RU2756830C2 - Криогенный насос - Google Patents
Криогенный насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU2756830C2 RU2756830C2 RU2020111252A RU2020111252A RU2756830C2 RU 2756830 C2 RU2756830 C2 RU 2756830C2 RU 2020111252 A RU2020111252 A RU 2020111252A RU 2020111252 A RU2020111252 A RU 2020111252A RU 2756830 C2 RU2756830 C2 RU 2756830C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cavity
- inlet
- housing
- pipeline
- outlet
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000004606 Fillers/Extenders Substances 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 14
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04B—POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
- F04B15/00—Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts
- F04B15/06—Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure
- F04B15/08—Pumps adapted to handle specific fluids, e.g. by selection of specific materials for pumps or pump parts for liquids near their boiling point, e.g. under subnormal pressure the liquids having low boiling points
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Details Of Reciprocating Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплотехники, а именно к криогенным насосам погружного типа, и может быть использовано в газификаторах и воздухоразделительных установках. Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей содержит корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком. Полость трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан. Корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения. Полость кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой. Входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце кожуха. Уменьшается объем невыкачанного остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области теплотехники, а именно: к криогенным насосам погружного типа, и может быть использовано в газификаторах и воздухоразделительных установках.
Известен насос для перекачивания криогенной жидкости из резервуара сжиженных газов, содержащий корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан. Насос устанавливается на горловину резервуара со сжиженным газом, при этом цилиндровая группа погружается непосредственно в резервуар. При работе насоса происходит всасывание сжиженного газа, повышение давления сжиженного газа и его нагнетание в трубопровод. Всасывание происходит в период обратного хода поршня, при этом, за счет разряжения создаваемого поршнем в рабочей полости цилиндра, сжиженный газ через фильтр, удлинитель, всасывающий клапан поступает в рабочую полость цилиндра, где сжимается при поступательном движении поршнем и через клапан нагнетания через трубопровод поступает в линию выдачи продукта. Цилиндр устанавливается на корпусе с помощью фланцев. (http://oookislorodmash.ru/oborudovanie/nsg-nasosyi-szhizhennyih-gazov/ Насос 2НСГ, производства ООО «Кислородмаш». Руководство по эксплуатации КК 2367.00.000-01 РЭ-прототип).
Основным недостатком указанного насоса является большой объем невыкачиваемого остатка сжиженного газа в резервуаре, связанный с кипением жидкости в удлинителе и в рабочей полости цилиндра из-за притока тепла от внешних узлов насоса через массивные элементы цилиндровой группы. При нормальной работе насоса тепло от указанных элементов отводится окружающим их сжиженным газом, однако при низком уровне этой жидкости отток тепла становится недостаточным.
Задачей изобретения является уменьшение объема невыкачиваемого остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра.
Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном криогенном насосе для перекачивания криогенных жидкостей (далее - насос), содержащем корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан, согласно изобретению, корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения, при этом полость упомянутого кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой, а входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
Сущность изобретения иллюстрируется на фиг. 1, где показана схема насоса.
Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей содержит корпус 1, в котором установлены поршень со штоком 2, впускной 3 и выпускной 4 клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр 5, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель 6 и впускной клапан 3, выпускной трубопровод с V-образным участком 9, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан 4. Корпус насоса 1 вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода 9 до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе 7, причем упомянутый кожух выполнен с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, а его внутренняя полость соединена через запорный вентиль 8 с окружающей средой, при этом входной фильтр 5 и V-образный участок выпускного трубопровода 9 расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
Предложенный насос работает следующим образом.
При работе насоса происходит всасывание сжиженного газа, повышение давления сжиженного газа и его нагнетание в трубопровод. Всасывание происходит в период обратного хода штока с поршнем 2, при этом за счет разрежения, создаваемого поршнем в полости корпуса 1, сжиженный газ через входной фильтр 5, удлинитель 6, впускной клапан 3 поступает в полость корпуса 1, где сжимается при поступательном движении поршнем и через выпускной клапан 4 и выпускной трубопровод 9 поступает в линию выдачи продукта. При снижении уровня жидкости в емкости до невыкачиваемого остатка, вентиль 8, связывающий кожух 7 с атмосферой, открывается и за счет превышения давления в емкости, обусловленного технологией работы газификатора (поддавливающее давление 0,1-0,25 МПа) над давлением внутри кожуха, равным атмосферному давлению, происходит передавливание рабочей жидкости в полость кожуха 7. Уровень рабочей жидкости в кожухе 7 повышается, за счет чего происходит захолаживание удлинителя 6 и полости корпуса 1, что препятствует кипению сжиженного газа в указанных элементах. Окончание захолаживания определяется выходом сжиженного газа через вентиль 8, после чего указанный вентиль закрывается, при этом рабочая температура в насосе будет поддерживаться за счет постоянного притока криопродукта в насос.
Такое изменение конструкции насоса позволяет вывести насос на рабочий режим при уровне жидкости в емкости ниже невыкачиваемого остатка и тем самым снизить объем невыкачиваемого остатка.
