СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Российский патент 1996 года по МПК F28G7/00 

Описание патента на изобретение RU2064642C1

Изобретение относится к области электрогидравлической обработки материалов и может быть использовано для очистки внутренней поверхности аппаратов от накипи при их реставрации.

Известно устройство для очистки трубок опреснения от накипи (авт.св. N1035881 кл. B 08 B 7/024, приор. 14.01.81), содержащее высоковольтный электрод с помощью которого осуществляется очистка от накипи, причем электрод вставлен внутрь теплообменного аппарата.

Недостатком является то, что в случае очистки от накипи элементов сложной конструкции, например, чугунных радиаторов, невозможно применить данное устройство.

Наиболее близким по технической сущности к достигаемому результату к заявляемому способу является способ очистки теплообменных элементов, заключающийся в погружении теплообменного элемента в емкость с водой и воздействии на него электрогидравлическими ударами посредством системы (авт.св. N1784825, кл. F 28 G 13/00, 1992).

Недостатком этого способа является низкая эффективность и высокие энергозатраты.

Основной технической задачей является повышение эффективности электрогидравлической обработки теплообменных аппаратов и снижение удельных энергозатрат.

Как показали результаты экспериментальных исследований, при использовании предполагаемого способа степень очистки по сравнению с прототипом увеличивается на 10 15% а удельные энергозатраты снижаются на 15 20%
Поставленная задача достигается тем, что в способе очистки теплообменных элементов, при котором их погружают в контейнер с водой и воздействуют на них электрогидравлическими ударами, возникающими при электрическом пробое межэлектродных промежутков между взаимноперемещаемыми высоковольтными электродами и теплообменными элементами, согласно предложенного решения при воздействии на теплообменные элементы электрогидравлических ударов они заполнены водой не более чем на 90% а энергия, подаваемая к средним электродам в 1,5 3 раза ниже, чем к крайним электродам.

Целесообразно высоковольтные электроды размещать с двух противоположных сторон каждого теплообменного элемента, а воздействие электрогидравлических ударов совмещать с погружением элементов в контейнер с водой и извлечением из него.

Эффективность обработки повышается за счет более полного использования энергии поля механических напряжений, генерируемых каналом разряда в воде, поскольку ударная волна более эффективно отражается от границы раздела накипь-воздух, чем от границы накипь-вода внутри радиатора.

Принципиальная электрическая схема реализации предлагаемого способа очистки теплообменных элементов, например, радиаторов, приведена на чертеже.

Установка состоит из зарядного устройства 1, трехконтурного генератора импульсных токов 2, контейнера 3, электродной системы с тремя высоковольтными электродами 4 и привода перемещения 5 высоковольтных электродов 4. В контейнер 3 погружен радиатор 6, заполненный водой 7.

Способ по п.1 формулы изобретения осуществляется следующим образом.

Контейнер 3 заполняется водой в него погружается радиатор 6, устанавливается минимальное расстояние между электродами и секциями радиаторов равное 3 5 мм, после чего включается высоковольтное напряжение и подается питание на привод перемещения электродной системы 4, электродная система приходит в движение. При этом происходит обработка одной стороны радиатора 6. После подачи 70oC75 импульсов радиатор 6 переворачивается и электрогидравлической обработке подвергается противоположная сторона радиатора 6.

Способ по п.2 формулы изобретения осуществляется аналогично способу по п. 1. Отличие состоит в том, что электроды 4 размещаются с противоположных сторон радиатора 6, а воздействие электрогидравлических ударов совмещают с погружением радиаторов 6, расположенных в каркасе, в контейнер 3 с водой и извлечением из него. Обработке подвергались чугунные отопительные радиаторы M140, находящиеся в эксплуатации 15oC20 лет. При испытаниях варьировались степень заполнения водой радиатора и емкость C, подключаемая к среднему электроду. Емкость конденсаторов, подключаемая к крайним электродам равнялась 1 мкФ (конденсаторы ИКГ50 1 мкФ). При этом определялась степень очистки внутренней поверхности радиаторов от накипи, толщина которой перед обработкой составляла 5oC7 мм. Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице.

Все испытания проводились при зарядном напряжении, равном 35 кВ.

Из таблицы видно, что при уменьшении степени заполнения водой с 100% до 90% и менее количество очистки улучшается, при этом энергия, подводимая к средним электродам, в 1,5 3 раза ниже, чем к крайним электродам.

