslaitteistoihin ja/tai dieselmoottoreiden polttoaineensyöttöjärjestelmään. Mutta yleensä kerran tapahtuva perusteellinen kaasunpoisto nestettä johtavasta johtojärjestelmästä ei ole riittävä, koska sellaisen järjestelmän normaalin käytön aikana vuotojen johdosta sisään 30 päässeet kaasukuplat kohoavat johdonalueilla, joissa läpivirtaus on hidasta, ylöspäin ja kerääntyvät ylhäältä suljettuihin pussimaisiin onteloihin, niin että sellaisesta laitteistosta täytyy poistaa kaasua tämän tästä myös käytön aikana. Muuttuvan nesteen lämpötilan omaavissa kierto-35 järjestelmissä muodostuu lämpimämpiin kohtiin enemmän mik- \ 2 94165 rokuplia; lisää mikrokuplia syöttyy kiertojärjestelmään uudelleen syötetyn nesteen mukana.
Koska huoltokustannukset ovat kaasunpoiston yhteydessä hyvin suuret ja tarkastuksia on turvallisuuden vuok-5 si suoritettava suhteellisen usein, on kehitetty jo automaattisesti työskenteleviä kaasunpoistojärjestelmiä. Esimerkiksi saksalaisesta hakemusjulkaisusta 3 208 998 (Spi-rovent) on tunnettu keskuslämmityslaitteistoja varten tarkoitettu itsenäisesti toimiva kaasunpoistojärjestelmä, 10 jonka läpi neste virtaa ja jossa on nesteentyyntövyöhyke, johon myös mikrokuplat voivat kohota ja vapaan nestepinnan yläpuolelta päästä automaattisesti toimivan venttiilin kautta ilmakehään. Mikrokuplien poistamisen vaikutuksesta pienenee nesteen kaasupitoisuus siten, että liuennut kaa-15 sumäärä alittaa havaittavasti kyllästysarvon, toisin sanoen saadaan kyllästämätön neste. Kyllästämättömät nesteet kykenevät absorboimaan kaasua kyllästetyistä ja ylikylläs-tetyistä nesteistä ja siten hajottamaan putkijohtojärjestelmässä olevia kaasutyynyjä. Sellaiset automaattiset kaa-20 sunpoistimet toimivat sitä tehokkaammin, mitä enemmän kaasukuplia neste sisältää ja mitä suurempia nämä kuplat ovat.
Saksalaisesta patenttijulkaisusta 1 528 885 on tunnettu keskipakopumppu suurehkojen - siis yleensä näkyvien 25 - kaasukuplien poistamiseksi hyvin viskoosisista, liete- » mäisistä nesteistä. Tätä tarkoitusta varten on nesteen pääpumpun imutila ja apupumpun imutila yhdistetty toisiinsa kuristusaukon välityksellä. Kuristuskohdan läpi virtaa-van nesteen osavirran syöttää samoin keskipakopumpuksi 30 tehty apupumppu jälleen pääpumpun tulosivulle, kun taas kuristusaukon kautta apupumppuun sisään tulevat kaasukuplat imetään siitä keskisesti alipaineen avulla. Tämä järjestelmä käyttää hyväksi sitä keskipakopumppujen tunnettua ominaisuutta, että näkyvät kaasukuplat kerääntyvät niiden 35 nesteen tiheyteen verrattuna huomattavasti pienemmän ti- 3 94165 heyden vuoksi pumpun juoksupyörän sydänalueelle. Tämä ilmiö johtaa siihen, että apupumpun imemässä nesteessä on huomattavan runsaasti kaasukuplia ja nämä kaasukuplat ovat niin suuria, että ne voidaan imeä pois apupumpun 5 juoksupyörän sydänalueelta ilman maininnanarvoisia nestemääriä. Apupumpun imutehon täytyy sen vuoksi olla suurempi kuin kaasukuplien tyhjiöpumpun imutehon. Sellainen järjestelmä ei kuitenkaan kykene pienentämään liuenneiden kaasujen ja mikrokuplien muodossa olevaa nesteen kaasu-10 pitoisuutta, koska mikrokuplista rikkaan ja mikrokuplista köyhän nesteen välinen tiheysero on liian vähäinen mikro-kuplien erottamiseksi nesteestä keskipakovoiman avulla tapahtuvalla erottamisella. Mutta sellaista mahdollisuutta ei saksalaisessa patenttijulkaisussa ilmeisesti myöskään 15 ajatella, koska kavitaatiovaikutuksen vähentämiseksi apu- pumpun kautta virtaava neste imetään pois juoksupyörän paineenpuoleisilta siivenreunoilta (mainitussa paikassa palsta 5, rivi 60 - palsta 6, rivi 12).
Saksalaisesta hakemusjulkaisusta 2 305 713 on tun-20 nettu kaasunpoistolaitteella varustettu keskipakopumppu, jonka yhteydessä pumputun nesteen osamäärä johdetaan kiertokulussa pumpun painesivulta kaasunerotusvyöhykkeen kautta pumpun imusivulle. Sellaisella keskipakopumpulla ei tosin ole mahdollista poistaa pumpussa muodostuvia höyry- . 25 kuplia (mikrokuplia) nesteestä, koska nämä sekoittuvat « jälleen pumpun painesivulla vallitsevassa paineessa paineen yhteydessä. Lisäksi estää kaasunpoistokammiossa kiertävän veden suuri nopeus mikrokuplien kohoamisen, jotka pysyvät siis vedessä ja rikastavat tätä voimakkaasti il-30 maila. Veden suuri kyllästysaste ehkäisee siten kaasujen tai kaasutyynyjen absorboinnin.
Keksinnön tehtävänä on sen vuoksi saada aikaan menetelmä ja laite, joilla on parannettu kyky kaasujen poistamiseksi nesteistä.
35 4 941 65 Tämä tehtävä ratkaistaan menetelmän osalta menetelmällä, jossa syötetään keskipakopumpulla nestettä, tuotetaan pieniä kaasukuplia pumpun siipien alipainepuolen ka-vitaatiolla, otetaan nesteestä osavirta pumpunsiipien imu-5 puolelta, ja keskitetään pienet kaasukuplat nestevirtauk-sen keskelle, jolloin menetelmälle on tunnusomaista, että nesteestä erotettu osavirta johdetaan nesteentyyntövyöhyk-keen läpi, jossa pienet kaasukuplat erotetaan nesteestä. Ottaminen käsittää tällöin kaikki tavat, jotka ovat mah-10 dollisia kokonaisnestevirran jakamiseksi pää- ja osavir-taan.
Keksinnön perusajatuksena on siis tuottaa neste-virtaan runsaasti hienoja kaasukuplia - suunnilleen mainittujen mikrokuplien suuruisia -, poistaa mikrokuplilla 15 rikastettu nesteen osavirta keskipakopumpun siipien imusi-vulta ja sen jälkeen vapauttaa osavirta sinänsä tunnetun nesteentyyntövyöhykkeen avulla mikrokuplista. Keksintö käyttää tällöin hyväksi normaalisti ei-toivottua kavitaa-tiovaikutusta virtausprofiilien alipainesivulla. Erityi-20 sesti niin kutsutut kavitaatioytimet, esim. nesteessä sus-pendoituneiden epäpuhtauksien muodossa, muodostuvat tällöin nopeasti suureneviksi mikrokupliksi. Nämä mikrokuplat ovat osoittautuneet erittäin hidasliikkeisiksi nesteeseen verrattuna. Ne eivät voi - kuten suuremmat kuplat - tun-25 keutua nopeasti ulos nesteestä, vaan nestevirta hinaa niitä mukanaan.
Tieteellisistä tutkimuksista on tunnettua, että kavitaatiokuplat hajoavat jälleen jättäessään tulovirtaus-profiilin alipainesivun pakkotoimisen paineennousun joh-30 dosta nestehöyryn kondensoituessa ja tuottavat tällöin tunnetun kalisevan kavitaatiomelun. Sitäkin yllättävämpää oli havaita, että kavitaatiokuplat voidaan käyttämällä hyväksi niiden hidasliikkeisyyttä yhteen nesteen osavir-taan keskitettyinä ottaa pois kokonaisnestemäärästä ja 35 perään kytketyssä nesteentyyntövyöhykkeessä poistaa osa-virrasta etukäteen hajoamatta.
i· mi i tiili mu i 5 94165
Keksinnön mukaisen tunnusmerkkiyhdistelmän avulla saadaan aikaan nesteen kaasupitoisuuden huomattavasti tehokkaampi pienentäminen, kuin mitä tekniikan tason mukaisesti oli tunnettua, koska keksinnön mukaisesti nesteen-5 tyyntövyöhykkeessä erotettavien mikrokuplien lukumäärää ja kokoa voidaan huomattavasti suurentaa tuottamalla, kasaamalla ja keskittämällä tällaisia mikrokuplia - toisin sanoen erityisesti keräämällä kuplia kuljetusvirran keskustaan. Tähän myötävaikuttaa myös täysin uusi, tieteelli-10 sillä kokeilla todistettu käsitys, että keskipakopumpun suurien kierrosnopeuksien vuoksi, esim. 2 800 kierrosta/ min., syntyy mikrosekuntien alueella olevia, lyhytaikaisia painesysäyksiä, jolloin seurauksena on iskunomainen paineenlasku, joka varjonpuolella, toisin sanoen välittö-15 mästi pumpun siipien takana aikaansaa lähes täydellisen tyhjiön ja johtaa veden lyhytaikaisiin kiehumisilmiöihin.