Использование предложенного технического решения позволит уменьшить объем невыкачиваемого остатка за счет локального повышения уровня сжиженного газа вокруг удлинителя и в рабочей полости цилиндра, и тем самым повысить эффективность работы насоса.
Claims (1)
- Криогенный насос для перекачивания криогенных жидкостей, содержащий корпус, в котором установлены поршень со штоком, впускной и выпускной клапаны, расположенные на торце корпуса, входной фильтр, полость которого открывается в полость корпуса через удлинитель и впускной клапан, выпускной трубопровод с V-образным участком, при этом полость упомянутого трубопровода открывается в полость корпуса через выпускной клапан, отличающийся тем, что корпус насоса вместе с входным трубопроводом и частью выпускного трубопровода до V-образного участка размещен в цилиндрическом кожухе, выполненном с возможностью установки в резервуаре с криогенной жидкостью, и соединен с верхней его частью при помощи фланцевого соединения, при этом полость упомянутого кожуха соединена через запорный вентиль с окружающей средой, а входной фильтр и V-образный участок выпускного трубопровода расположены на погружаемом в криогенную жидкость торце упомянутого кожуха.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020111252A RU2756830C2 (ru) | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Криогенный насос |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020111252A RU2756830C2 (ru) | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Криогенный насос |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2020111252A RU2020111252A (ru) | 2021-09-17 |
| RU2020111252A3 RU2020111252A3 (ru) | 2021-09-17 |
| RU2756830C2 true RU2756830C2 (ru) | 2021-10-06 |
Family
ID=77745180
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020111252A RU2756830C2 (ru) | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Криогенный насос |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2756830C2 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4396362A (en) * | 1980-10-31 | 1983-08-02 | Union Carbide Corporation | Cryogenic reciprocating pump |
| CH695462A5 (de) * | 2002-06-10 | 2006-05-31 | Vanzetti Engineering S R L | Pumpe für ein kryogenes Fluid. |
| RU170956U1 (ru) * | 2016-03-01 | 2017-05-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | Поршневой криогенный насос |
| RU2684739C2 (ru) * | 2017-03-16 | 2019-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | Поршневой криогенный насос |
-
2020
- 2020-03-17 RU RU2020111252A patent/RU2756830C2/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4396362A (en) * | 1980-10-31 | 1983-08-02 | Union Carbide Corporation | Cryogenic reciprocating pump |
| CH695462A5 (de) * | 2002-06-10 | 2006-05-31 | Vanzetti Engineering S R L | Pumpe für ein kryogenes Fluid. |
| RU170956U1 (ru) * | 2016-03-01 | 2017-05-16 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | Поршневой криогенный насос |
| RU2684739C2 (ru) * | 2017-03-16 | 2019-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЙ" | Поршневой криогенный насос |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Насос 2НСГ, производства ООО "КИСЛОРОДМАШ", Руководство по эксплуатации КК2367.00000-01РЭ. * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2020111252A (ru) | 2021-09-17 |
| RU2020111252A3 (ru) | 2021-09-17 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7488159B2 (en) | Zero-clearance ultra-high-pressure gas compressor | |
| KR101945556B1 (ko) | 열 경감을 사용하는 왕복 운동식 펌프 밸브 조립체 | |
| CN110185920B (zh) | 包括用于容纳泵组件的贮存器的低温储存容器 | |
| US20140109600A1 (en) | Cryogenic Pump | |
| RU2630490C1 (ru) | Насосная установка для откачки газа из затрубного пространства нефтяной скважины | |
| CN115066554A (zh) | 压缩设备和包括这种设备的充装站 | |
| CN115135877A (zh) | 压缩设备和包括这种设备的充装站 | |
| US8257065B2 (en) | High pressure lubricant pump for steelworks | |
| RU95762U1 (ru) | Установка для подготовки и подачи буферного газа | |
| RU2756830C2 (ru) | Криогенный насос | |
| JP2019507271A (ja) | 流体を圧縮する装置および方法 | |
| US12601336B2 (en) | Cryogenic pump | |
| RU2770352C2 (ru) | Криогенный насос | |
| CN111692518B (zh) | 一种lng加气站用柱塞泵引流方法及设备 | |
| RU2677022C1 (ru) | Способ сброса паров из резервуара сжиженного природного газа (спг) | |
| US1323864A (en) | Arnold h | |
| RU2020126388A (ru) | Способ уменьшения объема невыкачиваемого остатка криогенной жидкости | |
| RU192035U1 (ru) | Мембранный насос | |
| US8246315B2 (en) | Drip pump system | |
| AU2003246384A1 (en) | Liquid pump and method for pumping a liquid that may have gas coming out of solution | |
| RU2565951C1 (ru) | Способ работы газожидкостного агрегата и устройство для его осуществления | |
| RU219899U1 (ru) | Погружной криогенный насос | |
| US1774001A (en) | Pressure regulator for pumps | |
| RU2020129752A (ru) | Способ перекачивания криогенной жидкости из резервуара | |
| Wöhr et al. | Benefits of Diaphragm Pumps for the Compression of Acid Gas |