Гидропушка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Законы Мерфи (еще...)

Гидропушка

Cтраница 2


Порошковые пламеподавители предназначены для импульсного распыления порошковых пламеподавляющих составов. Пламеподавители ПП-5 и ПП-10 ( рис. 5.20, а) конструктивно выполнены на базе гидропушек соответственно ГПФ-5 и ГПФ-10, и подавляющее большинство деталей этих устройств полностью унифицированы.  [16]

При этом необходимо стремиться, чтобы h была соизмерима с характерным размером защищаемого аппарата. Для аппаратов со сложной конфигурацией внутренней полости или при наличии в них перегородок или других деталей, способствующих образованию дыр в факеле распыла, следует рекомендовать несколько гидропушек и располагать их под различными углами или даже навстречу одна другой.  [17]

На рис. 5.14 показано несколько конструктивных разновидностей взрывоподавителей специального назначения. Она вообще не имеет распылительного насадка, поэтому угол распыла жидкости весьма невелик, более того, можно считать, что жидкость из нее выбрасывается одним большим комом, а собственно распыл происходит вследствие его аэродинамического взаимодействия с окружающей средой. Но основной отличительной особенностью такой дальнобойной гидропушки является наличие ствола 7, в котором, собственно, и происходит разгон жидкости до большой скорости. Гидропушка состоит из камеры 1 со сжатым газом, пироуст-ройства 3, предназначенного для разрушения мембраны 2, камеры 5, ограниченной мембранами 4 и 6 и заполненной пламе-подавляющей жидкостью. При срабатывании пироустройства 3 разрушается мембрана 2, газ с высоким давлением Р в камере 1 разрушает также и мембраны 4 и 6 и перемещает жидкость по стволу, практически с ней не смешиваясь.  [18]

19 Общий вид гидропушки. [19]

Устройство работает следующим образом. Истечение жидкости, сопровождаемое перемещением поршня 6, приводит к быстрому опусканию насадки 7 в крайнее нижнее положение до упора в выступ корпуса. При этом перфорированная часть насадки полностью выйдет из корпуса гидропушки в полость аппарата и в дальнейшем жидкость будет истекать из полости В в виде множества струй через отверстия, которые могут иметь одинаковый или разные диаметры, причем соответствующим расположением отверстий различных диаметров можно изменять форму факела распыла.  [20]

На рис. 5.14 показано несколько конструктивных разновидностей взрывоподавителей специального назначения. Она вообще не имеет распылительного насадка, поэтому угол распыла жидкости весьма невелик, более того, можно считать, что жидкость из нее выбрасывается одним большим комом, а собственно распыл происходит вследствие его аэродинамического взаимодействия с окружающей средой. Но основной отличительной особенностью такой дальнобойной гидропушки является наличие ствола 7, в котором, собственно, и происходит разгон жидкости до большой скорости. Гидропушка состоит из камеры 1 со сжатым газом, пироуст-ройства 3, предназначенного для разрушения мембраны 2, камеры 5, ограниченной мембранами 4 и 6 и заполненной пламе-подавляющей жидкостью. При срабатывании пироустройства 3 разрушается мембрана 2, газ с высоким давлением Р в камере 1 разрушает также и мембраны 4 и 6 и перемещает жидкость по стволу, практически с ней не смешиваясь.  [21]

За рубежом применяется комбинированный способ дегазации раствора - очистительные системы или механические газоотделители с вакуумным засасыванием раствора. Механические газоотделители устанавливают над приемными емкостями буровых насосов. Поток газированного раствора поступает в газоотделитель, и, отражаясь от специальных пластин, крупные пузырьки поднимаются на поверхность раствора в дегазаторе. При помощи гидропушки или насоса раствор постоянно перемешивают, чтобы пузырьки газа могли всплыть на поверхность раствора.  [22]

За рубежом применяется комбинированный способ дегазации раствора - очистительные системы иди механические газоотделители с вакуумным засасыванием раствора. Механические газоотделители устанавливают над приемными емкостями буровых насосов. Поток газированного раствора поступает в газоотделитель, и, отражаясь от специальных пластин, крупные пузырьки поднимаются на поверхность раствора в дегазаторе. При помощи гидропушки или насоса раствор постоянно перемешивают, чтобы пузырьки газа могли всплыть на поверхность раствора.  [23]

Наиболее простым способом удаления нефтяного газа из бурового раствора является пропускание его через вибросито, фрезерно-струйную мельницу, вращающиеся роторы и вибрационные установки. При интенсивном поступлении-газа в раствор из пласта дегазация раствора у вибросита недостаточна. Для повышения количества удаленного газа используются перегородки и очистительные системы в циркуляционной линии. Нередко для этой цели используют гидропушки, воронки, насосы и приемные емкости.  [24]

Во ВНИИТБХП совместно с рядом других конструкторских организаций разработана система Радуга. В качестве индикаторов взрыва в АСПВ Радуга применено дифференциальное контактное реле давления, реагирующее не на амплитудное значение давления в аппарате, а на скорость его нарастания. Поэтому АСПВ не подвержена ложным срабатываниям от всевозможных флуктуации давления в аппарате. Система Радуга кроме индикаторов взрыва имеет исполнительные устройства - гидропушки и оросители, производящие быстрый впрыск огнетушащего состава в полость защищаемого аппарата, и быстродействующие пламеотсекатели, перекрывающие технологические трубопроводы и предотвращающие распространение пламени в соседнее оборудование. Электронный блок управления системой осуществляет связь индикаторов взрыва с исполнительными устройствами в соответствии с заданной про граммой. Однако система Радуга может обеспечивать взры-возащиту целого производства, включающего несколько ( в среднем до шести) видов оборудования.  [25]



Страницы:      1    2