Iskunomainen, pumpun kyvystä tuloksena oleva paineenlasku kohottaa osavirran mikrokuplapitoisuuden sen tullessa sisään haarajohtoon moninkertaiseksi, johon moot-20 torin ja vast, pumpun tehon ohella edelleen voi vaikuttaa esim. myös vielä pumpun siipien tai apusiipien muoto sekä niiden lukumäärä, mitoitukset ja sovittaminen. Osavirrassa pumpun takana siten lisäksi vapautetut mikrokuplat, jotka haarajohdon päähän liittyvässä kaasunpoistokotelossa pois-25 tetaan osavirrasta, alentavat yhä edelleen hyvin nopeasti osavirran ilmapitoisuutta ja - koska tämä johdetaan suljetussa järjestelmässä takaisin päävirtaan - koko kiertojär-jestelmän pitoisuutta, kunnes alin arvo saavutetaan. Pää-virrassa ei sen jälkeen ole enää vapaata ilmaa, joten on 30 saatu kyllästämätöntä nestettä, joka voi absorboida kaa-• suja tai kaasutyynyjä.
Nesteen osavirta voidaan tällöin joko imeä tyyntö-vyöhykkeeseen tai ruiskuttaa siihen.
Suljetussa kiertokulussa virtaavasta nesteestä 35 poistetaan kaasu keksinnön mukaisella menetelmällä erityi- 6 94165 sen tehokkaasti, koska myös keskipakopumpun jättävällä nesteen päävirralla on tulevaan nesteeseen verrattuna huomattavasti pienempi kaasupitoisuus, niin että kiertokulussa johdettu neste on ainakin muutaman kierron jälkeen kaa-5 sulia kyllästämätöntä ja sen vuoksi kykenee absorboimaan kohonneiden nesteen lämpötilojen alueilla vuotoja ja kaa-sutyynyj ä.
Kaasunpoistokykyä voidaan vielä huomattavasti kohottaa, kun osavirta sen kuljettua nesteentyyntövyöhykkeen 10 läpi syötetään keksinnön mukaisesti vastavirtaan keskipakopumpusta jälleen muuhun nesteeseen. Tällä tavalla myötävaikuttavat mikrokuplat, joita nesteentyyntövyöhykkeessä ei ole erotettu, nesteessä keskipakopumpusta vastavirtaan jo olevien mikrokuplien suurenemiseen siten, että ne tämän 15 jälkeen voidaan helpommin erottaa. Luonnollisesti on myös mahdollista käyttää nesteentyyntövyöhykkeestä poistuvaa nesteen osavirtaa välittömästi prosesseissa, jotka vaativat kyllästämättömiä nesteitä.
Keskipakopumpun syöttämän nestevirran erottamista 20 mikrokuplista köyhäksi päävirraksi ja mikrokuplista rikkaaksi ohitusvirraksi (osavirraksi) prannetaan keksinnön erään suoritusmuodon mukaisesti siten, että neste saatetaan keskipakopumpun edessä kierukkamaiseen pyörimisliikkeeseen. Tämän vuoksi mikrokuplat kerääntyvät kuljetus-25 virran keskelle ja pysyvät siinä vieläpä senkin jälkeen, kun nestevirta on ohittanut voimakkaammat kaarikohdat.
Koska myös keskipakopumpun juoksupyörän keskellä todettiin tällainen mikrokuplakasautuma, imetään keskipakopumpusta otettava nesteen osavirta edullisesti juoksupyörän kes-30 keitä.
. Nesteen osavirran voi tuottaa myös keskipakopumpun juoksupyörän ulkokehältä ohitusjohdon kautta juoksupyörän akselin keskustaan kuljetettu injektorivirta. Suurella nopeudella juoksupyörän akseliin sisään tuleva injekto-35 rivirta tempaa mukaansa juoksupyörän akselin suhteen koak- • · • · 7 94165 siaalisesta tulo- tai vast, syöttöjohdosta vesi-/ilmaseok-sen ja ruiskuttaa sekoitetun veden nesteentyyntövyöhykkee-seen.
Tehtävä ratkaistaan keksinnön mukaisen menetelmän 5 suorittamiseksi tarkoitetun ensimmäisen laitteen osalta laitteella, joka käsittää keskipakopumpun, jossa on pum-punsiivillä varustettu juoksupyörä; tuloliitännän sekä poistoliitännän nesteen johtamiseksi pumppuun ja sieltä ulos; välineet pumpun alipainepuolen kavitaation avulla 10 muodostettujen pienten kuplien keskittämiseksi pumpun ylävirtaan tapahtuvan nestevirtauksen keskelle; kanavan, joka avautuu juoksupyörän akselin alueelle osavirran ottamiseksi nesteestä pumpun imupuolelta, ja jolle on tunnusomaista, että se käsittää lisäksi nesteentyyntövyöhykkeen 15 kanavan kautta otetun osavirran vastaanottamiseksi ja kaasun poistamiseksi.
Kun nesteen osavirta, josta kaasu on poistettu, aukeaa vastavirtaan keskipakopumpusta sen tulojohtoon, tulisi nesteen osavirran suualueen sijaita tulojohdon ku-20 ristetun putkialueen sisäpuolella, koska tämä aikaansaa imuvaikutuksen kaasusta vapautettuun nesteen osavirtaan. Imuvaikutus riittää suotuisissa tapauksissa nesteen osa-virran imemiseen keskipakopumpusta.
Erityisen tehokkaaksi on mikrokuplia runsaasti si-25 sältävän nesteosan konsentrointia ajatellen keskipakopum pussa osoittautunut keksinnön mukaisesti sellainen juoksu-pyörä, jossa on aksiaalinen tuloputki, joka edullisesti kannattaa säteittäisesti sisäänpäin suunnattuja siipiä, jotka käyttöakselin pyöriessä saavat aikaan huomattavia 30 painesysäyksiä ja saattavat veden jopa lyhytaikaisesti . kiehumaan.
Parhaiten tapahtuu nesteen osavirran imeminen keskipakopumpusta juoksupyörän alueelle aukeavan juoksupyörän onton käyttöakselin kautta. Tällöin imetään toisaalta 35 enimpiä mikrokuplia kuljettava neste ja toisaalta saadaan 8 94165 aikaan suotuisa liittäminen apukeskipakopumppuun, joka tuottaa nesteen osavirtaa varten tarvittavan imupaineen ja jota edullisesti käyttää pääkeskipakopumpun käyttöakseli. Tätä tarkoitusta varten korvataan tavanomaisen käyttömoot-5 torin takakansisuojus toisella pumpunpesällä. Nesteen osa-virta on silloin onton käyttöakselin välityksellä suorassa yhteydessä apukeskipakopumpun keski-imualueeseen.
Nesteen koko osavirta, jonka mikrokuplapitoisuutta kohotetaan vielä edelleen keksinnön mukaisesti apukeski-10 pakopumpun avulla, poistuu apukeskipakopumpusta säteittäi-sen liitosaukon kautta nesteentyyntövyöhykkeen tuloalu-eelle. Siten on mikrokuplien jakautuma apukeskipakopumpusta poistuvassa nesteen osavirrassa suhteellisen homogeeninen. Jos kuitenkin - ennen kaikkea pääkeskipakopumpun 15 käyttöönoton yhteydessä - apukeskipakopumppuun pääsisi suurempia kaasukuplia kuin mikrokuplia, poistetaan pumpun-pesän yläalueelle pakkotoimisesti muodostuva kaasutyyny keksinnön mukaisesti apukeskipakopumpun yläliitosaukon kautta pumpunpesästä nesteentyyntövyöhykkeen kaasutilaan -20 mahdollisesti ennalta määrätyn pienimmän vuotoerän omaavan säädettävän kuristimen avulla. Tällöin suojaa liitosaukon alapuolella oleva tippasuojus nesteentyyntövyöhykkeessä olevia herkkiä mekaanisia osia.
Edullisimmat imupainesuhteet saadaan aikaan sil-25 loin, kun apukeskipakopumpun juoksupyörän halkaisija on suurempi kuin pääkeskipakopumpun juoksupyörän halkaisija.
