[go: up one dir, main page]

RU2113637C1 - Насосно-эжекторная установка - Google Patents

Насосно-эжекторная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2113637C1
RU2113637C1 RU97111119/06A RU97111119A RU2113637C1 RU 2113637 C1 RU2113637 C1 RU 2113637C1 RU 97111119/06 A RU97111119/06 A RU 97111119/06A RU 97111119 A RU97111119 A RU 97111119A RU 2113637 C1 RU2113637 C1 RU 2113637C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
liquid
additional
separator
ejector
Prior art date
Application number
RU97111119/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97111119A (ru
Inventor
Сергей Анатольевич Попов
Анатолий Моисеевич Дубинский
Original Assignee
Сергей Анатольевич Попов
Анатолий Моисеевич Дубинский
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 Сергей Анатольевич Попов, Анатолий Моисеевич Дубинский filed Critical Сергей Анатольевич Попов
Priority to RU97111119/06A priority Critical patent/RU2113637C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2113637C1 publication Critical patent/RU2113637C1/ru
Priority to PCT/IB1998/000991 priority patent/WO1999001670A1/ru
Priority to US09/242,457 priority patent/US6244827B1/en
Publication of RU97111119A publication Critical patent/RU97111119A/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Установка предназначена для создания вакуума. Установка снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный насос и дополнительный конденсатор. Струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса. Конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом - к сепаратору. Дожимающий эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор. Выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и к входу в дополнительный насос. Выполнение установки описанным образом позволяет повысить надежность ее работы. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к установкам для создания вакуума и сжатия газообразной среды, например при перегонке различных жидких продуктов.
Известна установка для сжатия различных газообразных сред, содержащая жидкостно-газовый эжектор, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа (SU, авт.св. 1373906, кл. F 04 F 5/54, 1988).
В данной установке предоставляется возможным сжимать различные газы путем использования энергии жидкой среды. Однако данная установка не обеспечивает возможности создавать вакуум в источнике откачиваемой газообразной среды, что сужает область использования данной установки.
Наиболее близкой к предлагаемой является насосно-эжекторная установка, содержащая источник откачиваемой газообразной среды, например ректификационную колонну с магистралями подвода исходного продукта и откачиваемой газообразной среды (парогазовой фазы) и отвода по меньшей мере одной жидкой фракции, и вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа (RU, патент, 2048156, кл. B 01 D 3/10, 1995).
Данная установка позволяет создавать вакуум в источнике откачиваемой газообразной среды и сжимать откачиваемую газообразную среду. Однако в данной установке не удается добиться завершения процесса конденсации легкоконденсируемых компонентов откачиваемой газообразной среды до поступления газожидкостной смеси в сепаратор, что затрудняет процесс разделения сред в сепараторе и способствует накапливанию в жидкой среде растворенной газообразной среды, что снижает производительность эжектора.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение надежности работы насосно-эжекторной установки, путем уменьшения содержания растворенной газообразной среды в жидкой среде, подаваемой в сопло эжектора.
Это достигается тем, что насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа, снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный конденсатор и дополнительный насос, при этом струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса, конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом подключен к сепаратору, дожимающий жидкостно-газовый эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор, а выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и к входу в дополнительный насос.
Выход насоса может быть подключен к дополнительному конденсатору и к конденсатору.
Снабжение установки дополнительным вакуумсоздающим устройством, струйным насосом и конденсаторами позволяет оптимизировать протекающие в установке процессы откачки газообразной среды, смешения и разделения жидкой и пазообразной сред и обеспечить подачу в сопло жидкостно-газового эжектора обезгаженной жидкой рабочей среды.
