Способ очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений "торнадо" и устройство для его осуществления
Группа изобретений относится к чистке, в частности, полых изделий и может быть использована в нефтедобывающей промышленности для чистки насосно-компрессорных труб, труб канализации и т.п. Группа изобретений обеспечивает повышение эффективности очистки труб с загрязнением вплоть до полного перекрытия проходного сечения трубы. В способе очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений поток рабочего агента подают в трубоочищающую систему, при помощи которой увеличивают его поперечное сечение и формируют очищающий поток, направляя его в сторону, обратную направлению подачи рабочего агента, тем самым перемещая трубоочищающую систему вдоль трубы. Очищающий поток формируют соплами в виде цилиндрического отверстия длиной не менее трех его диаметров в несколько лучевых струй и направляют их по касательной к мнимой поверхности цилиндра, размещаемого в районе максимального увеличения поперечного сечения потока рабочего агента под углом от 45 до 85o к его образующей, сквозь загрязнение так, что лучевая струя, достигнув поверхности трубы, преобразуется в плоскостной поток между загрязнением и трубой, имеющий составляющие его перемещения вдоль и поперек трубы. Трубоочищающая система для осуществления способа содержит головку, в которой выполнен внутренний канал для подвода рабочего агента, и уширение, соединенное с соплами, направленными в сторону шланга, и внутренним каналом, выполненную с возможностью подсоединения к шлангу. Каждое сопло выполнено в виде цилиндрического отверстия длиной не менее трех его диаметров, а его продольная ось составляет угол от 45 до 85o с образующей мнимого цилиндра в точке касания, размещаемого в районе максимального уширения внутреннего канала. 2 с. и 9 з. п. ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к чистке, в частности, полых изделий и может быть применено в нефтедобывающей промышленности для чистки насосно-компрессорных труб (НКТ) нефтяного сортамента от асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО), труб канализации и т.п.
Большинство известных способов очистки НКТ от АСПО связаны с использованием горячего рабочего агента или нагревом самой трубы, что сказывается на энергоемкости очистки и ее стоимости. Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений и устройство для его осуществления по патенту США 5383975, МПК В 08 В 9/00, от 24 января 1995 г. В известном способе очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений, поток рабочего агента подают в трубоочищающую систему, при помощи которой увеличивают его поперечное сечение и формируют очищающий поток, направляя его в сторону, обратную направлению подачи рабочего агента, тем самым перемещая трубоочистительную систему вдоль трубы. Известная трубоочищающая система содержит головку, в которой выполнен внутренний канал для подвода рабочего агента и расширение, соединенное с соплом и внутренним каналом, выполненную с возможностью подсоединения к шлангу. Недостатком известного способа очистки и реализующего его устройства является недостаточно эффективное влияние рабочего агента на АСПО в виду формирования из рабочего агента кольцевой струи и обусловленного этим взаимодействия с АСПО. Выполнение сопла кольцевым резко снижает давление рабочего агента на выходе из сопла (с 240 до 180 кг/см2), а отдельно взятый элемент такой струи подходит к очищаемой поверхности радиально, что не является оптимальным. Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности очистки с загрязнением вплоть до полного перекрытия проходного сечения трубы. Поставленная задача решается тем, что в известном способе очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений, при котором поток рабочего агента подают в трубоочищающую систему, при помощи которой увеличивают его поперечное сечение и формируют очищающий поток, направляя его в сторону, обратную направлению подачи рабочего агента, тем самым перемещая трубоочищающую систему вдоль трубы, согласно изобретению очищающий поток формируют в несколько лучевых струй и направляют их по касательной к мнимой поверхности цилиндра, размещаемого в районе максимального увеличения поперечного сечения потока рабочего агента под углом к его образующей, сквозь загрязнение, так что лучевая струя, достигнув поверхности трубы, преобразуется в плоскостной поток между загрязнением и трубой, имеющий составляющие его перемещения вдоль и поперек трубы. Эффективно, если поток рабочего агента разделяют, и вспомогательный поток, формируемый в лучевые струи, подают на загрязнение в направлении, параллельном направлению подачи рабочего агента или/и перпендикулярном ему. Целесообразно, если лучевую струю очищающего потока время от времени прерывают. Приемлемо, если дополнительно лучевые струи направляют в направлении подачи рабочего агента, трубоочищающую систему перемещают вдоль трубы принудительно. Поставленная задача решается так же тем, что в известной трубоочищающей системе, содержащей головку, в которой выполнен внутренний канал для подвода рабочего агента и уширение, соединенное с соплами, направленными в сторону шланга, и внутренним каналом, выполненную с возможностью подсоединения к шлангу, согласно изобретению каждое сопло выполнено в виде цилиндрического отверстия длиной не менее трех его диаметров, а его продольная ось составляет угол от 45 до 85o с образующей мнимого цилиндра в точке касания, размещаемого в районе максимального уширения внутреннего канала. Эффективно, если сопло выполнено в сопловой вставке, установленной в головке, и соединено с уширением при помощи канала в сопловой вставке в форме усеченного конуса, при этом торцевая поверхность сопловой вставки перпендикулярна продольной оси сопла. Целесообразно, если в головке выполнено дополнительное сопло, продольная ось которого находится на продольной оси головки. Целесообразно, если в головке выполнено дополнительное сопло, продольная ось которого перпендикулярна продольной оси головки. Приемлемо, если соосно имеющемуся соплу, направленному в сторону шланга, выполнено дополнительное сопло, направленное в обратную сторону от уширения внутреннего канала. Надежно, если в уширение внутреннего канала помещен механизм временного перекрытия поперечного сечения сопла очищающего потока. Практично, если механизм временного перекрытия поперечного сечения сопла выполнен в виде шара, а полость, соединяющая внутренний канал с уширением, выполнена по геометрическим размерам менее диаметра шара, а ее продольная ось не пересекается с продольной осью внутреннего канала. Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск информации по патентным и научно-техническим источникам, позволил установить, что отсутствуют аналоги заявленным изобретениям, идентичные всем их существенным признакам. Следовательно, заявленные способ и устройство для его реализации соответствуют критерию "Новизна" применительно к изобретению по действующему Патентному закону. Для проверки соответствия требованию критерия "Изобретательский уровень" заявитель провел дополнительный поиск технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от выбранного прототипа. Установлено, что отличительные признаки явным образом не следуют из известного уровня техники. Следовательно, заявленные изобретения соответствуют критерию "Изобретательский уровень". Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1, 2, 3 представлены изометрические проекции головки, на фиг.4, 5, 6, 7 - возможные варианты исполнения головки. На фиг.8 показана сопловая вставка. На фиг.9, 10, 11 изображена головка с механизмом временного прерывания струи. На фиг.12 и 13 представлена схема предлагаемого процесса взаимодействия трубоочищающей системы, струй и преобразованного потока на стенке трубы. На чертежах позициями обозначены головка 1, уширение 2 внутреннего канала, резьба 3 для соединения головки со шлангом высокого давления, сопло 4, проточка 5, где размещается выход сопла, внутренний канал 6 для подвода рабочего агента, часть окружности мнимого цилиндра 7, установленного в районе максимального уширения поперечного сечения потока рабочего агента, к которой по касательной направлена продольная ось сопла, дополнительное сопло 8, направленное перпендикулярно продольной оси головки, дополнительное сопло 9, направленное по продольной оси головки, дополнительное сопло 10, соосное соплу 4 очищающего потока, ненаправленное по направлению подачи рабочего агента. Сопловая вставка 11, канал 12 в форме усеченного конуса сопловой вставки, полость 13 между внутренним каналом головки и уширением, 14 - шар, штуцер 15 головки,

Формула изобретения
1. Способ очистки внутренней поверхности трубы от загрязнений, при котором поток рабочего агента подают в трубоочищающую систему, при помощи которой увеличивают его поперечное сечение и формируют очищающий поток, направляя его в сторону, обратную подаче рабочего агента, тем самым перемещая трубоочищающую систему вдоль трубы, отличающийся тем, что очищающий поток формируют соплами в виде цилиндрического отверстия длиной не менее трех его диаметров в несколько лучевых струй и направляют их по касательной к мнимой поверхности цилиндра, размещаемого в районе максимального увеличения поперечного сечения потока рабочего агента, под углом от 45 до 85o к его образующей сквозь загрязнение так, что лучевая струя, достигнув поверхности трубы, преобразуется в плоскостной поток между загрязнением и трубой, имеющий составляющие его перемещения вдоль и поперек трубы. 2. Способ очистки по п.1, отличающийся тем, что поток рабочего агента разделяют и вспомогательный поток, формируемый в лучевые струи, подают на загрязнение в направлении, параллельном направлению подачи рабочего агента или/и перпендикулярном ему. 3. Способ очистки по п.1, отличающийся тем, что лучевую струю очищающего потока время от времени прерывают. 4. Способ очистки по п.1, отличающийся тем, что дополнительно лучевые струи направляют в направлении подачи рабочего агента, а трубоочищающую систему перемещают принудительно. 5. Трубоочищающая система для очистки внутренней поверхности трубы, содержащая головку, в которой выполнен внутренний канал для подвода рабочего агента и уширение, соединенное с соплами и внутренним каналом, выполненную с возможностью подсоединения к шлангу, при этом каждое сопло выполнено в виде цилиндрического отверстия длиной не менее трех его диаметров, а его продольная ось составляет угол от 45 до 85o с образующей мнимого цилиндра в точке касания, размещаемого в районе максимального уширения внутреннего канала. 6. Трубоочищающая система по п.5, отличающаяся тем, что сопло выполнено в сопловой вставке, установленной в головке, и соединено с уширением при помощи канала в сопловой вставке в форме усеченного конуса, при этом торцевая поверхность сопловой вставки перпендикулярна продольной оси сопла. 7. Трубоочищающая система по п.5, отличающаяся тем, что в головке выполнено дополнительное сопло, продольная ось которого находится на продольной оси головки. 8. Трубоочищающая система по п.5, отличающаяся тем, что в головке выполнено дополнительное сопло, продольная ось которого перпендикулярна продольной оси головки. 9. Трубоочищающая система по п.5, отличающаяся тем, что соосно имеющемуся соплу, направленному в сторону шланга, выполнено дополнительное сопло, направленное в обратную сторону от уширения внутреннего канала. 10. Трубоочищающая система по п. 5, отличающаяся тем, что в уширение внутреннего канала помещен механизм временного перекрытия поперечного сечения сопла очищающего потока. 11. Трубоочищающая система по п.5, отличающаяся тем, что механизм временного перекрытия поперечного сечения сопла очищающего потока выполнен в виде шара, а полость, соединяющая внутренний канал с уширением, выполнена по геометрическим размерам менее диаметра шара и ее продольная ось не пересекается с продольной осью внутреннего канала.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13