Toinen keksinnön mukaisen menetelmän suorittamiseksi tarkoitettu laite käsittää keskipakopumpun, jossa on pumpunsiivillä ja apusiivillä varustettu juoksupyörä; tu-30 loliitännän sekä poistoliitännän; välineet pumpun alipai-. nepuolen kavitaation avulla muodostettujen pienten kuplien keskittämiseksi pumpun ylävirtaan tapahtuvan nestevirtauk-sen keskelle, ja sille on tunnusomaista, että apusiivet on sovitettu tuloliitännän alueella juoksupyörään säteittäi-35 sesti ulospäin ja pumpunpesässä ohitusjohdon yhteyteen, *
Il U>4 I III! 1 i 1 |;| 9 94165 joka johtaa ruiskusuuttimen käsittävän syöttöputken kautta injektiovirran Venturin suuttimeksi tehtyyn juoksupyörän akselin kammioon; sekä imujohdon perään sovitetun nesteen-tyyntövyöhykkeen, joka käsittää kaasusta vapautetun nes-5 teen poistojohdon. Siten voidaan luopua juoksupyörällä varustetusta ylimääräisestä apukeskipakopumpusta ja samanaikaisesti saadaan aikaan hyvin paljon nopeampi kaasusta vapauttaminen. Tällä tavalla ilmenee nimittäin myös Venturin suuttimen ja syöttöputken ruiskusuuttimen välisessä 10 osavirrassa iskunomainen, kaasua vapauttava paineenlasku.
Liuoksen muu ilma- tai vast, kaasumäärä vapautetaan sitten Venturin suuttimen alipainealueella. Pyörivässä Venturin suuttimessa saa keskipakovoima aikaan kaasukuplien lisä- keskiöitymisen, jotka johdetaan keskisesti käyttöakselin 15 poraukseen.
Mikrokuplien vapauttamista voidaan vielä voimistaa juoksupyörän viistoon sovitetuilla apusiivillä. Täten ei lisätä ainoastaan osavirran kiertonopeutta, vaan lisäksi injektorivirran ulostulonopeutta syöttöputken suihkusuut- 20 timesta, joten saadaan aikaan suurempi massakiihtyvyys, joka vahvistaa alipainetta perään sovitetussa Venturin suuttimessa. Suurempi ulostulonopeus parantaa edelleen kaasupitoisen veden mukaantempaustehoa juoksupyörän tulo-putkesta. Kulloinkin apusiipien lukumäärän mukaisesti voi-25 daan moottorin kierrosluvusta riippuvaisesti tuottaa suur- taajuuksisia, sykkiviä veden nopeuksia, jotka optimoivat Venturivaikutuksen ja lähes ehkäisevät syöttöjohtojen likaantumisen. Injektorivirta poistetaan painekammiosta keskipakopumpun poistonysän alueella ohitusjohtoon, niin että 30 painekammiossa vallitseva alipaine tukee apusiipien tuot tamien impulssien voimakkuutta. Apusiivet optimoivat injektorivirran kiihtyvyyden; periaatteessa riittää tosin jo poistonysän paineen ja tulonysän alipaineen välillä vallitseva paine-ero vesivirran painamiseksi painetilasta 35 ohitusjohtoon.
10 94165
Tyyntövyöhykkeen käsittävä kaasunpoistokotelo, jolla yleensä ymmärretään vesi- ja kaasunpoistovyöhykkeeseen jaettua kotelonsisustaa suurella nopeudella syötetyn nesteen nestemäisten ja kaasumaisten osasten erottamiseksi, 5 muodostuu keksinnön mukaisesti kaasunpoistokotelon ilma tilaan tai vast, kaasunpoistovyöhykkeeseen sovitetusta sumutuslaitteesta, joka käsittää ilmatilaan sisään työntyvällä, keskipakopumpun ontolla käyttöakselilla olevan nes-teenjakajan, joka on varustettu säteittäistasoon tämän 10 ympärille sijoitetuilla kimmahduslevyillä. Nesteenjakaja on tällöin edullisesti aukkojen välityksellä yhteydessä käyttöakselin onteloon tai vast, sydänreikään; ontto käyt-töakseli on tällöin päädystään suljettu, kun aukot sovitetaan akselinvaippaan. Käyttöakselin pyöriessä neste vir-15 taa keskipakovoiman vaikutuksesta ja jakajan avulla kohdistetusta ohjattuna ulospäin ja joutuu tullessaan kaasunpoistokotelon ilmatilaan nopeassa tahdissa kosketukseen kimmahduslevyjen kanssa, joita on sovitettu suuri lukumäärä mahdollisimman pienelle etäisyydelle jakajasta tämän 20 ympärille. Jakajasta ulos tuleva neste hajoaa tällöin liikkumattomien kimmahduslevyjen vaikutuksesta ja muuttuu nestesumuksi, jossa ei enää ole tilaa mikrokuplille.
Suuritilavuuksisen, vedellä täytetyn tyyntövyöhykkeen omaaviin tunnettuihin kaasunpoistokoteloihin verrat-25 tuna voidaan kaasunpoistokotelo varustaa keksinnön mukai-sesti vedellä täytettyyn, uimurilla säädettyyn vesivyöhyk-keeseen verrattuna monta kertaa suuremmalla kaasunpoisto-vyöhykkeellä. Vedenpinta kulkee nesteenjakajan kiertotien alapuolella olevassa tasossa, niin että toisaalta liuok-30 sesta vapautetut nestesumun kaasuosuudet voivat kohota : sekä poistua ylhäällä kaasunpoistokotelossa olevan uimurin säätämän venttiilin kautta ja toisaalta nestemäiset osaset voivat pudota alas ja kerääntyä kaasunpoistolaitteen pohja-alueelle saatettavaksi uudelleen kiertojärjestelmään. 35 Nesteenjakaja voi muodostua päädystä suljetulle käyttöakselille kehälle jaetuksi sovitetuista pikkuputkis- 11 94165 ta, jotka luovuttavat veden pisaroittaan. Nesteenjakaja voi muodostua myös päädystä suljetulle käyttöakselille kehälle jaetuiksi sovitetuista, U-muotoisista johdoista, jotka on päistään, toisin sanoen nesteen ulostuloalueelta 5 varustettu laajennetuilla ja vast, litistetyillä alueilla. Täten saadaan aikaan se, että neste tulee ulos laajennetun ja vast, litistetyn alueen leveydeltä ohuena kalvona, joka edistää mikrokuplien poistumista, mikä on odostettavissa sitä paremmalla hyötysuhteella, mitä ohuemmin vesi tulee 10 ulos nestekalvona.
Ohuen vesikalvon aikaansaantiin voi myötävaikuttaa myös kotelovaipassa olevilla poikittaisraoilla varustetuksi kiekkokoteloksi tehty nesteenjakaja.
Sinänsä edullisesti sisältä ulospäin laajenevien 15 rakojen yhteydessä, jotka voivat suuntautua kartiomaisesti esim. kulmassa, joka on noin 15°, voi kotelon sisältä rakojen läpi ulos linkoutuvan veden paine laskea.
Jotta veden kiihtyminen sen tullessa rakoihin voidaan optimoida, voi kiekkokotelossa edullisesti olla kiin-20 teä seinä sille sovitettulne ohjauslevyineen.
Vesivyöhykkeestä ja kaasutilasta muodostuvan kaa-sunpoistokotelon yhteydessä, jossa vapautetut mikrokuplat johdetaan ilmakehään kaasutilan kautta, sumutetun vesi-mikrokuplaseoksen halutun tyynnön mahdollistamiseksi ja 25 mikrokuplien kohoamisajan pidentämiseksi, jolloin erityisesti ei-nähtävissä olevat kuplat kohoavat suhteellisen hitaasti, suositellaan sinänsä tunnetun kaasunpoistolait-teen käyttämistä, jossa on yläpuolella olevaan kaasutilaan verrattuna tilavuudeltaan suurempi vesivyöhyke (vert. ku-30 viot 2 ja 3). Käytetyn kaasunpoistolaitteen laadusta riip-. . pumattomasti ehdotetaan kuitenkin sumutuslaitteen sovitta mista edullisesti väliseinällä kaasunpoistokotelosta erotettuun kimmahdustilaan ja kimmahdustilan yhdistämistä väliseinän läpäisyaukon välityksellä kaasunpoistokotelon 35 vesivyöhykkeeseen. Tällä tavalla eivät mahdolliset pyör- 12 94165 teet, jolta voi syntyä nesteen osuessa iskunomaisesti kim-mahduslevyihin, vaaranna seoksen tyyntöä kaasunpoistolait-teessa. Pikemminkin täyttyy kimmahdustila sumutetusta nesteestä, joka sisältää suuren määrän vapautettuja mikro-5 kuplia, niin että seos saa maitomaisen ulkonäön. Seoksen päästyä kaasunpoistokoteloon jarruttaa jokaista liikettä ja vast, pyörrettä vesivyöhyke - mahdollisesti siihen sovitettujen lankojen tukemana - ja kuplat voivat hitaasti kohota kaasutilaan.