Как показали проведенные исследования, существенное значение имеет организация процесса откачки и сжатия газообразной среды, а также организация и проведение процесса смешения жидкой рабочей среды установки с откачиваемой газообразной средой.
Снабжение установки конденсаторами, струйным насосом, дополнительным насосом и дожимающим жидкостно-газовым эжектором позволяет завершить процесс смешения жидкой рабочей среды и откачиваемой газообразной среды с одновременным сжатием последней до входа смеси сред в сепаратор. Как следствие, удается добиться практически полной конденсации легкоконденсируемых компонентов откачиваемой газообразной среды в жидкой рабочей среде, что снижает нагрузку на сепараторы. Установка струйного насоса со стороны входа в насос позволяет независимо от режима работы установки, а именно от величины давления в сепараторе и магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, добиться оптимального режима работы насоса, полностью исключив вероятность работы последнего в кавитационном режиме. Выполнение установки с дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, дополнительные насос, конденсатор и выходной сепаратор, позволяет значительно расширить диапазон работы установки, а именно за счет снижения давления в сепараторе, а следовательно, и на выходе из жидкостно-газового эжектора, предоставляется возможность увеличить глубину достигаемого вакуума в источнике откачиваемой газообразной среды, например в ректификационной колонне или любом другом объекте, в которою требуется создавать и/или поддерживать вакуум. Снижение давления в сепараторе позволяет в большей степени, чем это было возможно ранее дегазировать жидкую рабочую среду, причем этот процесс становится управляемым, поскольку требуемую степень дегазации можно регулировать величиной устанавливаемого и поддерживаемого в сепараторе давления, что является дополнительным средством, если это потребуется, регулирования режима работы всей установки. Подключение выхода насоса к дополнительному и основному конденсаторам и магистрали отвода жидкой фракции (последняя имеет место в случае, если откачиваемым объектом является ректификационная колонна) к основному конденсатору позволяет активно регулировать режим образования газожидкостной смеси в процессе смешения жидкой рабочей среды и откачиваемой газообразной среды, а также проводить, в случае необходимости, обновление или замену жидкой рабочей среды как в основном, так и в дополнительном вакуумсоздающих устройствах.
Таким образом, путем выполнения установки описанным выше образом достигается выполнение поставленной в изобретении, указанной выше, задачи.
На чертеже схематически представлена описываемая насосно-эжекторная установка.
Установка для вакуумной перегонки жидкого продукта содержит источник откачиваемой газообразной среды, например ректификационную колонну 1 с магистралями 2, 3, 4 подвода исходного продукта, подвода откачиваемой газообразной среды и отвода по меньшей мере одной жидкой фракции, и вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор 5, подключенный по газу к магистрали 3 подвода откачиваемой газообразной среды, насос б, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора 5, и сепаратор 7 с магистралью 8 отвода сжатого газа. Установка снабжена конденсатором 9, струйным насосом 10 и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор 11, выходной сепаратор 12, дополнительный конденсатор 13 и дополнительный насос 14, при этом струйный насос 10 входом откачиваемой среды подключен к сепаратору 7, выходом подключен к входу в насос 6 и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса 6, конденсатор 9 входом подключен к выходу эжектора 5 и выходом подключен к сепаратору 7, дожимающий жидкостно-газовый эжектор 11 газовым входом подключен к магистрали 8 отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса 14 и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор 13, а выходной сепаратор 12 подключен к выходу дополнительного конденсатора 13 и к входу в дополнительный насос 14.
Выход насоса 6 может быть подключен к дополнительному конденсатору 13, магистраль 4 отвода жидкой фракции (если установка подключена к ректификационной колонне 1) может быть подключена к конденсатору 9, а насос 6 со стороны выхода может быть подключен к конденсатору 9.
