RU2505734C2 - Гаситель пульсаций давления в газопроводе - Google Patents
Гаситель пульсаций давления в газопроводе Download PDFInfo
- Publication number
- RU2505734C2 RU2505734C2 RU2012151245/06A RU2012151245A RU2505734C2 RU 2505734 C2 RU2505734 C2 RU 2505734C2 RU 2012151245/06 A RU2012151245/06 A RU 2012151245/06A RU 2012151245 A RU2012151245 A RU 2012151245A RU 2505734 C2 RU2505734 C2 RU 2505734C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- washers
- orifices
- pressure pulsations
- pipeline
- throttling
- Prior art date
Links
Landscapes
- Pipe Accessories (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для гашения пульсаций давления в трубопроводных транспортных системах для газовых сред, в частности на газораспределительных станциях. Гаситель пульсаций давления состоит из пакета шайб с дросселирующими отверстиями, зафиксированными в корпусе и полостях между шайбами, создаваемых за счет втулок установленных между ними. Для уменьшения уровня пульсаций давления, вызванного вихреобразованием, в дросселирующих отверстиях на входе выполнены конфузоры с углом при их вершине α=40…80°, а на выходе диффузоры с углом при их вершине β=6…30°, при этом дросселирующие отверстия распределены по радиусу шайб так, что их пропускная площадь формирует профиль скоростей в сечении трубопровода, приближенный к профилю скоростей установившегося стационарного течения среды. Технический результат - уменьшение уровня пульсаций давления на участке газопровода, расположенном за гасителем, снижение вибрации поверхности газопровода и шума в окружающей среде. 1 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для гашения пульсаций давления в трубопроводных транспортных системах газовых сред, в частности на газораспределительных станциях.
Известен гаситель пульсаций давления в жидкостях и газах, содержащий перфорированную вставку, установленную в разборном корпусе, которая опирается фланцем на упругие элементы в виде пружин, расположенных по обе стороны фланца и перемещающуюся по направляющим между опорным и прижимным кольцами. Перфорированная вставка выполнена конусной, а диаметры ее отверстий уменьшаются от входа к выходу. Для уменьшения гидродинамического или газодинамического сопротивления площадь перфорации конусной вставки выполняется не менее площади поперечного сечения входного и выходного участка (Гаситель пульсаций давления. Патент 2062940, МПК F16L 55/04, дата публикации 27.06.1996). Гашение пульсаций давления возникает за счет диссипации энергии потока на перфорации конуса вставки и ее колебательных движений вдоль оси, что позволяет разрушать крупные вихри, переводя низкочастотные колебания в высокочастотные. Недостатком такого гасителя являются малая эффективность гашения высокочастотных пульсаций, которые возникают в магистрали за регуляторами и другими дросселирующими элементами при сверхкритических перепадах давлении, неравномерность скорости потока по сечению за перфорированным конусом, которая может создавать за ним вихревое течение и пульсацию давления. Наличие движущихся и вибрирующих деталей в гасителе - конуса и пружин увеличивает вероятность поломки и снижает его надежность.
Известен дроссельный шумоглушитель типа 3381 фирмы Samson (Краткий каталог, Издание: 2007, SAMSON AG), выбранный в качестве прототипа. Его конструкция представляет устанавливаемый в корпусе пакет от 2 до 5 фиксированных шайб, в каждой из которых выполнены дросселирующие отверстия, распределенные по их площади. Применяется для работы в жидких, газообразных и парообразных средах за регулирующим клапаном. Шумоглушитель выравнивает скорости потока по сечению, разрушает вихревое течение, за счет сопротивления при протекании через него рабочей среды уменьшается перепад давления на клапане. В результате снижаются пульсации давления и уровень шума в окружающей среде.
Недостатком существующего гасителя является то, что дросселирующие отверстия имеют цилиндрическую форму и за счет резкого сужения потока на входе и резкого расширения на выходе из них возникают вихри, вызывающие пульсации давления. В выходной шайбе пакета дросселирующие отверстия равномерно распределены по ее площади, в результате чего скорости в сечении приближены к равномерному их распределению по радиусу. За счет трения на участке газопровода за пакетом шайб происходит перестройка профиля скоростей в сечениях по длине трубы. Скорости у поверхности снижаются и увеличиваются по оси трубы. В результате этого за гасителем также возникают вихревые течения и пульсации давления.
Пульсации давления вызывают вибрацию поверхности трубопровода и создают шум в окружающей среде.
Целью изобретения является уменьшение уровня пульсаций давления на участке газопровода, расположенном за гасителем, снижение вибрации поверхности газопровода и шума в окружающей среде.
Указанная цель достигается тем, что в гасителе пульсаций давления, состоящем из пакета шайб с дросселирующими отверстиями, зафиксированными в корпусе, и полостей между шайбами, при этом в дросселирующих отверстиях на входе выполнены конфузоры с углом при их вершине α=40…80°, а на выходе диффузоры с углом при их вершине β=6…30°, дросселирующие отверстия распределены по радиусу шайб так, что их пропускная площадь формирует профиль скоростей в сечении трубопровода, приближенный к профилю скоростей установившегося стационарного течения среды.