10 Jotta sumutettu seos voi päästä vesivyöhykkeeseen kohdistettuna, voi vesivyöhykkeeseen olla sovitettu oh-jauslevyjä välin päähän läpäisyaukosta; ohjauslevyt vai kuttavat lisäksi ennalta tyynnyttäen seokseen.
Keksintöä selitetään seuraavassa lähemmin piirus-15 tuksessa esitettyjen suoritusesimerkkien yhteydessä. Pii rustuksessa esittää kuvio 1 keksinnön mukaisen menetelmän suorittamiseksi tarkoitettua, kaavamaisesti esitettyä laitteistoa, kuvio 2 keksinnön mukaisen keskipakopumpun ensim-20 mäistä suoritusmuotoa, osittain leikkauksena, kuvio 3 keksinnön mukaisen keskipakopumpun toista suoritusmuotoa, osittain leikkauksena, kuvio 4 yksityiskohtana kuvion 3 kohteeseen verrattuna muunnettua pumpunpesää leikkauksena, 25 kuvio 5 jaksottaisesti ohitusjohdon ohi pumpunpe- sässä vietyjen juoksupyörän akselin apusiipien taivutusta kulmaan kaavamaisesti esitettynä, jotka siivet tuottavat sykkivät nestejaksot, kuvio 6 kuvion 3 mukaisen keskipakopumpun erästä 30 suoritusmuotoa käsittäen kaasunpoistokoteloon sovitetun . sumutuslaitteen, kuvio 7 yksityiskohtana kuvioiden 2 ja 3 mukaista kaasunpoistokoteloa käsittäen erotettuun kimmahdustilaan sovitetun sumutuslaitteen, 35 kuvio 8 sumutuslaitetta pikkuputkista muodostetun nesteenjakajan omaavana suoritusmuotona, etukuvantona kaa-·. vamaisesti esitettynä, 13 94165 kuvio 9 päällyskuvantona nesteenjakajan U-muotoista johtoa, joka voi korvata vastaavan lukumäärän kuvion 8 mukaisia pikkuputkia, kuvio 10 kiekkokoteloksi tehtyä, vaipassa olevin 5 poikittaisraoin varustettua nesteenjakajan toista suoritusmuotoa kaavamaisesti esitettynä, kuvio 11 kuvion 10 mukaisen kiekkokotelon ensimmäistä suoritusmuotoa etukuvantona ja osaleikkauksena esitettynä , 10 kuvio 12 kuvion 11 mukaista esinettä sivukuvantona ja osaleikkauksena esitettynä, kuvio 13 kuvion 10 mukaisen kiekkokotelon toista suoritusmuotoa etukuvantona ja osaleikkauksena esitetyn ja kuvio 14 kuvion 13 mukaista esinettä sivukuvantona 15 ja osaleikkauksena esitettynä.
Keskipakopumppu 1 kierrättää nestettä suljetussa putkijohtokiertojärjestelmässä 2. Apukeskipakopumppu 3 imee imujohdon 4 kautta oleellisesti pumpunsiipien 5 (kuvio 2) alipainesivulta tulevan nesteen osavirran ja kul-20 jettaa sen perään kytketyn nesteentyyntövyöhykkeen 6 läpi, jonka poistojohto 7 aukeaa keskipakopumpusta 1 vastavirtaan olevaan putkijohtojärjestelmään 2 samankeskisesti yhdensuuntaisesti yleiseen virtaussuuntaan nähden, jolloin poistojohdon yhdensuuntaisesti virtaussuuntaan nähden 25 suunnattu suualue muodostaa putkijohtojärjestelmän 2 ku ristetun putkialueen 9 esimerkiksi Venturin suuttimen muodossa. Keskipakopumpusta 1 vastavirtaan oleva kierretty levy 10 saattaa virtaavan nesteen kierukkamaiseen pyörimisliikkeeseen, jonka vuoksi nesteeseen sisältyvät kaasu-30 kuplat keskittyvät nestevirran keskelle.
; Keskipakopumppu 1 muodostuu kuvion 2 mukaisesti • · moottorinrungosta 11 sekä sen toiselle sivulle laipoite-tusta pumpunpesästä ja toiselle sivulle laipoitetusta kaa-sunpoistokotelosta 13.
35 14 94165
Keskipakopumpun 1 juoksupyörän 14 ylipaine- ja ali-painesivun omaavat pumpunsiivet 5 tuottavat juoksupyörän pyöriessä alipaineen tulonysään 15, jonka johdosta neste-virta imeytyy pumpunpesään.
5 Juoksupyörässä 14 on aksiaalisesti suunnattu tulo- putki 16, jonka päädyssä on aukko 17 nesteen sisäänpääse-miseksi ja joka kannattaa putken sisäseinällä säteittäi-sesti sisäänpäin suunnattuja, samoin yli- ja alipainesivun omaavia pumpunsiipiä 18.
10 Nestevirrassa sijaitsevat ja pumpunsiiville muodos tuvat kaasukuplat kerääntyvät itsestään juoksupyörän akselin läheisyydessä sijaitsevalle juoksupyörän sydänalueelle ja ne pääsevät sieltä juoksupyörän keskiporauksen 19 kautta onton käyttöakselin 21 sydänreikään 20, joka akseli 15 kannattaa moottorinrungon 11 takasivulla kaasunpoistokote-loon 13 sovitetun apukeskipakopumpun 3 juoksupyörää 22. Juoksupyörää 22 syötetään keskisesti käyttöakselin 21 sy-dänreiän 20 välityksellä keskipakopumpusta 1 imetyllä nes-tevirralla; tämä linkoutuu pumpunsiipiä pitkin säteittäi-20 sesti ulospäin, jolloin pumpunsiipien alipainesivulle syntyy uusia mikrokuplia. Juoksupyörän 22 halkaisija D2 on suurempi kuin juoksupyörän 14 halkaisija Dl, niin että syntyy riittävän suuri alipaine pääkeskipakopumpun 1 imu-putken sydänalueelle.
25 Apukeskipakopumpun 3 säteittäinen alipainetila 23 « on yhdistetty liitosaukon 24 välityksellä esim. saksalaisesta hakemusjulkaisusta 3 208 998 tunnetun nesteentyyntö-vyöhykkeen 6 tuloalueeseen, joka tyyntövyöhyke käsittää yläpuolellaan kaasunpoistokotelossa 13 sijaitsevan kaasu-30 tilan 25. Sinänsä tunnetut, kierukkamaiset sovitetut lan-. gat 26 pitävät nesteen levossa.
Apukeskipakopumpun 3 kuljettama nesteen osavirta poistuu nesteentyyntövyöhykkeestä 6 pohjassa olevan aukon 27 kautta ja kaasunpoistokotelon sisältä moottorinrungon 35 läpi pumpunpesään 1 johtavan poistojohdon kautta, jona on 15 94165 rungon läpi menevä poraus 28. Sieltä nesteen osavirta pääsee porauksen suuaukon 29 kautta vastavirtaan keskipakopumppuun 1 nähden nesteen päävirtaan, joka porauksen suu-aukon 29 alueella joutuu kierretyn levyn 10 vuoksi nope-5 aan, kierremäiseen pyörimisliikkeeseen.
Tällä tavalla syntyy pumppukokonaisuuden sisällä erikoinen nesteen kiertokulku, jossa mikrokuplat vapautuvat pää- ja apupumpun alipainesivuilla, eroavat nesteen-tyyntövyöhykkeen 6 sisäpuolella nesteestä ja johdetaan 10 jälleen pääpumpun imuputken 16 sydänalueelle.
Nesteentyyntövyöhykkeellä 6 sen kaasutilaan 25 kohoavat kaasukuplat siirretään sieltä automaattisesti toimivan, sinänsä tunnetun laskuventtiilin 30 kautta ilmakehään .
15 Laitteen käyttöönoton aikana keskipakopumpun 1 tulonysään 15 sisään tulevat suuremmat kaasukuplat päästä samoin apukeskipakopumppuun 3, jossa ne vaikuttavat häiritsevästi pumpun toimintaan. Sen vuoksi apukeskipakopum-pun 3 ylipainetilasta 23 johtaa ylempi liitosaukko 31 20 nesteentyyntövyöhykkeen 6 kaasutilaan 25. Liitosaukon 31 virtauksen poikkileikkausta ohjataan asetusruuvilla 32.
Sen jälkeen, kun suurehkot kaasumäärät on johdettu pois apukeskipakopumpusta, pienennetään liitosaukon 31 poikkileikkausta siten, että jää enää ainoastaan hyvin ; 25 pieni aukko jäljelle mahdollisia myöhempiä kaasuvuotoja varten. U-muotoisesti taivutettu levy 33 suojaa laskuvent-tiiliä 30 tippasuojuksen tapaan kaikelta likaantumiselta.