Установка работает следующим образом.
Жидкая рабочая среда насосом 6 подается через жидкостной вход в сопло жидкостно-газового эжектора 5. Истекая из сопла эжектора 5, жидкая рабочая среда откачивает через магистраль 3 газообразную среду (например, парогазовую смесь) из источника откачиваемой газообразной среды, в нашем примере использования из ректификационной колонны 1, и смешивается с ней в проточной части эжектора 5 с инициированием процесса конденсации легкоконденсируемых компонентов парогазовой смеси и одновременным сжатием газообразной составляющей смеси. Из эжектора 5 парогазожидкостная смесь поступает в конденсатор 9, где завершается процесс конденсации легкоконденсируемых компонентов и за счет завершения растворения газообразной составляющей смеси устанавливается окончательный состав газожидкостной смеси, которая из конденсатора 9 направляется в сепаратор 7. В сепараторе 7 газожидкостная смесь разделяется на жидкую рабочую среду и сжатый газ. Жидкая рабочая среда из сепаратора 7 откачивается струйным насосом 10, в сопло которого подают жидкую рабочую среду с выхода насоса 6. Из струйного насоса 10 жидкая рабочая среда под требуемым напором поступает на вход насоса 6, который подает жидкую рабочую среду в сопло эжектора 5.
Дополнительный насос 14 полает под напором жидкую рабочую среду из выходного сепаратора 12 в сопло дожимающего жидкостно-газового эжектора 11 через его жидкостной вход. Истекая из сопла эжектора 11, жидкая рабочая среда откачивает сжатый газ из сепаратора 7 с образованием газожидкостной смеси и дополнительным сжатием газообразной составляющей этой смеси. В силу повышения давления по сравнению с давлением достигнутым в эжекторе 5 начинается новый процесс конденсации конденсируемых компонентов сжатого газа, который поступил из сепаратора 7. Из эжектора 11 газожидкостная смесь поступает в дополнительный конденсатор 13, где завершается процесс конденсации и формируется окончательный состав газожидкостной смеси, которая из дополнительного конденсатора 13 поступает в выходной сепаратор 12, где газожидкостная смесь разделяется на жидкую рабочую среду и сжатую газообразную среду. Жидкая рабочая среда из выходного сепаратора направляется на вход в дополнительный насос 14, который вновь подает ее в дожимающий, жидкостно-газовый эжектор 11, а сжатая газообразная среда под давлением отводится из выходного сепаратора 12 и подается потребителю.
В случае, если парогазовая фаза содержит большое количество конденсируемых компонентов, присутствие которых может оказать влияние на качественные характеристики жидкой рабочей среды, предусмотрена возможность подачи дополнительного количества жидкой рабочей среды в конденсаторы 9 и 13 с помощью насоса 6 и подвод в конденсатор 9 жидкой фракции из колонны 1.
Такое схемное построение позволяет, во-первых, интенсифицировать процесс конденсации с завершением этого процесса до выхода газожидкостной смеси из конденсаторов 9, 13; во-вторых, подача жидкой рабочей среды насосом 6 в дополнительный конденсатор 13 позволяет, кроме интенсификации процесса конденсации, перебрасывать, накапливающиеся излишки жидкой рабочей среды (за счет конденсации) в дополнительное вакуумсоздающее устройство, из которого, например, путем отвода из выходного сепаратора 12 эти излишки отводятся из установки; и в-третьих, такое схемное решение позволяет, если это необходимо, производить обновление жидкой рабочей среды путем организации проточной схемы подвода новой жидкой рабочей среды, т.е. имеется в виду следующее: из внешнего источника, например из магистрали 4, в конденсатор 9 подают новую, жидкую рабочую среду, которая смешивается с действующей жидкой рабочей средой в конденсаторе 9, далее полученная жидкая рабочая среда насосом 6 частично подается в эжектор 5, а частично подается в дополнительный конденсатор 13, где смешивается с жидкой рабочей средой дополнительного вакуумсоздающего устройства, после чего, например, из выходного сепаратора 12 излишек жидкой рабочей среды, эквивалентный подведенному количеству новой жидкой рабочей среды и количеству сконденсированной части парогазовой смеси, выводится из установки. Таким образом, без остановки установки достигается возможность обновлять жидкую рабочую среду сразу в обоих вакуумсоздающих устройствах.
Данное изобретение может быть использовано в химической, нефтехимической и ряде других отраслей, где требуется создание и поддержание вакуума.

