[发明专利]分阶段应用真空泵与车辆运行排气为管道交通抽真空方法有效
申请号: | 201610479045.0 | 申请日: | 2016-06-27 |
公开(公告)号: | CN106080619B | 公开(公告)日: | 2018-02-06 |
发明(设计)人: | 张耀平;张皖娜;张成铖 | 申请(专利权)人: | 西京学院 |
主分类号: | B61B13/10 | 分类号: | B61B13/10 |
代理公司: | 西安智大知识产权代理事务所61215 | 代理人: | 贺建斌 |
地址: | 710123 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 分阶段 应用 真空泵 车辆 运行 排气 管道 交通 真空 方法 | ||
技术领域
本发明属于真空管道交通技术领域,具体涉及分阶段应用真空泵与车辆运行排气为管道交通抽真空方法。
背景技术
真空管道交通是一种正在研制开发阶段的新型交通系统,系统运行前要为管道建立真空环境,保证管道内真空度在规定的低压范围内。随着车辆行驶,和在各种漏气因素作用下,管道内真空度会下降,即气压升高。为降低气压和使管道内真空度恢复到额定水平,则需要进行真空维持工作,即为真空管道补抽气或者用其他适当方法排除超标气体。
用真空泵抽气是众所周知的形成真空方法。对于真空管道交通,可以在管道沿线布置真空泵抽除气体,为管道形成真空和维持真空;除了用真空泵对真空管道抽气外,也可用车辆运行排气方式,由行驶在管道内的车辆前端安装的吸气装置和压缩机捕集气体,经压缩后存放在车载高压储气罐内,车辆到达站点后把捕集的气体带出真空管道,或者以适当方式把储气罐内气体排出管道。
利用真空泵抽真空的特点是,开始抽气时效率高,随着被抽管道内气压降低,抽气效率越来越低。从常压到1/10大气压抽真空,将排出90%气体,如果用运行排气方式,则所需时间、储气瓶数量和功率消耗都很大;从1/10大气压抽真空到1/100大气压,所排出气体量小于原气体总量的10%。这一阶段管道内气压已经较低,真空泵工作效率不高;从1/100大气压抽真空到1/1000大气压,所排出气体量小于原气体总量的1%,真空泵工作效率不高;从1/1000~0.0001,0.0001~1/100000真空泵工作效率更低。
从上述分析可知,对真空管道交通的管道建立适合车辆高速行驶的较高真空环境,即管道内额定压强较小,如小于1000Pa时,单独用真空泵,或者单独用车辆运行排气方式,都将不经济、不合理。即使两种排气方式都被使用,但应用工况不恰当、安排不合理,或者顺序不对,也不能达到提高排气效率和降低运行成本的目的。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供分阶段应用真空泵与车辆运行排气为管道交通抽真空方法,提高排气效率,降低运行成本。
为了达到上述目的,本发明采取的技术方案是:
分阶段应用真空泵与车辆运行排气为管道交通抽真空方法,采用由管道1沿线布置的真空泵2和设置在管道1内的车辆3对管道1抽真空,包括以下步骤:
第一步,把管道1内抽气过程按照管道内气体压强分成5个阶段,即1~(0.3~0.02)atm、(0.3~0.02)~0.01atm、0.01~0.001atm、0.001~0.0001atm、0.0001~0.00001atm;
第二步,管道1从常压到0.3~0.02大气压(atm)抽真空,即第1阶段排气过程,采用由管道1沿线布置的真空泵2排气;
第三步,管道1从0.3~0.02大气压抽真空到0.01大气压,即第2阶段排气过程,采用车辆3运行排气方式,即利用车辆3前端安装的吸气装置和压缩机4的运行排气,在运行行驶过程中,吸气装置吸入前方被压缩的气体,经压缩机4压缩后收集在车载高压储气瓶内;
第四步,管道1从0.01大气压抽真空到0.001大气压,即第3阶段排气过程,所排出气体量小于原气体总量的1%,采用车辆3运行排气方式抽真空;
第五步,管道1从0.001~0.0001atm、0.0001~0.00001atm,即第4阶段、第5阶段,采用车辆3运行排气方式排气抽真空。
所述的管道1中的补抽气过程实际上看作第2阶段以后的抽真空过程,采用车辆3运行排气方式。
本发明的有益效果是:
跟单纯用真空泵从常压到额定真空度抽真空相比,可避免真空泵后期抽真空排气效率不高的问题,有效降低为真空管道交通形成真空和维持真空的成本与投入,提高真空管道交通整体经济效益。
跟单纯用运行排气方式从常压到额定真空度抽真空相比,可避免运行排气方式在前期排气阶段(第1阶段)因气体量过大而需要大量储气瓶和排气效率不高的问题,有效降低为真空管道交通形成真空和维持真空的成本与投入,提高真空管道交通整体经济效益。
附图说明
图1为用真空泵2为管道排气抽真空示意图。
图2为用车辆运行排气方式为管道排气抽真空示意图。
图3为使用真空泵2排气与车辆3运行排气相结合为真空管道交通形成真空环境示意图,横坐标为管道内气压水平,纵坐标为管道内被排出气体百分比(%),曲线表示被排出气体百分比随气压降低而增长的幅度。
具体实施方式
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