Ruuvi 32 voidaan säätää siten, että painetilan 23 ja kaasutilan 25 väliin jää suhteellisen pieni pysyvä 30 jäännösaukko, ja suuret kaasukuplat virtaavat nopeasti • läpi. Tällöin virtaa tavanomaisesti jatkuvasti kaasupi- • · toista vettä aukon 31 läpi ja tippuu suojuslevylle/-put-kelle 33. Tämä vedestä sekä mikrokuplista koostuva seos tippuu sitten täysin tyynnytettyyn vyöhykkeeseen. Tällä 35 tavalla voidaan kaasutilaan 25 tulevat mikrokuplat johtaa • 16 94165 samalla tavalla pois venttiilin 30 kautta, kuten liitosau-kon 24 kautta kaasutilaan 25 päässeet kuplat.
Juoksupyörän 14 poraukseen 19 ja sydänreikään 20 päästään puhdistusta varten käsiksi esim. kumikalvolla 5 suojatun tarkastusaukon 34 kautta, joka on sovitettu keskipakopumpun 1 pesään 12 koaksiaalisesti juoksupyörän akselin kanssa.
Kuviossa 3 esitetty keskipakopumppu 1 vastaa rakenteeltaan ja käyttötavaltaan oleellisesti edellä selitet-10 tyä pumppua. Se eroaa siitä tosin osavirran poistotavan osalta, joten erityisesti uusien mikrokuplien tuottamiseksi ei tarvita enää apukeskipakopumppua. Pumpunpesässä 12 kiertävässä juoksupyörässä 14 on pumpun pääsiipien 5 ohella juoksupyörän akselin kanssa identtisellä juoksupyörän 15 14 imuputkella 16 useita apusiipiä 35. Siipien 35 yhtey teen on poistonysän painekammion 36 rajoittavaan ylempään pumpunpesään sovitettu ohitusjohto 37. Johto 37 jatkuu syöttöjohdon 38 välityksellä tuloputken 16 päätyaukon 17 läpi ja päätyy juoksupyörän akselin Venturin suutimeksi 39 20 tehdyn kammion edessä ruiskusuuttimeen 42.
Juoksupyörän 14 pyöriessä ajavat apusiivet 35 pai-nekammiossa 36 alipaineen alaisena olevan nesteen injekto-rivirran ohitusjohtoon 37. Neste virtaa suurella nopeudella ohitusjohdon 37 sekä syöttöjohdon 38 läpi ja mahdollis-25 taa ruiskusuuttimesta 42 ulostulon jälkeen ja Venturin suuttimeen tai vast, kammioon 39 sisäänmenon jälkeen in-jektiovaikutuksen, niin että putkesta 16 tuleva vesi-/il-maseos tempautuu mukaan ja ruiskuaa sisään Venturin suuttimeen 39. Sieltä neste pääsee onton käyttöakselin 21 sy-30 dänreiän 20 kautta moottorinrungon 11 takasivulla kaasun-; poistokoteloon 13 sovitettuun poistokanavaan 23 saakka, joka on liitosaukon 24 välityksellä yhdistetty nesteen-tyyntövyöhykkeen 6 tuloalueeseen.
Koska Venturin suuttimen 39 takana vallitsee kor-35 kean lämpötilan ohella pumpun osavirrassa myös tietty ali- • 17 94165 paine, eivät Venturin suuttimessa vapautuneet kuplat yhdy enää liuokseen ja ohjautuvat, mikäli ne eivät keräänny nesteentyyntövyöhykkeen 6 kaasutilaan, heti jälleen pohja-aukon 27 kautta ja kaasunpoistokotelosta moottorinrungon 5 läpi pumpunpesään johtavan poistojohdon 28 kautta tulo-nysään 15 ja siten takaisin suljettuun kiertokulkuun.
Kuviossa 4 esitetyn pumpunpesän 12 yhteydessä on kyseessä valmistusteknisesti muunnettu pesän valumuoto. Ohitusjohto 37 voidaan tällöin tehdä vaakasuuntaiseksi 10 sydänreiäksi; se sijaitsee pesänseinässä juoksupyörän akselin suuntaisesti sen yläpuolella. Syöttöjohto 38 on tässä tapauksessa taitettu suoraan kulmaan ja se johtaa in-jektorivirran ylhäältäpäin ensiksi pystysuoran putkenosan läpi ja taivutuksen jälkeen vaakasuuntaisen putkenosan 15 läpi Venturin suuttimeen 39 saakka. Suorakulmainen syöttö-putki 38 voidaan yhdistää ohitusjohtoon 37 siten, että pystysuora putkenosa työntyy ylhäältä keskeltä sisään tu-lonysään 15. Syöttöjohto 38 kulkee tällöin enää ainoastaan osittain tulonysään 15 sisään virtaavan vesivirran 20 poikki. Tuloputken 16 sydämeen jo ajautuneet vapaat mikro-kuplat voivat kerääntyä syöttöputken 38 ympärille, tempautua suurella nopeudella ruiskusuuttimesta 42 ulostulevan nesteen imuun mukaan ja ruiskuta sisään Venturin suuttimeen 39.
; 25 Kuvio 5 esittää kaavamaisesti useita juoksupyörän akselin pyöriessä ohitusjohdon 37 ohi ohjattuja apusiipiä 35. Nuolen 43 suunnassa pyörivien apusiipien 35 alapuolelle muodostuu vähitellen kasvava paine, joka purkautuu eniten apusiipien 35 ohitusjohtoon 37 ajaman injektori-30 virran esiintyessä. Injektorivirta virtaa sen jälkeen suurella nopeudella johtojen 37, 38 läpi ja tulee sen jäi- • « keen suurella nopeudella ulos tässä ei-esitetystä suutti-mesta 42 (kuviot 3, 4). Tällä tavalla jaksottaisesti tuotettujen sykkivien taajuuksien lukumäärä riippuu paitsi 35 pumpun moottorin kierrosluvusta samassa määrin apusiipien 3 5 lukumäärästä.
• 94165 18
Kuviossa 6 kuvion 3 mukaisen keskipakopumpun kanssa esitetyssä sumutuslaitteessa 44 on nesteenjakaja 45, joka kuvion 8 mukaisesti muodostuu useista kehälle jaettuina käyttöakselille 21 sovitetuista pikkuputkista 46, joiden 5 asemesta voidaan käyttää myös kuviossa 8 esitettyjä U-muo-toisia johtoja 47; vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuviossa 9 esitettyä kiekkokoteloa 48, jonka kotelovaipassa 50 on poikittaisrakoja 49.
Käyttöakselin 21 ontelotila tai vast, sydänreikä 20 10 on aukkojen 51 välityksellä yhteydessä nesteenjakajaan 45, niin että käyttöakselin 21 pyöriessä sydänreiän 20 neste pääsee keskipakovoiman vaikutuksesta jakajaan 45. Samalla, kun neste tulee pikkuputkista 46 muodostetun jakajan 45 yhteydessä tipoittain ulos, tuottavat sekä kiekkokotelon 15 48 poikittaisraot 49, joka kotelo voi mahdollisesti olla myös suljettu juoksupyörä, että myös U-muotoiset johdot 47 ohuen nestekalvon, jota tarkoitusta varten johtojen 47 päissä, toisin sanoen nesteen ulostulopäässä on laajennetut ja litistetyt alueet 52.
20 Säteittäiseen tasoon nesteenjakajan 45 ympärille on sovitettu useita välien päähän toisistaan sijoitettuja, moottorinrungon 11 takaseinälle kiinteästi asetettuja kim-mahduslevyjä 54. Suurella nopeudella pyörivästä nesteenja-kajasta 45 ulos sinkoutuva neste kohtaa nopeasti mahdolli-25 simman lähelle nesteenjakajan 45 otsapäätä sovitetut kim-mahduslevyt 54 ja sumuttuu näiden johdosta erittäin hienoiksi osasiksi, jolloin nesteen ennestään sisäänsä sulkemat mikrokuplat hajoavat.
Kuvioissa 11 ja 12 esitetty kiekkokotelo 48 pis-30 tetään navan 61 avulla käyttöakselin päähän. Onton käyttöakselin kautta nuolen 62 mukaisesti kotelon 48 onteloon sisään tuleva neste jakautuu, kuten kuviossa 10 on nuolilla 63 esitetty, kotelon pyöriessä nuolen 64 suunnassa säteittäisesti ulospäin ja pääsee vaipan 50 kehälle jae-35 tuiksi sovitettuihin rakoihin 49. Rakoihin pääsy johtaa • 19 94165 veden yhtäkkiseen kiihtymiseen, joka aiheuttaa suuren alipaineen ja aikaansaa lyhytaikaisia veden kiehumisilmiöitä, joten muodostuu lukuisia mikrokuplia. Veden paine laskee raoissa 49, jotka laajenevat sisältä ulospäin kulmassa 65, 5 joka on noin 15°; ulospäin sinkoutumisen yhteydessä vesi kohtaa sitten kimmahduslevyt 54, jotka sumuttavat nesteen ja vapauttavat mikrokuplat.
