Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости

 

Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки жидкостей, регенерации фильтрующей поверхности системы фильтров в гидравлических и смазочных системах. Целью является повышение эффективности процесса регенерации при заданной величине подачи очищаемой жидкости генератором давления импульсного действия, улучшение показателей качества масла и увеличение ресурса непрерывной работы системы фильтрования. Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости с противоточной регенерацией содержит коммутационный контур, разветвленный на две линии. Каждая линия содержит фильтр и гидродинамический излучатель, а генератор давления импульсного действия снабжен блоком автоматики. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 01 Р 35/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н д ВТОРСНОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4602349/23-26 (22) 19.09.88 (46) 07.07.90. Бюл. Р 25 (72) К.Г,Сергеев, Б.Т.Кононов, Ю.Д.Шевцов, В.М.Козицкий, О.Ю.Зубрицкий и Г.В.Бондаренко (53) 66.067.2 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Н - 1463331, кл. В 01 D 35/14, 1987. (54) СИСТЕИА НЕПРЕРЫВНОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки жидкостей, регенерации фильтрующей поверхности системы фильИзобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки масел и регенерации фильтрующей поверхности системы филь-,ров в гидравлических и смазочных системах.

Цель изобретения — повышение эффективности процесса регенерации и снижения образования вредных отложений.

На чертеже схематически изображена система фильтрования в момент работы генератора давления импульсного действия.

Система фильтрования содержит коммутационный блок 1, подсоединенный к трубопроводам 2 и 3 соответственно для подвода и отвода рабочей жидкости, а также гидродинамические излучатели 4 и 5, фильтры 6 и 7 и генератор 8 давления импульсного действия.

Каждый гидродинамический излучатель

4,5 и фильтр 6,7 соединены последо„„SU„„1576183 А1 тров в гидравлических и смазочных системах. Целью является повышение зффективности процесса регенерации при заданной величине подачи очищаемой жидкости генератором давления импульсного действия, улучшение показателей качества масла и увеличение ресурса непрерывной работы системы фильтрования. Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости с противоточной регенерацией содержит коммутационный контур, разветвленный на две линии. Каждая линия содержит фильтр и гидродинамический излучатель, а генератор давления импульсного действия снабжен блоком автоматики. 1 ил. ( вательн о, выполнены в одном общем корпусе и встроены соответственно в линии 9 и 10 коммутационного блока 1.

Фильтрующие перегородки фильтров 6 и

7 жчеют равные величины гидравлических сопротивлений и по величине меньше равных между собой гидравлических сопротивлений гидродинамических излучателей 4 и 5 ° вагди 1 = гд 3 ) ф 2 =.Нф4 °

Гидродинамический излучатель устанавливается в верхней части фильтра и при не работающей системе находится в пространстве, свободном от масла. Нижняя часть фильтра (бункерная часть) предназначена для приема и осаждения отфильтрованных примесей.

Входная полость системы представляет собой подсоединенный к трубопроводу 2 узел соединения и входные. по1576183 лости гидроцинамических излучателей

4 и 5. Выходная полость системы представляет собой подсоединенный к трубопроводу 3 узел соединения и выходные полости фильтров 6 и 7. Генератор 8 подключен к участкам линий 9 и 10, находящимся между выходными гидродинамического излучателя 4 и

5 и входными полостями фильтра 6 и 7. 10

В качестве генератора 8 могут использоваться любые устройства, позволяющие создавать избыточный перепад давления между узлами соединения фильтров 6 и 7 и периодически изме- Ф5 нять направление потока жидкости через них. Для измерения разности давлений могут быть использованы датчики любого типа, реагирующие на изменения перепада давления на входе и 20 выходе системы и выдающие электрический сигнал в блок 11 автоматики.

Система фильтрования рабочей жидкости работает следующим образом, 25

При отключенном генераторе 8 поток жидкости прохоцит через систему по двум параллельным линиям 9 и 10 через гидродинамические излучатели

4 и 5, снижая склонность масла к образованию вредных отложений, и через фильтры 6 и 7, очищаясь обеими фильграми.

По мере загрязнения фильтрующих перегородок фильтров 6 и 7 перепад давления между входом и выходом системы возрастает. При достижении его предельно допустимой величине элемента блока 11 автоматики включает в работу генератор 8. Последний ра- 0 ботает в заданном режиме, периодически задает необходимый по величине и знаку перепад давления йP = Р Р между полостями фильтров 6 и 7.

