СПОСОБ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ПОДВОДНЫЙ ОБЪЕКТ Российский патент 2016 года по МПК B63G8/36 B63G8/40 

Описание патента на изобретение RU2588555C1

Изобретение относится к способам обеспечения воздухом подводного объекта в экстренных ситуациях в сложных погодных условиях и при наличии плавающих на поверхности воды над объектом предметов и может быть использовано, например, для обеспечения подачи воздуха в подводную лодку в аварийной ситуации.

В известном устройстве [Büchner R. Belüftungsvorrichtung für ein getaucht havariertes Unterseeboot // патент Германии EP 2301839. - МПК B63G 8/36, B63G 8/40, опубликовано 30.03.2011 (A2), 04.05.2011 (A3)] способ подачи воздуха в аварийный объект реализуется следующим образом: поднимают воздуховод низкого давления над водной поверхностью и транспортируют (засасывают) через него атмосферный воздух в компрессор под действием перепада давления, создаваемого компрессором на своем входе величиной, не превышающей одной атмосферы; компрессор устанавливают на поверхности подводного объекта, сжатый воздух с выхода компрессора транспортируют в объект через воздуховод высокого давления.

Признаками известного способа, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются:

- поднимают воздуховод низкого давления над водной поверхностью и транспортируют через него атмосферный воздух в компрессор;

- сжатый воздух с выхода компрессора транспортируют в подводный объект через воздуховод высокого давления.

Недостатком данного способа является ограничение количества подаваемого в подводный объект воздуха из-за ограничения его расхода через длинный воздуховод низкого давления, идущий с поверхности воды до компрессора, установленного на подводном объекте. Массовый расход газа в трубопроводе при движении газа с дозвуковыми скоростями можно определить по формуле:

где

G - массовый расход газа, кг/с;

d - внутренний диаметр трубопровода, м;

p1 - давление на входе в трубопровод, Па;

p2 - давление на выходе из трубопровода, Па;

λ - коэффициент газодинамического сопротивления;

l - длина трубопровода;

R - универсальная газовая постоянная;

Т - температура газа.

При постоянном по длине трубопровода коэффициенте R газодинамического сопротивления ограничение расхода определяется предельно малой разностью давлений на входе и выходе трубопровода низкого давления и длиной трубопровода:

Δp=p1-p2≤1 атм (≤105 Па),

где

Δp - разность давлений на входе и выходе трубопровода низкого давления, которая определяется максимальной величиной разряжения (1 атм), создаваемого компрессором на его входе;

массовый расход падает как при росте длины l трубопровода.

Прототипом заявляемого способа является способ, по которому реализуется действие известного устройства подачи воздуха в подводный объект в экстренной ситуации [Рахубинский И.А. Спасательный буек для подводной лодки // авторское свидетельство SU №11428. - МПК B63G 8/36, B63G 8/40, опубликовано 30.09.1929 г.], согласно которому поднимают компрессор вместе с воздуховодом низкого давления от подводного объекта до всплытия их на поверхность воды, забирают атмосферный воздух через воздуховод низкого давления к компрессору (вентилятору) и под высоким давлением нагнетают атмосферный воздух в объект через воздуховод высокого давления, установленный между компрессором и подводным объектом.

Признаками известного способа, совпадающими с существенными признаками заявляемого способа, являются:

- поднимают воздуховод низкого давления над водной поверхностью и транспортируют через него атмосферный воздух в компрессор;

- сжатый воздух с выхода компрессора под высоким давлением нагнетают в подводный объект через воздуховод высокого давления, установленный между компрессором и подводным объектом.

Недостатком данного способа является ограничение на непрерывную подачу воздуха в объект компрессором при сложных погодных условиях из-за возможного воздействия на компрессор ударов волн большой амплитуды в штормовых условиях, льда и других плавающих предметов.

Изобретение направлено на решение задачи по обеспечению подачи воздуха в подводный объект при сложных погодных условиях (большие волны) и наличии плавающих в окрестности компрессора предметов без ограничения расхода воздуха через воздуховод низкого давления.