Конфузор и диффузор создают на входе и выходе из отверстия плавное изменение площади и уменьшают вихреобразование при протекании потока через дросселирующие отверстия. За счет расширения площади на выходе отверстий в диффузоре уменьшается скорость течения потока, поступающего в полость между дросселирующими шайбами и на выходе гасителя, что также снижает вихреобразование и пульсации давления.
Оптимальный угол при вершине круглого конфузора в зависимости от отношения его длины к диаметру отверстия может составлять α=40…80°, угол диффузора в зависимости от степени расширения, равной отношения площади на выходе из него к площади на входе и числа Re, может составлять β=6…14°. Эти значения соответствуют минимальным значениям коэффициента гидравлического и газодинамического сопротивления и, следовательно, минимальному вихреобразованию (Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. - 3-е изд. - М.: Машиностроение, 1992. - 673 с.). Для увеличения выходного диаметра при определенной толщине шайбы и уменьшения скорости на выходе из диффузора, угол β может составлять до 30°.
Для снижения пульсаций давления за счет вихреобразования при перестройке профиля скоростей в трубопроводе за гасителем пульсаций давления распределение отношения пропускной площади дросселирующих отверстий в кольцевом элементе шайбы выполняется приближенным к отношению скорости установившегося стационарного течения в сечении трубы к ее среднему значению. Расчет теоретического распределения пропускной площади по радиусу шайбы проводится по формулам (1) и (2):
где: FП(R) - теоретическое распределение пропускной площади дросселирующей шайбы по ее текущему радиусу R;
k(R) - коэффициент распределения пропускной площади отверстий по радиусу R дросселирующей шайбы;
n - количество дросселирующих отверстий;
FO - пропускная площадь дросселирующего отверстия;
FШ=FT - площадь дросселирующей шайбы в трубопроводе, равная пропускной площади трубопровода FT;
RT - наружный радиус шайбы, находящийся в трубопроводе;
VC - средняя скорость течения среды в трубопроводе за шайбой, рассчитанная по величине объемного расхода и площади газопровода;
V(R) - скорость установившегося стационарного течения в сечении трубы на радиусе R.
При реальных средних скоростях течения газа, соответствующих числам Рейнольдса Re>4·103, распределение скорости по радиусу трубы определяется универсальной логарифмической зависимостью профиля скоростей, подтвержденной экспериментально (Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. 7-е изд. - М.: Дрофа, 2003. - 651-660 с.). Приближенное значение скорости рассчитывается по формуле (3):
где:
Расположение отверстий по радиусу шайбы выбирается так, чтобы обеспечить наилучшее приближение к теоретической зависимости распределения пропускной площади по радиусу шайбы в соответствии с формулой (1).
На фигуре 1 изображен гаситель пульсаций давления в разрезе. Гаситель состоит из корпуса 1 с установленными в нем дросселирующими шайбами 2, расположенных на расстоянии друг от друга, определяемом длиной втулок 3. Шайбы имеют дросселирующие отверстия, на входе которых выполнен конфузор, а на выходе диффузор. Отверстия смещены друг относительно друга в окружном направлении, что обеспечивается фиксацией шайб и втулок шпонками. Смещение шайб предотвращает сквозное прохождение газа и способствует сглаживанию пульсаций давления в полостях между шайбами. Пакет шайб фиксируется в корпусе втулкой 4 и винтами 5.
