Трубопровод
Использование: для транспортировки жидкостей и газов на большие расстояния. Сущность изобретения: трубопровод состоит из секций, образованных последовательно соединенными диффузорами и конфузорами, имеющими криволинейные образующие. Диффузор выполнен длиннее конфузора при заданном соотношении. 1 ил.
Изобретение относится к трубопроводному транспорту и предназначено для транспортировки жидкостей и газов на большие расстояния (т. е. для магистральных трубопроводов).
В настоящее время транспортировка жидкостей и газов на большие расстояния осуществляется по круглым цилиндрическим трубам. Однако, в таких трубопроводах происходят большие потери энергии, обусловленные гидродинамическим сопротивлением. Известен целый ряд технических решений, направленных на снижение гидродинамического сопротивления в трубопроводах. Например, гидродинамическое сопротивление снижают путем применения различных средств для создания кольцевого пристенного слоя маловязкой жидкости, транспортировкой смеси в расслоенном режиме (создают подстилающий слой из воды), наносят на внутреннюю поверхность труб специальные покрытия, вводят в поток поверхностно-активные вещества или полимеры. Однако, все эти способы требуют больших дополнительных капитальных и эксплуатационных затрат, особенно для магистральных трубопроводов. Из теории известно, что в расширяющихся трубах, то есть, в диффузорах, в которых отсутствует отрыв пограничного слоя (так называемых безотрывных диффузорах) сопротивление трения может быть меньше, чем в прямой круглой цилиндрической трубе с эквивалентным диаметром. И теоретически могут существовать такие диффузоры, в которых трение равно нулю. Таким образом, снижения гидродинамического сопротивления (далее по тексту ГС) можно добиться путем замены цилиндрической трубы на трубу состоящую из ряда диффузорных секций, т. е. на трубу с периодически меняющимся поперечным круговым сечением, иначе говоря, на волновую трубу. Подобное конструктивное решение меняет также характеристики тепломассообмена, и именно поэтому подобные трубы используются в различных теплообменниках. Вообще исследования течений в трубах переменного сечения немногочисленны и все они, в основном, проводились в симметричных волновых трубах, когда длина диффузора равна длине конфузора. При этом никто не высказывал даже идею о том, что за счет выбора длинного диффузорного, короткого конфузорного участков в трубах переменного сечения (т. е. в асимметричных трубах) можно получать снижение ГС по отношению к круглой цилиндрической трубе с эквивалентным радиусом, то есть радиусом, равным среднему радиусу трубы переменного сечения. Наиболее близким по технической сущности к предложенному является симметричная волновая труба, состоящая из секций, образованных диффузорами и конфузорами, имеющими криволинейными образующие, со следующим соотношением основных параметров (определенным заявителем по материалам):









Второе условие выполняется за счет правильного выбора длины диффузорного участка, при соблюдении первого условия. Авторами экспериментально установлено, что длина диффузорного участка Lg должна составлять (60-90% ) от длины волны Lo, т. е.


Взаимное влияние конфузорного течения на диффузорное на стабилизированном участке таково, что профили скорости становятся менее заполненными не только в диффузорной, но и в начальной части конфузорной области. А это означает, что сопротивление трения становится меньше, чем в прямой трубе не только в диффузоре, но и в части конфузора ввиду инерционности, обусловленной вязкостью потока. В зависимости от геометрии трубы и соотношения длин диффузора и конфузора это изменение ГС может быть различным. Снижение ГС в трубах переменного сечения наблюдается только при некоторых сочетаниях основных геометрических параметров а, Lg, Lo:




Конкретные оптимальные значения этих параметров зависят от числа Рейнольдса и определяются экспериментально. Так, например, для эквивалентного диаметра D = 40 мм, скоростях потока в пределах 5,7-40,3 м/сек, перемещаемая среда - воздух (кинематическая вязкость - 0,000015 м2/с); в этом эксперименте образующие диффузора и конфузора имели форму полупериода синусоиды (синусоида является достаточно плавной образующей для получения безотрывного течения). Диапазон чисел Рейнольдса, характеризующий поток составлял (15000-108000). При этом параметры трубопровода соответствовали


Формула изобретения


где a - амплитуда образующей диффузора и конфузора, м;
Lo - общая длина диффузора и конфузора, м;
Lд - длина диффузора, м.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Диспергатор // 1803673
Изобретение относится к устройствам для изменения динамических характеристик систем, в частности, для диспергирования газожидкостного потока и может найти применение в системах сбора и подготовки продукции скважин, транспорта нефти и продуктов нефтепереработки по нефтепродуктопроводам
Способ трубопроводного транспорта нефти // 1717899
Изобретение относится к области нефтедобычи и нефтехимии и может быть использовано для повышения пропускной способности нефтепродуктов путем снижения потерь напора по длине нефтепровода, повышения надежности и обеспечения повторного пуска при остановке нефтеподачи и загустевании нефти
Изобретение относится к способу сбора, транспорта и разделения газожидкостной смеси с высоким газосодержанием и устройству для его осуществления
Продувочное устройство // 1550264
Изобретение относится к криогенной и газовой промышленности и может быть использовано в любой отрасли, где необходима продувка газом или удаление опасных газов, например, при разрыве предохранительных мембран
Изобретение относится к трубопроводному транспорту, а точнее, к транспортированию вязких продуктов, например нефти и продуктов ее переработки, и может быть использовано для снижения пускового давления и аварийности на трубопроводе
Изобретение относится к нефтяной промышленности и может быть использовано для уничтожения донных отложений мазутохранилищ путем введения в топливо, подаваемое на сжигание
Промежуточная напорная станция // 2196258
Изобретение относится к области транспортировки по трубопроводу различных жидкостей: воды, нефти, нефтепродуктов и газа
Изобретение относится к устройствам для воздействия на поток текучей среды
Диспергатор примесей в текучей среде // 2215202
Изобретение относится к средствам воздействия на поток текучей среды при транспортировании жидкостей по трубопроводам и может быть использовано в машиностроении, химической, нефтяной и других отраслях промышленности
Диспергатор примесей в текучей среде // 2215203
Изобретение относится к средствам воздействия на поток текучей среды при транспортировании жидкостей по трубопроводам и может быть использовано в машиностроении, химической, нефтяной и других отраслях промышленности
Изобретение относится к гидродинамической обработке текучих сред
Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть применено в сельском хозяйстве, нефтяной, химической и других отраслях промышленности при транспортировании полужидких кормов, нефти и других высоковязких сред