Claims (3)

1. Насосно-эжекторная установка, содержащая вакуумсоздающее устройство, включающее жидкостно-газовый эжектор, подключенный по газу к магистрали подвода откачиваемой газообразной среды, насос, подключенный выходом к жидкостному входу эжектора, и сепаратор с магистралью отвода сжатого газа, отличающаяся тем, что установка снабжена конденсатором, струйным насосом и дополнительным вакуумсоздающим устройством, включающим дожимающий жидкостно-газовый эжектор, выходной сепаратор, дополнительный конденсатор и дополнительный насос, при этом струйный насос входом откачиваемой среды подключен к сепаратору, выходом подключен к входу в насос и входом эжектирующей среды подключен к выходу насоса, конденсатор входом подключен к выходу эжектора и выходом подключен к сепаратору, дожимающий жидкостно-газовый эжектор газовым входом подключен к магистрали отвода сжатого газа, жидкостным входом подключен к выходу дополнительного насоса и выходом подключен к входу в дополнительный конденсатор, а выходной сепаратор подключен к выходу дополнительного конденсатора и входу в дополнительный насос.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход насоса подключен к дополнительному конденсатору.
3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что насос со стороны выхода подключен к конденсатору.
RU97111119/06A 1997-06-30 1997-06-30 Насосно-эжекторная установка RU2113637C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) 1997-06-30 1997-06-30 Насосно-эжекторная установка
PCT/IB1998/000991 WO1999001670A1 (fr) 1997-06-30 1998-06-28 Installation de pompage et d'ejection
US09/242,457 US6244827B1 (en) 1997-06-30 1998-06-28 Pumping-ejection apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) 1997-06-30 1997-06-30 Насосно-эжекторная установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2113637C1 true RU2113637C1 (ru) 1998-06-20
RU97111119A RU97111119A (ru) 1998-11-10

Family

ID=20194810

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97111119/06A RU2113637C1 (ru) 1997-06-30 1997-06-30 Насосно-эжекторная установка

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6244827B1 (ru)
RU (1) RU2113637C1 (ru)
WO (1) WO1999001670A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272791C1 (ru) * 2004-09-06 2006-03-27 Гончаренко Михаил Эдуардович Способ обработки воды

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158623C1 (ru) * 1999-06-16 2000-11-10 Цегельский Валерий Григорьевич Способ сжатия и подачи под давлением углеводородосодержащих газообразных сред (варианты)
US7901191B1 (en) 2005-04-07 2011-03-08 Parker Hannifan Corporation Enclosure with fluid inducement chamber
GB0712643D0 (en) * 2007-06-29 2007-08-08 Caltec Ltd Production boosting system
GB201122117D0 (en) * 2011-12-22 2012-02-01 Ihc Engineering Business Ltd Pump apparatus
WO2014057656A1 (ja) * 2012-10-10 2014-04-17 パナソニック株式会社 熱交換装置及びヒートポンプ装置
US20150184907A1 (en) * 2014-01-02 2015-07-02 Serguei Popov Condensing and absorbing gas compression unit and variants thereof
GB2526820B (en) * 2014-06-03 2020-07-29 Caltec Production Solutions Ltd System and process for pumping fluids

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2632597A (en) * 1949-11-19 1953-03-24 Hydrojet Corp Jet pump
SU1732005A1 (ru) * 1990-04-18 1992-05-07 Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Насосно-эжекторна установка
RU2016268C1 (ru) * 1992-12-14 1994-07-15 Цегельский Валерий Григорьевич Эжекторная установка
RU2048156C1 (ru) * 1992-04-29 1995-11-20 Цегельский Валерий Григорьевич Установка для вакуумной перегонки нефтяного сырья