Claims (1)
- Гаситель пульсаций давления в газопроводе, состоящий из пакета шайб с дросселирующими отверстиями, зафиксированными в корпусе, и полостей между шайбами, отличающийся тем, что в дросселирующих отверстиях на входе выполнены конфузоры с углом при их вершине α=40…80°, а на выходе диффузоры с углом при их вершине β=6…30°, при этом дросселирующие отверстия распределены по радиусу шайб так, что их пропускная площадь формирует профиль скоростей в сечении трубопровода, приближенный к профилю скоростей установившегося стационарного течения среды.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012151245/06A RU2505734C2 (ru) | 2012-11-28 | 2012-11-28 | Гаситель пульсаций давления в газопроводе |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012151245/06A RU2505734C2 (ru) | 2012-11-28 | 2012-11-28 | Гаситель пульсаций давления в газопроводе |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012151245A RU2012151245A (ru) | 2013-03-27 |
RU2505734C2 true RU2505734C2 (ru) | 2014-01-27 |
Family
ID=49124112
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012151245/06A RU2505734C2 (ru) | 2012-11-28 | 2012-11-28 | Гаситель пульсаций давления в газопроводе |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2505734C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2605686C1 (ru) * | 2015-09-08 | 2016-12-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии" | Гаситель пульсаций давления |
RU2622679C1 (ru) * | 2015-12-24 | 2017-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" | Устройство для гашения пульсаций давления в линиях редуцирования газа |
RU2774225C1 (ru) * | 2021-12-29 | 2022-06-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Способ гашения пульсаций и снижения шума компрессоров объемного типа |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2062940C1 (ru) * | 1993-10-27 | 1996-06-27 | Военно-морская академия им.адм.Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова | Гаситель пульсаций давления |
US20040050968A1 (en) * | 2000-06-06 | 2004-03-18 | Hermann Grether | Jet regulator |
US20090173405A1 (en) * | 2005-05-18 | 2009-07-09 | Neoperl Gmbh | Sanitary component, namely jet regulator or jet former for flowing, fluid media, method of producing such a sanitary component and use of a sanitary component |
RU2387916C1 (ru) * | 2008-12-01 | 2010-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината" (ООО "Завод полимеров КЧХК") | Гаситель пульсаций давления жидкости |
RU2459998C1 (ru) * | 2011-03-15 | 2012-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Гаситель колебаний давления |
-
2012
- 2012-11-28 RU RU2012151245/06A patent/RU2505734C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2062940C1 (ru) * | 1993-10-27 | 1996-06-27 | Военно-морская академия им.адм.Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова | Гаситель пульсаций давления |
US20040050968A1 (en) * | 2000-06-06 | 2004-03-18 | Hermann Grether | Jet regulator |
US20090173405A1 (en) * | 2005-05-18 | 2009-07-09 | Neoperl Gmbh | Sanitary component, namely jet regulator or jet former for flowing, fluid media, method of producing such a sanitary component and use of a sanitary component |
RU2387916C1 (ru) * | 2008-12-01 | 2010-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Завод полимеров Кирово-Чепецкого химического комбината" (ООО "Завод полимеров КЧХК") | Гаситель пульсаций давления жидкости |
RU2459998C1 (ru) * | 2011-03-15 | 2012-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" | Гаситель колебаний давления |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2605686C1 (ru) * | 2015-09-08 | 2016-12-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии" | Гаситель пульсаций давления |
RU2622679C1 (ru) * | 2015-12-24 | 2017-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" | Устройство для гашения пульсаций давления в линиях редуцирования газа |
RU2774225C1 (ru) * | 2021-12-29 | 2022-06-16 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Способ гашения пульсаций и снижения шума компрессоров объемного типа |
RU2776170C1 (ru) * | 2021-12-29 | 2022-07-14 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Гаситель пульсаций - глушитель шума компрессоров объёмного типа |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012151245A (ru) | 2013-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Khmelev et al. | Increase of separation efficiency in the inertial gas-purifying equipment by high-intensity ultrasonic vibrations | |
US8181671B2 (en) | Anti-resonant pulse diffuser | |
JP6144284B2 (ja) | 減圧器 | |
US9803790B2 (en) | Self-killing of shock pulses of transferred medium in main pipeline | |
CN105090671A (zh) | 具有压力脉冲阻尼器和止回阀的压缩机系统 | |
WO2015016737A1 (ru) | Устройство для самогашения импульсов гидроудара в магистральных трубопроводах | |
RU2505734C2 (ru) | Гаситель пульсаций давления в газопроводе | |
US10808874B2 (en) | Inline fluid damper device | |
RU2622679C1 (ru) | Устройство для гашения пульсаций давления в линиях редуцирования газа | |
EA032169B1 (ru) | Устройство для измерения скорости потока текучей среды | |
KR102150372B1 (ko) | 이중 다공판을 이용한 압력 안정화 장치 | |
CN117569998A (zh) | 一种压缩机缓冲罐 | |
RU2459998C1 (ru) | Гаситель колебаний давления | |
RU2605686C1 (ru) | Гаситель пульсаций давления | |
RU66473U1 (ru) | Гаситель энергии потока жидкости | |
US7040350B2 (en) | Perforated pulsation dampener and dampening system | |
RU2787425C1 (ru) | Демпфер пульсаций давления (ДПД) (ВАРИАНТЫ) | |
RU2673297C1 (ru) | Гаситель пульсаций давления | |
RU2781900C1 (ru) | Комбинированное устройство гашения колебаний давления в трубопроводах энергетических установок и снижения шума энергетических установок | |
RU2406012C1 (ru) | Многорежимный гаситель пульсаций давления | |
RU2459999C1 (ru) | Гаситель колебаний давления | |
KR101861291B1 (ko) | 동적 진동 저감형 단일유로펌프 및 이의 설계방법 | |
RU119062U1 (ru) | Устройство для гашения пульсации давления | |
RU200285U1 (ru) | Гаситель пульсаций давления жидкости | |
RU136523U1 (ru) | Разборный самоликвидатор импульсов гидроудара рабочей среды в магистральных трубопроводах |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
HE9A | Changing address for correspondence with an applicant | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20141007 |