Kuvioissa 13 ja 14 esitetyn kotelon 48 yhteydessä on taaempi, toisin sanoen pumppuun päin oleva seinä 66 10 kiinnitetty liikkumattomasti ja sille on sovitettu ohjaus-levyjä 67, kun taas vastapäätä sijaitseva seinä 68 pyörii käyttöakselin 21 avulla. Ohjauslevyt 67 johtavat nesteen nuolien 69 mukaisesti kohdistettuna rakoihin 49, joissa vesi on erittäin suuren paineenlaskun vaikutuksen alaisena 15 ja kiihtyy tangentiaalisesti nuolen 70 suuntaan.
Kuviossa 6 esitetyssä kaasunpoistokotelossa 13 on suuri kaasunpoistovyöhyke tai vast, ilmatila 55 ja siihen verrattuna hyvin paljon pienempi vesivyöhyke 56. Kaasun-poistovyöhykkeellä 55 täytyy olla ainakin nesteenjakajan 20 45 halkaisijaa tämän ympärille sovitetut kimmahduslevyt 54 mukaan lukien vastaava korkeus. Vedenpinta 57 pidetään vakiossa asemassa uimurin 58 avulla, joka on tangoston 59 välityksellä yhteistoiminnassa sinänsä tunnetun laskuvent-tiilin 30 kanssa. Tuotetun nestesumun kaasumaiset osaset * 25 johdetaan automaattisesti toimivan laskuventtiilin 30 kautta ilmakehään.
Nestemäiset osaset putoavat sitä vastoin alas ja kerääntyvät vesivyöhykkeeseen 56. Kyllästämätön, toisin sanoen ilmasulkeumista vapautettu ja siten kiertojärjes- 30 telmässä vielä olevien vuotokaasujen ja kaasupatjojen ab- ; sorboimiseen kykenevä vesi virtaa kaasunpoistokotelon 13 » « pohja-aukon 60 kautta kaasunpoistokotelosta moottorinrun-gon 11 pumpunpesään 12 johtavaan, rungon läpimenevän porauksen 28 muodossa olevaan poistojohtoon. Sieltä neste-35 virta pääsee porauksen suuaukon 29 kautta päänestevirtaan # 20 94165 vastavirtaan keskipakopumppuun 1 nähden, joka virta joutuu porauksen suuaukon 29 alueella kierretyn levyn 10 johdosta nopeaan, kierukkamaiseen kiertoliikkeeseen. Tästä virrasta voidaan sitten uudelleen ottaa osavirta ja johtaa haara-5 johdon kautta.
Kuvion 7 mukaisessa suoritusmuodossa on kaasunpois-tokotelo 13 erotettu väliseinällä 71 kimmahdustilassa 72, joka vastaanottaa sumutuslaitteen 44. Sumutuslaite 44 muodostuu käyttöakselin 21 kanssa pyörivästä levystä 73, jos-10 sa on ympäröivä, poikittaisraoilla 49 varustettu ulkokau-lus 74. Ulkokaulus 74 suuntautuu kaasunpoistokotelon 13 suuntaan ja päättyy liikkumattoman levyn 75 eteen, jolloin levyt 73, 75 ja kaulus 74 sulkevat sisäänsä ontelon 76 käyttöakselin 21 porauksen 20 kautta virtaavaa nestettä 15 varten; kimmahduslevyt 54 on sovitettu liikkumattomalle levylle 75 kauluksen 74 ympärille. Sumutettu nesteseos täyttää kimmahdustilan 72, joka seos tulee väliseinän 71 läpäisyaukon 77, esimerkiksi yhden tai useamman läpitulo-aukon, kautta sisään kaasunpoistolaitteeseen 13, ja jota 20 kaasunpoistolaitteen 13 ohjauslevyt 78 tällöin ohjaavat. Kaasunpoistolaite 13 vastaa tässä esimerkissä tunnettua, kuvioissa 2 ja 3 esitettyä erotinta.
i

Claims (33)

  1. 21 94165
  2. 1. Menetelmä nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi, jolloin syötetään keskipakopumpulla (1) nestettä, 5 tuotetaan pieniä kaasukuplia pumpun siipien (5; 18) ali-painepuolen kavitaatiolla, otetaan nesteestä osavirta pum-punsiipien (5; 18) imupuolelta, ja keskitetään pienet kaasukuplat nestevirtauksen keskelle, tunnettu siitä, että nesteestä erotettu osavirta johdetaan nesteenkö tyyntövyöhykkeen läpi, jossa pienet kaasukuplat erotetaan nesteestä.
  3. 2. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että nesteen osavirta imetään tyyntö-vyöhykkeeseen (6).
  4. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tun nettu siitä, että nesteen osavirta ruiskutetaan sisään tyyntövyöhykkeeseen (6) suurella nopeudella.
  5. 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että neste virtaa suljetussa kiertoku- 20 lussa.
  6. 5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että osavirta syötetään takaisin muuhun nesteeseen keskipakopumpusta (1) vastavirtaan.
  7. 6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n- 25. e t t u siitä, että pää- ja osavirta saatetaan keskipa- • kopumpun (1) edessä kierukkamaiseen kiertoliikkeeseen.
  8. 7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n-n e t t u siitä, että osavirta imetään keskipakopumpun (1) juoksupyörän (14) keskeltä.
  9. 8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, t u n- n e t t u siitä, että osavirta tuotetaan keskipakopumpun (1) juoksupyörän (14) ulkokehältä ohitusjohdon (37) kautta juoksupyörän (14) akselin keskukseen siirretyn injektio-virran avulla. 35 941 65 22
  10. 9. Laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi, joka käsittää keskipakopumpun, jossa on pumpunsiivillä (5; 18. varustettu juoksupyörä (14); tuloliitännän (15) sekä poistoliitännän nesteen johtamiseksi pumppuun (1) ja siel- 5 tä ulos; välineet pumpun (1) alipainepuolen kavitaation avulla muodostettujen pienten kuplien keskittämiseksi pumpun (1) ylävirtaan tapahtuvan nestevirtauksen keskelle; kanavan (4; 19; 20), joka avautuu juoksupyörän (14) akselin alueelle osavirran ottamiseksi nesteestä pumpun (1) 10 imupuolelta; tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi nesteentyyntövyöhykkeen (6) kanavan (4; 19; 20) kautta otetun osavirran vastaanottamiseksi ja kaasun poistamiseksi .
  11. 10. Laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi, 15 joka käsittää keskipakopumpun, jossa on pumpunsiivillä (5; 18. ja apusiivillä (35) varustettu juoksupyörä (14); tuloliitännän (15) sekä poistoliitännän; välineet pumpun (1) alipainepuolen kavitaation avulla muodostettujen pienten kuplien keskittämiseksi pumpun (1) ylävirtaan tapahtuvan 20 nestevirtauksen keskelle, tunnettu siitä, että apusiivet (35) on sovitettu tuloliitännän (15) alueella juoksupyörään (14) säteittäisesti ulospäin ja pumpunpesäs-sä (12) ohitusjohdon (37) yhteyteen, joka johtaa ruisku-suuttimen (42) käsittävän syöttöputken (38) kautta injek-: 25 tiovirran Venturin suuttimeksi (3) tehtyyn juoksupyörän akselin kammioon; sekä imujohdon perään sovitetun nesteentyyntövyöhykkeen (6), joka käsittää kaasusta vapautetun nesteen poistojohdon (7, 27, 28).
  12. 11. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen laite, 30 tunnettu siitä, että se käsittää paluujohdon (7, 27, 28), joka johtaa tyyntövyöhykkeeltä (6) pumpun tulo-liitäntään (15) kaasusta vapautetun nesteen johtamiseksi takaisin pumpussa (1) ylävirtaan virtaavaan nesteeseen.
  13. 12. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, t u n -35 n e t t u siitä, että paluujohto (7, 27, 28) johtaa tuloliitännän (15) kuristetulle alueelle. > 1« i Uli I i 1 M 23 94165
  14. 13. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, tunnettu siitä, että keskitysvälineet käsittävät kieruk-kamaisen elimen (10) nesteen pyörittämiseksi.
  15. 14. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen laite, 5 tunnettu siitä, että juoksupyörässä (14) on aksiaalinen imuosa (16), joka on yhteydessä tuloliitäntään (15).
  16. 15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen laite, tunnettu siitä, että imuosa (16) kannattaa säteittäises- 10 ti sisäänpäin suunnattuja pumpunsiipiä (18).
  17. 16. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen laite, tunnettu siitä, että juoksupyörä (14) on asennettu onttoon käyttöakseliin (21) ja että kanava (20) kulkee onton käyttöakselin (21) läpi.