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1050498B (ru) * 1959-02-12
US3551073A (en) * 1968-12-16 1970-12-29 Chandler Evans Inc Pumping system with improved jet inducer
US3701264A (en) * 1971-02-08 1972-10-31 Borg Warner Controls for multiple-phase ejector refrigeration systems
SU559098A1 (ru) 1975-11-03 1977-05-25 Всесоюзный Дважды Ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им. Ф.Э.Дзержинского Замкнута система питани водоструйного эжектора
SU1373906A2 (ru) 1986-06-09 1988-02-15 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Насосна установка
US4761970A (en) * 1987-06-11 1988-08-09 Calmac Manufacturing Corporation Immiscible propellant and refrigerant pairs for ejector-type refrigeration systems
SU1588925A1 (ru) 1988-10-27 1990-08-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Насосно-эжекторна установка
SU1733714A1 (ru) * 1990-02-05 1992-05-15 Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Насосный агрегат
JP3411280B2 (ja) * 1992-09-21 2003-05-26 協和醗酵工業株式会社 血小板減少症治療剤
US5343711A (en) * 1993-01-04 1994-09-06 Virginia Tech Intellectual Properties, Inc. Method of reducing flow metastability in an ejector nozzle

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2632597A (en) * 1949-11-19 1953-03-24 Hydrojet Corp Jet pump
SU1732005A1 (ru) * 1990-04-18 1992-05-07 Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им.Н.Э.Баумана Насосно-эжекторна установка
RU2048156C1 (ru) * 1992-04-29 1995-11-20 Цегельский Валерий Григорьевич Установка для вакуумной перегонки нефтяного сырья
RU2016268C1 (ru) * 1992-12-14 1994-07-15 Цегельский Валерий Григорьевич Эжекторная установка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2272791C1 (ru) * 2004-09-06 2006-03-27 Гончаренко Михаил Эдуардович Способ обработки воды

Also Published As

Publication number Publication date
US6244827B1 (en) 2001-06-12
WO1999001670A1 (fr) 1999-01-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107843C1 (ru) Способ работы жидкостно-газового струйного аппарата
US6280578B1 (en) Operation process of a pumping-ejection stand for distilling liquid products
EP0783910A1 (en) Process for the vacuum distillation of a liquid product, preferably crude petroleum, and a facility for carrying out the process
RU2113637C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU2114893C1 (ru) Способ перегонки многокомпонентной смеси и установка для его осуществления
RU97106392A (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки для перегонки жидкого продукта
RU2113633C1 (ru) Насосно-эжекторная установка для создания вакуума при перегонке жидкого продукта
RU2108365C1 (ru) Установка для перегонки жидкого продукта (варианты)
RU2354430C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне перегонки нефтяного сырья и установка для осуществления способа
EP0882480A4 (en) INSTALLATION FOR THE DISTILLATION OF LIQUID PRODUCTS
RU2115029C1 (ru) Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа
RU2124147C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
US6350351B1 (en) Plant for the vacuum distillation of a liquid product
RU2146778C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и насосно-эжекторная установка для реализации способа ее работы
RU2084707C1 (ru) Насосно-эжекторная установка
RU97114240A (ru) Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа
RU2095392C1 (ru) Установка вакуумной перегонки жидкого продукта
RU2142075C1 (ru) Насосно-эжекторная установка (варианты)
RU2185869C1 (ru) Способ создания вакуума в ректификационной колонне насосно-эжекторной установкой
RU95117151A (ru) Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка для его реализации
RU2212569C1 (ru) Способ создания вакуума в вакуумной колонне и установка создания вакуума (варианты)
US6106243A (en) Jet pump installation for creating a vacuum during distillation of a liquid
RU2193001C1 (ru) Способ очистки от паров нефтепродукта парогазовой смеси, образующейся при заполнении нефтепродуктом емкости
US6277247B1 (en) Operation method of a plant for distilling liquid products and plant for realizing the same
RU98102482A (ru) Способ струйной деаэрации и струйная установка для его реализации

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040701