Технический результат заявляемого способа заключается в обеспечении непрерывной, бесперебойной подачи воздуха в подводный объект в сложных погодных условиях и при наличии плавающих в окрестности компрессора предметов.

Технический результат достигается тем, что в способе подачи воздуха в подводный объект, включающем подъем воздуховода низкого давления над поверхностью воды, подъем компрессора и связанного с ним воздуховода высокого давления от подводного объекта, подачу атмосферного воздуха в компрессор через воздуховод низкого давления, защищенный от попадания в него воды, и нагнетание воздуха в подводный объект от компрессора через воздуховод высокого давления, согласно изобретению, подачу атмосферного воздуха в компрессор осуществляют без уменьшения расхода, относительно требуемого для подводного объекта уровня, располагая компрессор под слоем воды, защищающим его от ударного воздействия волн и предметов, плавающих на воде. Подъем компрессора и связанного с ним воздуховода высокого давления от подводного объекта к поверхности воды осуществляют на глубину не менее 10 метров.

Из уровня техники не известно расположение компрессора под слоем воды («защита слоем воды») вблизи поверхности, чтобы иметь возможность осуществлять забор атмосферного воздуха через воздуховод низкого давления без уменьшения расхода, относительно требуемого для подводного объекта уровня, и через длинный воздуховод высокого давления транспортировать (продавливать) воздух от компрессора к объекту уже под высоким давлением в количестве, достаточном для обеспечения подводного объекта.

Преимуществом заявляемого способа подачи воздуха в подводный объект является защищенность компрессора от возможных нарушений работоспособности из-за волн и столкновений с плавающими объектами и, при этом, отсутствие ограничения на объем забираемого из атмосферы воздуха, вследствие малой длины воздуховода низкого давления, заборный конец которого располагается над поверхностью воды, а второй - соединяется с компрессором.

Заявляемый способ поясняется схемой, приведенной на чертеже, где введены следующие обозначения: подводный объект 1, водоем 2, компрессор 3, воздуховод высокого давления 4, воздуховод низкого давления 5, поверхность воды 6.

В экстренной ситуации воздуховод низкого давления 5 поднимают над поверхностью воды 6, компрессор 3 и связанный с ним воздуховод высокого давления 4 поднимают к поверхности 6 водоема 2 на глубину не менее 10 метров, которая обеспечивает защиту компрессора от воздействия волн и объектов, плавающих на воде. Атмосферный воздух транспортируют (засасывают) на вход компрессора 3 через воздуховод низкого давления 5, который является механически устойчивым, имеющим простую, без движущихся частей конструкцию. Через воздуховод высокого давления 4 сжатый воздух от компрессора подают в подводный объект 1. При длине трубопровода низкого давления, например 16 м, массовый расход газа, по сравнению с забором воздуха через трубопровод низкого давления с нулевой длиной (забор непосредственно во входную камеру компрессора, что в нашем случае в принципе невозможно), уменьшится в 4 раза. Такое снижение требуемой производительности можно легко компенсировать (см. формулу (1)), увеличив диаметр трубопровода низкого давления, например, с 2 см до 3,5 см, что для короткого трубопровода вполне допустимо.

Таким образом, заявляемый способ в экстренной ситуации в опасных для непрерывной работоспособности компрессора условиях обеспечивает подачу воздуха с большим требуемым расходом в подводный объект.