  18. 17. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen laite, tunnettu siitä, että pumpussa (1) on pesä (12), jossa on juoksupyörän (14) akselin kanssa koaksiaalisesti sijoitettu tarkastusaukko (34) juoksupyörän imupuolella.
  19. 18. Patenttivaatimuksen 9 mukainen laite, t u n - 20. e t t u siitä, että se käsittää juoksupyörän (14) kanssa koaksiaalisesti käytetyn apukeskipakopumpun (3) nesteen osavirran imemiseksi kanavan (20) läpi ja sen syöttämiseksi tyyntövyöhykkeelle (6), ja että apukeskipakopumpun (3) juoksupyörän (22) halkaisija on suurempi kuin keskipako-.. 25 pumpun (1) juoksupyörän (14) halkaisija. * 19. Patenttivaatimuksen 18 mukainen laite, tun nettu siitä, että apukeskipakopumpussa (3) on nes-teentyyntövyöhykkeen (6) tuloalueelle johtava alempi ulos-tuloaukko (24).
  20. 20. Patenttivaatimuksen 18 tai 19 mukainen laite, tunnettu siitä, että apukeskipakopumpussa on ylempi ulostuloaukko (31), joka johtaa nesteentyyntövyöhykkeen (6) kaasutilaan (25).
  21. 21. Patenttivaatimuksen 20 mukainen laite, t u n - 35. e t t u siitä, että siinä on ylemmän ulostuloaukon (31) 24 94165 alapuolella nesteentyyntövyöhykkeessä (6) sijaitseva tip-pasuojus (33).
  22. 22. Patenttivaatimuksen 10 mukainen laite, tunnettu siitä, että kanava (20) johtaa nesteentyyntö- 5 vyöhykkeen (6) tuloalueelle johtavaan ulostuloaukkoon (24).
  23. 23. Patenttivaatimuksen 9 tai 12 mukainen laite, tunnettu siitä, että siinä on juoksupyörään (14) viistoon sovitetut apusiivet (35).
  24. 24. Patenttivaatimuksen 9 tai 10 mukainen laite, tunnettu siitä, että se sisältää sumutuslaitteen (44) nesteen tyyntövyöhykkeelle (6) syötettävän nesteen sumuttamiseksi, joka sumutuslaite (44) käsittää keskipakopumpun (1) ontolla käyttöakselilla (21) olevan nesteenja- 15 kajan (45) vastaanottamaan käyttöakselin (21) läpi kulkevasta kanavasta (20) tulevaa nestettä, ja että nesteenja-kaja (45) on varustettu säteittäistasoon tämän ympärille sijoitetuilla kimmahduslevyillä (54).
  25. 25. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, t u n - 20. e t t u siitä, että nesteenjakaja (45) on käyttöakse- lissa (21) olevien aukkojen (51) välityksellä yhteydessä käyttöakselin (21) kanavaan (20).
  26. 26. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, tunnettu siitä, että nesteenjakaja (45) käsittää käyttö- 25 akselin (21) kehälle säteittäisesti sovitettuja kapeita * putkia (46).
  27. 27. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, tunnettu siitä, että nesteenjakaja (45) käsittää useita käyttöakselin (21) kehälle sovitettuja, U-muotoisia kana- 30 via (47), jotka on päistään varustettu laajennetuilla tai litistetyillä alueilla.
  28. 28. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, tun nettu siitä, että nesteenjakaja (45) käsittää sylin-terimäisen kotelovaipan (50), jonka seinämässä on poikit- 35 taisrakoja (49). Il UH I 4lli I ! i Bt i 94165 25
  29. 29. Patenttivaatimuksen 28 mukainen laite, tunnettu siitä, että raot (49) laajenevat sisältä ulospäin.
  30. 30. Patenttivaatimuksen 29 mukainen laite, t u n -5 n e t t u siitä, että sylinterimäisessä kotelovaipassa (50) on kiinteä seinä (66) sille sovitettuine ohjauslevyi-neen (67).
  31. 31. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, tunnettu siitä, että nesteentyyntövyöhyke (6) käsittää 10 kaasunpoistovyöhykkeen (55), joka on moninkertaisesti suurempi kuin nesteenkeräysvyöhyke (56), ja että sumutuslaite (44) on asennettu kaasunpoistovyöhykkeeseen (55).
  32. 32. Patenttivaatimuksen 24 mukainen laite, tunnettu siitä, että sumutuslaite (44) on sovitettu vä- 15 liseinällä (71) kaasunpoistokotelosta (13) erotettuun kim-mahdustilaan (72) ja kimmahdustila (72) on yhdistetty väliseinän (71) läpäisyaukon (77) välityksellä kaasunpoisto-kotelon (13) nesteenkeräysvyöhykkeeseen (56).
  33. 33. Patenttivaatimuksen 32 mukainen laite, t u n - 20. e t t u välin päähän läpäisyaukosta (77) nesteenkeräysvyöhykkeeseen sovitetuista ohjauslevyistä (78). » 26 94165
FI852027A 1984-05-24 1985-05-21 Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi FI94165C (fi)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19843419305 DE3419305A1 (de) 1984-05-24 1984-05-24 Verfahren und vorrichtung zum vermindern des gasgehaltes einer fluessigkeit
DE3419305 1984-05-24

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI852027A0 FI852027A0 (fi) 1985-05-21
FI852027L FI852027L (fi) 1985-11-25
FI94165B FI94165B (fi) 1995-04-13
FI94165C true FI94165C (fi) 1995-07-25

Family

ID=6236704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI852027A FI94165C (fi) 1984-05-24 1985-05-21 Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi

Country Status (22)

Country Link
US (1) US4645518A (fi)
JP (1) JPH0661406B2 (fi)
CN (1) CN1004190B (fi)
AT (1) AT399291B (fi)
AU (1) AU578470B2 (fi)
BE (1) BE902489A (fi)
CA (1) CA1258238A (fi)
CH (1) CH668003A5 (fi)
CS (1) CS259880B2 (fi)
DD (1) DD235830A5 (fi)
DE (2) DE3419305A1 (fi)
DK (1) DK170563B1 (fi)
ES (1) ES8607742A1 (fi)
FI (1) FI94165C (fi)
FR (1) FR2564744B1 (fi)
GB (1) GB2160440B (fi)
IT (1) IT1182225B (fi)
NL (1) NL193421C (fi)
NO (1) NO168230C (fi)
SE (1) SE465808B (fi)
SU (1) SU1484281A3 (fi)
ZA (1) ZA853846B (fi)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4844691A (en) * 1987-12-30 1989-07-04 Sundstrand Corporation Centrifugal liquid pump with cavitation surge suppression
JPH0784872B2 (ja) * 1989-11-27 1995-09-13 三菱石油株式会社 気体除去機能付液体流送用回転ポンプ
JPH03182690A (ja) * 1989-12-12 1991-08-08 Mitsubishi Oil Co Ltd 気体除去機能付液体流送用回転ポンプ
FI87049C (fi) * 1990-02-02 1992-11-25 Ahlstroem Oy Anordning foer separering av gas ur en suspension innehaollande gas
US5569180A (en) * 1991-02-14 1996-10-29 Wayne State University Method for delivering a gas-supersaturated fluid to a gas-depleted site and use thereof
US5534118A (en) * 1992-08-13 1996-07-09 Mccutchen; Wilmot H. Rotary vacuum distillation and desalination apparatus
US5413462A (en) * 1994-03-08 1995-05-09 Reliance Electric Industrial Co. Mechanical power transmission system having improved lubricant circulation apparatus
US5490874A (en) * 1995-01-03 1996-02-13 Sparco, Inc. De-aerator apparatus
US5676740A (en) * 1995-01-23 1997-10-14 Itt Fluid Technology Corporation Means for removing gas from a hydronic system
SE508348C2 (sv) * 1996-03-27 1998-09-28 Sunds Defibrator Ind Ab Sätt och anordning vid pumpning av ett gasinnehållande medium där gasen evakueras med hjälp av sugverkan från en ejektor
US7008535B1 (en) * 2000-08-04 2006-03-07 Wayne State University Apparatus for oxygenating wastewater
DE10119962C1 (de) * 2001-04-24 2002-12-05 Reflex Winkelmann & Pannhoff G Vorrichtung zum Entgasen von Flüssigkeiten
US6893485B2 (en) * 2002-05-31 2005-05-17 Swabey, Ogilvy, Renault Method and kit for use with standard pipe couplings to construct a de-aerator