Похожие патенты RU2064642C1

название год авторы номер документа
Установка для электрогидравлической очистки отливок 1990
  • Голдаев Василий Сергеевич
  • Пупов Николай Владимирович
  • Чуркин Александр Евгеньевич
  • Мусихин Леонид Николаевич
  • Семенов Евгений Михайлович
SU1764809A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ ТВЕРДЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2005
  • Тимошенко Алексей Антонович
  • Хохлова Татьяна Петровна
RU2293274C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ ВНУТРИДОМОВЫХ ТЕПЛОВОДОСЕТЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Джигурда О.П.
RU2201572C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОЙ АКТИВАЦИИ ВОДНЫХ ПУЛЬП И СУСПЕНЗИЙ 2011
  • Бордунов Сергей Владимирович
  • Бордунов Владимир Васильевич
  • Кулага Игорь Григорьевич
RU2470875C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ 1994
  • Балтаханов А.М.
RU2062971C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕЖЕСТКИХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1998
  • Бутаков Борис Иванович
  • Ващиленко Василий Иванович
  • Мешин Виталий Вениаминович
  • Коваленко Евгений Петрович
  • Довганюк Сергей Иванович
  • Власов Павел Евгеньевич
  • Козин Константин Васильевич
  • Александров Виктор Михайлович
  • Великоречанин Александр Васильевич
  • Мальцев Анатолий Савватеевич
  • Велигин Валерий Александрович
  • Онопченко Александр Сергеевич
RU2162491C2
Способ очистки внутренней поверхности труб 1984
  • Юнусов Александр Шамильевич
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Гуцу Аурел Ильевич
SU1315037A1
Способ очистки отливок и устройство для его осуществления 1980
  • Голдаев Василий Сергеевич
SU865514A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕЖЕСТКИХ ПЛАСТИНЧАТЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1999
  • Бутаков Борис Иванович
  • Мешин Виталий Вениаминович
  • Ващиленко Василий Иванович
  • Коваленко Евгений Петрович
  • Столяр Михаил Борисович
  • Довганюк Сергей Иванович
  • Власов Павел Евгеньевич
  • Козин Константин Васильевич
  • Александров Виктор Михайлович
  • Горбиков Юрий Моисеевич
  • Великоречанин Александр Васильевич
  • Мальцев Анатолий Савватеевич
  • Велигин Валерий Александрович
  • Бутакова Галина Сергеевна
  • Онопченко Александр Сергеевич
  • Рура Анатолий Владимирович
  • Питинов Николай Григорьевич
RU2201812C2
ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНЫЙ СПОСОБ РАЗРУШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИНЧ-ЭФФЕКТА 2017
  • Ратушняк Виктор Сергеевич
  • Юрьев Анатолий Васильевич
  • Ильин Евгений Сергеевич
  • Трухина Ирина Сергеевна
RU2660260C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 064 642 C1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Использование: очистка внутренней поверхности теплообменных аппаратов. Сущность изобретения: теплообменный элемент погружают в емкость с водой и воздействуют на нее электрогидравлическими ударами посредством электродов. Емкость заполнена водой на 90%. Энергию к средним электродам подают в 1,5 - 3 раза ниже, чем к крайним. 1 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Формула изобретения RU 2 064 642 C1

1. Способ счистки теплообменных элементов, заключающийся в погружении теплообменного элемента в емкость с водой и воздействии на него электрогидравлическими ударами посредством системы электродов, отличающийся тем, что теплообменный элемент заполняют водой не более чем на 90% при этом энергию к средним электродам подают в 1,5-3 раза ниже, чем к крайним электродам. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что высоковольтные электроды размещают с двух противоположных сторон каждого теплообменного элемента, а воздействие электрогидравлических ударов совмещают с погружением элементов в контейнер с водой и извлечением из него.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2064642C1

Устройство для импульсной электрогидравлической обработки изделий 1990
  • Недавний Олег Иванович
  • Глотов Сергей Александрович
  • Волокитин Геннадий Георгиевич
  • Титаренко Александр Григорьевич
SU1784825A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1

RU 2 064 642 C1

Авторы

Гельфонд Л.А.

Зиновьев Н.Т.

Даты

1996-07-27Публикация

1993-04-12Подача