Похожие патенты RU2588555C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ВСПЛЫТИЕМ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ, НЕ ИМЕЮЩЕЙ ХОДА, В ПОДЛЕДНОМ ПЛАВАНИИ И СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВСПЛЫТИЕМ 2015
  • Балов Владимир Александрович
  • Карлинский Сергей Львович
  • Миронов Николай Валентинович
RU2621926C2
САМОХОДНЫЙ НАДВОДНО-ПОДВОДНЫЙ ОСТРОВ 2009
  • Монахов Валерий Павлович
RU2399549C1
МОБИЛЬНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 2009
  • Монахов Валерий Павлович
RU2399550C1
САМОХОДНЫЙ НАДВОДНО-ПОДВОДНЫЙ ОСТРОВ-ГИДРОАЭРОДРОМ 2009
  • Монахов Валерий Павлович
RU2410283C1
Способ форсирования ледяного поля всплывающим подводным объектом и устройство форсирования ледяного поля 2015
  • Чернов Алексей Валерьевич
  • Максимова Полина Владимировна
  • Балов Владимир Александрович
  • Карлинский Сергей Львович
  • Ледовская Елена Николаевна
  • Мурашов Михаил Александрович
  • Павлов Михаил Николаевич
  • Миронов Николай Валентинович
RU2609855C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПОДВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ БИООБРАСТАНИЯ 2012
  • Бахарев Сергей Алексеевич
RU2523841C2
Способ снижения сопротивления трения обшивки корпуса судна 2022
  • Миханошин Виктор Викторович
  • Неделькин Михаил Владимирович
RU2796414C1
СПОСОБ СВЯЗИ С ПОДВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 2021
  • Великанов Алексей Викторович
  • Кораблин Игорь Иванович
  • Артыщенко Степан Владимирович
  • Челнаков Иван Николаевич
  • Лаухин Илья Сергеевич
RU2772238C1
СПОСОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ В ЭРЛИФТНОМ ПОДЪЕМЕ ПОДВОДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2005
  • Пивняк Геннадий Григорьевич
  • Кириченко Евгений Алексеевич
  • Франчук Всеволод Петрович
  • Егурнов Александр Иванович
  • Шворак Виталий Григорьевич
RU2324055C2
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЖИДКОГО ГРУЗА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НЕФТИ, НА ТАНКЕР 2008
  • Куликов Николай Владимирович
RU2378149C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 588 555 C1

Реферат патента 2016 года СПОСОБ ПОДАЧИ ВОЗДУХА В ПОДВОДНЫЙ ОБЪЕКТ

Изобретение относится к способам обеспечения воздухом подводного объекта в экстренных ситуациях. Для подачи воздуха в подводный объект включают подъем воздуховода низкого давления над поверхностью воды, подъем компрессора и связанного с ним воздуховода высокого давления от подводного объекта. Подачу атмосферного воздуха производится в компрессор через воздуховод низкого давления и нагнетание воздуха в подводный объект от компрессора через воздуховод высокого давления. Подача атмосферного воздуха в компрессор через воздуховод низкого давления осуществляют без уменьшения расхода. При этом располагают компрессор под слоем воды, который защищает компрессор от ударного воздействия волн и предметов, плавающих на воде. Достигается обеспечение подачи воздуха с большим требуемым расходом в подводный объект. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 588 555 C1

1. Способ подачи воздуха в подводный объект, включающий подъем воздуховода низкого давления над поверхностью воды, подъем компрессора и связанного с ним воздуховода высокого давления от подводного объекта, подачу атмосферного воздуха в компрессор через воздуховод низкого давления и нагнетание воздуха в подводный объект от компрессора через воздуховод высокого давления, отличающийся тем, что подачу атмосферного воздуха в компрессор через воздуховод низкого давления осуществляют без уменьшения расхода, относительно требуемого для подводного объекта уровня, располагая компрессор под слоем воды, защищающим его от ударного воздействия волн и предметов, плавающих на воде.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подъем компрессора и связанного с ним воздуховода высокого давления от подводного объекта к поверхности воды осуществляют на глубину не менее 10 метров.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2588555C1

Спасательный буек для подводной лодки 1928
  • Рахубинский И.А.
SU11428A1
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ ЛИСТ ИЗ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ С ВЫСОКИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2004
  • Сакаи Тацухико
  • Хамамура Хидеюки
  • Хамада Наоя
RU2301839C2
Устройство для установки воздушного шланга к аварийной подводной лодке 1960
  • Зернышко А.Ф.
  • Ковальчук К.А.
SU142164A1
FR 2997064 A1, 25.04.2014.

RU 2 588 555 C1

Авторы

Коротеев Владимир Иванович

Казанцев Александр Владимирович

Строкин Николай Александрович

Даты

2016-06-27Публикация

2015-04-07Подача