AT413875B (de) * 2003-03-18 2006-06-15 Rauchenschwandtner Harald Ing Verfahren zum konditionieren von in leitungen oder kanälen geführten medien und vorrichtung zur durchführung des verfahrens
US8177975B2 (en) * 2004-01-21 2012-05-15 Thrush Co., Inc Apparatus for removing air and/or debris from a flow of liquid
US20060086388A1 (en) * 2004-10-27 2006-04-27 Blake Fye Venting device for degassing a flow of liquid in a closed system
FI20050674L (fi) * 2005-06-22 2006-12-23 Sulzer Pumpen Ag Keskipakopumppu sen takaseinä ja erotinpyörä
DE102005042607A1 (de) 2005-09-07 2007-03-08 Basf Ag Polymerisationsverfahren
CN103423205B (zh) * 2013-08-19 2016-03-09 浙江大学 一种离心式脱气输送泵
CN104696274A (zh) * 2013-12-04 2015-06-10 宁安市粮油淀粉机械制造有限公司 设有排气结构的渣浆泵转子
CN104564851B (zh) * 2015-01-30 2017-05-17 上海德耐泵业有限公司 多相流反应器
CN104929985A (zh) * 2015-04-29 2015-09-23 浙江大学 一种前置脱气的离心泵
CN105195339B (zh) * 2015-11-04 2018-02-02 世林(漯河)冶金设备有限公司 一种闭式离心机排气装置
NL2017087B1 (en) * 2016-07-01 2018-01-19 Spiro Entpr Bv Gas separator
CN106194760B (zh) * 2016-07-14 2019-03-29 西华大学 一种气液分离输送泵
US10819944B2 (en) 2016-12-16 2020-10-27 Seagate Technology Llc Mobile wireless drive storage for mobile phone used as car dashboard camera
CN107265542B (zh) * 2017-08-18 2023-02-03 河北科瑞达仪器科技股份有限公司 一种水路气体分离装置及方法
JP6746656B2 (ja) * 2018-01-30 2020-08-26 キヤノン株式会社 トナーの製造方法
CN108775432A (zh) * 2018-06-04 2018-11-09 江苏天域阀业制造有限公司 一种减压节流阀
CN110207241B (zh) * 2019-07-08 2024-07-19 齐祺格 一种液体管路循环器
CN112944704A (zh) * 2019-12-10 2021-06-11 珠海格力电器股份有限公司 具有降温装置的制冷系统及控制方法
US11982164B2 (en) * 2022-08-29 2024-05-14 Saudi Arabian Oil Company Artificial lift systems using cavitation

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2690130A (en) * 1949-11-19 1954-09-28 Hydrojet Corp Centrifugal pump unit
GB735866A (en) * 1952-02-15 1955-08-31 Rolls Royce Improvements in or relating to fuel pumps and systems
DE1032671B (de) * 1954-05-17 1958-06-19 Rene Leduc Kreiselpumpenanlage
FR1226353A (fr) * 1958-06-06 1960-07-11 Buckau Wolf Maschf R Dispositif pour la désaération d'une pompe centrifuge pendant son fonctionnement
DE1528895C3 (de) * 1962-11-20 1974-07-11 Hidekuni Yokota Zentrifugalpumpe
US3358425A (en) * 1966-06-14 1967-12-19 Sr Gerald E Burnham Degassing apparatus
US3432992A (en) * 1966-10-14 1969-03-18 Moretrench Corp Method and apparatus for removing dispersed liquids from the ground
US3435771A (en) * 1967-03-29 1969-04-01 Garrett Corp Pump for use with near boiling fluids
DE1923826C3 (de) * 1968-05-14 1980-08-14 Aktiebolaget Celleco, Tumba (Schweden) Vorrichtung zum Entgasen von Flüssigkeiten
BE794198A (fr) * 1972-03-09 1973-05-16 Saunier Duval Ensemble pompe-purgeur degazeur pour installations de chauffage central
JPS4915340U (fi) * 1972-05-16 1974-02-08
US3942961A (en) * 1974-09-17 1976-03-09 Joseph Lucas (Industries) Limited Pumps
JPS51157557U (fi) * 1975-06-11 1976-12-15
SU737667A1 (ru) * 1976-12-21 1980-05-30 Предприятие П/Я М-5356 Центробежный насос
US4201555A (en) * 1976-12-30 1980-05-06 Joseph Tkach Method and apparatus for degasification of liquid by induced vortexing
DE2936543A1 (de) * 1979-09-10 1981-04-09 Behringwerke Ag, 3550 Marburg Chromogene verbindungen
US4273562A (en) * 1979-10-01 1981-06-16 A. Ahlstrom Osakeyhtio Method and apparatus for pumping gaseous liquids and separating the gaseous components therefrom
AU7264581A (en) * 1980-07-21 1982-01-28 Geosource Inc. Centrifugal drilling mud degasser
DE3208998A1 (de) * 1981-03-17 1982-09-30 Spiro Research B.V., Helmond Vorrichtung zum entlueften von leitungssystemen
JPS57181996A (en) * 1981-04-30 1982-11-09 Power Reactor & Nuclear Fuel Dev Corp Mechanical pump for liquid metal
HU184906B (en) * 1981-12-01 1984-11-28 Richter Gedeon Vegyeszet Device for furthering liquid and separating gases sepregating from liquid
US4516987A (en) * 1983-07-21 1985-05-14 Sundstrand Corporation Deaerator usable in a system for a steam powered torpedo and deaerating method

Also Published As

Publication number Publication date
JPS60257811A (ja) 1985-12-19
ES543426A0 (es) 1986-06-01
ES8607742A1 (es) 1986-06-01
NO168230C (no) 1992-01-29
SE8502437L (sv) 1985-11-25
AU4271485A (en) 1985-11-28
CN1004190B (zh) 1989-05-17
DE3419305C2 (fi) 1993-02-11
NL193421B (nl) 1999-06-01
FR2564744B1 (fr) 1990-07-27
JPH0661406B2 (ja) 1994-08-17
IT8548115A1 (it) 1986-11-23
DK170563B1 (da) 1995-10-23
FR2564744A1 (fr) 1985-11-29
CA1258238A (en) 1989-08-08
CH668003A5 (de) 1988-11-30
CS368685A2 (en) 1988-04-15
IT1182225B (it) 1987-09-30
NL193421C (nl) 1999-10-04
IT8548115A0 (it) 1985-05-23
FI852027A0 (fi) 1985-05-21
US4645518A (en) 1987-02-24
DK225485D0 (da) 1985-05-21
NO851911L (no) 1985-11-25
DK225485A (da) 1985-11-25
NO168230B (no) 1991-10-21
SE465808B (sv) 1991-11-04
NL8501465A (nl) 1985-12-16
AT399291B (de) 1995-04-25
ATA152785A (de) 1994-09-15
CS259880B2 (en) 1988-11-15
FI852027L (fi) 1985-11-25
DD235830A5 (de) 1986-05-21
BE902489A (fr) 1985-09-16
SE8502437D0 (sv) 1985-05-17
AU578470B2 (en) 1988-10-27
FI94165B (fi) 1995-04-13
DE3517760C2 (fi) 1993-04-08
ZA853846B (en) 1986-01-29
GB2160440B (en) 1987-10-28
GB8512793D0 (en) 1985-06-26
DE3517760A1 (de) 1986-11-20
DE3419305A1 (de) 1985-11-28
GB2160440A (en) 1985-12-24
SU1484281A3 (ru) 1989-05-30
CN85103948A (zh) 1987-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI94165C (fi) Menetelmä ja laite nesteen kaasupitoisuuden pienentämiseksi
US5824212A (en) Cyclone apparatus for removal of air from air containing blood
JP5883506B2 (ja) 改良された遠心分離装置
US6517732B1 (en) Method of removal of air from blood
CN208279571U (zh) 一种稠油消泡分离器
WO2007049244A1 (en) A gravity separator, and a method for separating a mixture containing water, oil, and gas
US3791576A (en) Centrifuge
JP4106196B2 (ja) 気液混合溶解装置
CN105201870A (zh) 一种前置旋流式气液分离器的离心泵
US4624688A (en) Device for the purification of gases
SU1733714A1 (ru) Насосный агрегат
US20030000386A1 (en) System for separating an entrained immiscible liquid component from a wet gas stream
US7947122B2 (en) Method and an arrangement for improving gas removal
RU2454265C1 (ru) Способ очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей и устройство для очистки жидкости от растворенных и диспергированных примесей
RU2260467C1 (ru) Сепаратор
RU2135892C1 (ru) Форсунка для распыления жидкости в газовой среде
FI70804B (fi) Anordning foer rening av gaser
RU2046632C1 (ru) Сепаратор
DE3341111C2 (de) Radialkreiselpumpe
RU2392230C1 (ru) Струйный вихревой деаэратор
SU747502A1 (ru) Устройство дл очистки воздуха
US5188771A (en) Method and apparatus for treating a gas or liquid
CN118163258A (zh) 流体分离装置及加工设备
SU794312A1 (ru) Установка дл тепловлажностнойОбРАбОТКи ВОздуХА

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed

Owner name: SPIRO RESEARCH B.V.