При этом в системе происходит такое перераспределение потоков, которое приводит к возникновению противотока в одном из фильтров, например 6, и регенерации его фильтрующих перегородок, при условии генерирования избыточного давления в направлении

50 участка линии 10, находящейся между гидродинамическим излучателем 5 и фильтром 7. Процесс диспергирования рабочей жидкости идет в основном за счет ее протекания через гидродинамичес-55

Кнй излучатель. 4. В это же время очистка рабочей жидкости от примесей осуществляется фильтром 7.

При переключении генератора 8 в другом направлении операция противоточной регенерации происходит в фильтре 7, рабочая жидкость очищается фильтром 6, и процесс диспергирования рабочей жидкости идет в основном за счет протекания ее через гидродинамический излучатель 5. Потоки жидкости через гицродинамические излучатели не меняют своего направления.

При проведении операции противоточной регенерации фильтрующих перегородок соответствующих фильтров отфильтрованные частицы примесей осаждаются в бункерной части соответствующих общих корпусов фильтров и гидродинамических излучателей °

Такой импульсный режим работы генератора 8 приводит к постепенной очистки каждого фильтра, Этот процесс длится до тех пор, пока перепад давлений на входе и выходе системы не уменьшится до заданной величины и элементы блока 11 автоматики не от- . ключат генератор 8 давления. Затем, система возвращается в исходное состояние и рабочая жидкость, проходя

IIo параллельным линиям 9 и 10 блока

1 снова, диспергируется гидродинамическими излучателями 4 и 5 и очищается фильтрами 6 и 7.

Наибольший эффект диспергирования масла достигается в начальный период включения в работу системы, а также при работе генератора 8.

Предлагаемая: система фильтрования рабочей жидкости позволяет сократить количество используемых фильтров до двух, повышая при этом эффективность регенерации фильтрующих поверхностей фильтров за счет осуществления противотока жидкости через фильтр, используя при этом генератор импульсного действия меньшей мощности, а также существенно увеличить эксплуатационные качества масла, эффективность процесса регенерации и ресурс непрерывной работы всей системы фильтрования. При этом расширяется область применения самоочищающихся средств очистки жидкости в различных по своему назначению гидравлических и смазочных системах, способствуя повышению их эффективности. При этом своего максимума эффективность реализации предлагаемой системы достигает в

1576183

10 l5

Составитель А.Евдокимов

Редактор О.Головач Техред M.Õîäàíè÷

Корректор H. Кучерявая

Заказ 1811 Тираж 575 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР !

13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 случ аях, когда 3 ак он изменения перепада давления жидкости между узлами соедин ения гидродинамических излучателей с фильтрами приближается к закону ступенчатых воздействий, когда длительность процессов очистки жидкости и регенерации фильтрующей поверхности примерно равны, при этом величина амплитуды этих ступенчатых воздействий обеспечивает минимальный противоток в фильтрах, отсутствие противотока в гидродинамических излучателях и максимальное диспергирование рабочей жидкости. формула изобретения

Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости с противоточной регенерацией, содержашая фильтры и выходные полости которых связаны с двумя линиями трубопроводов рабочей жидкости и генератор давления импульсногодействия, о тлич ающая с я тем, что, с целью повышения эффективности процесса регенерации и снижения образования вредных отложений, система снабжена установленными на фильтре гидродинамическими излучателями с большей, чем у фильтра, величиной гидравлического сопротивления.

Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости Система непрерывного фильтрования рабочей жидкости 

 

Похожие патенты:

Фильтр // 1517977

Изобретение относится к агрегатам пневмогидросистем и может быть использовано в машиностроительной и авиационной промышленности, в лабораторно-стендовом оборудовании и других устройствах для отсечки пневмогидросистем с фильтрацией

Изобретение относится к фильтрам для очистки жидкости, может быть использовано в гидравлических и смазочных системах станков, прессов, тракторов, автомобилей и других машин и позволяет повысить надежность работы фильтра и четкость индикации индикатора загрязнения

Изобретение относится к очистке жидкостей от механических примесей и позволяет улучшить эксплуатационные свойства фильтра путем обеспечения возможности слива рабочей жидкости при его демонтаже

Изобретение относится к фильтрации жидкости ,в частности, к фильтрам для очистки масла в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение относится к области очистки жидкостей от механических примесей, включающих примеси в магнитными свойствами, преимущественно масла, в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано при реставрации отработанных фильтров для очистки масла в двигателях внутреннего сгорания

Изобретение относится к бытовым устройствам для очистки питьевой воды методом фильтрования

Изобретение относится к картриджам для обработки воды, в частности к механизму, указывающему на истечение срока службы картриджа для обработки воды

Изобретение относится к области машиностроительной гидравлики, в частности к авиационным гидравлическим, топливным и масляным системам
Наверх