EA009880B1 - Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона - Google Patents

Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона Download PDF

Info

Publication number
EA009880B1
EA009880B1 EA200601706A EA200601706A EA009880B1 EA 009880 B1 EA009880 B1 EA 009880B1 EA 200601706 A EA200601706 A EA 200601706A EA 200601706 A EA200601706 A EA 200601706A EA 009880 B1 EA009880 B1 EA 009880B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
pipe
disk
hydrodynamic
fluid
cylindrical
Prior art date
Application number
EA200601706A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200601706A1 (ru
Inventor
Михаил Петрович Дудко
Муса Магомедович Тагиев
Евгений Георгиевич Люкшин
Original Assignee
Михаил Петрович Дудко
Муса Магомедович Тагиев
Евгений Георгиевич Люкшин
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Михаил Петрович Дудко, Муса Магомедович Тагиев, Евгений Георгиевич Люкшин filed Critical Михаил Петрович Дудко
Publication of EA200601706A1 publication Critical patent/EA200601706A1/ru
Publication of EA009880B1 publication Critical patent/EA009880B1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации акустических колебаний в жидкотекучих средах. Изобретение позволяет увеличить интенсивность звуковых волн до 1500 Вт/смпри частоте звука 1,0 МГц при передаче энергии на расстояния порядка 2000 м, а также снизить себестоимость устройства. Это достигается за счет конструкции гидродинамического генератора акустических колебаний и гидродинамических параметров способа генерации волн. Устройство включает корпус, выполненный в виде конусно-цилиндрической трубы, и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости в виде системы, состоящей из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска. Центральный цилиндрический участок трубы имеет большее поперечное сечение, чем его периферийные цилиндрические участки, а цилиндрические участки трубы соединены между собой коническими участками. Расстояние от диска до выпуска жидкости из трубы выбрано из диапазона L=1,2-2,0 Д, где Д- диаметр диска, при этом соотношение диаметров диска Ди центральной цилиндрической части трубы Двыбирают из диапазона 0,6-0,95 соответственно.

Description

Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации акустических колебаний ультразвукового диапазона в жидкотекучих средах, а именно к устройствам и способам, преобразующим кинетическую энергию потока жидкости в энергию акустических колебаний, и может быть использовано для интенсификации акустической кавитации при повышенном гидростатическом давлении, диспергирования, эмульгирования, получения гомогенных смесей в химической, нефтяной и других отраслях промышленности.
Общеизвестно, что принцип работы гидродинамического излучателя основан на явлении возникновения акустических волн в турбулентной струе жидкости при ее взаимодействии с препятствием, помещенным в трубопроводе на пути текучей среды, путем генерирования возмущений в жидкой среде в виде некоторого поля скоростей и давлений.
Анализ литературных данных показывает, большинство гидродинамических устройств генерируют упругие волны в результате возбуждения потоком жидкости стержней, пластин, мембран или в результате модуляции струи жидкости. Так, длительное время используют резонансные гидродинамические генераторы (см., например, патенты И8, 6173803, КН, 2015749, КН 2188084, КН 2229947), в которых осуществляется возбуждение колебаний элементов в виде пластин, стержней или мембран в резонанс с колебаниями струи жидкости. Наиболее распространенной модификацией таких излучателей являются пластинчатые излучатели с консольным или двухточечным креплением вибрирующей пластины, генерирующие колебания с частотами порядка 2-35 кГц. Основным недостатком известных устройств является довольно быстрый выход из строя резонирующих элементов в результате действия динамических нагрузок, соизмеримых с пределом усталости прочности материала.
Известны также различные конструкции роторных излучателей, основными рабочими элементами которых являются соосно расположенные статор и ротор (см., например, патенты КИ 2156665; КИ 2133157). Работа известного устройства сводится к периодическому прерыванию струи жидкости, что достигается чередованием прорезей статора и ротора при вращении, и приводит к возникновению в рабочей среде пульсаций давления.
В документе δϋ 1296234 раскрыто устройство для создания акустических колебаний в жидкой проточной среде, содержащее корпус с входным и выходным патрубками, расположенные в нем ротор и статор, на рабочих поверхностях которых выполнен ряд щелей. При протекании из полости вращающегося ротора жидкости через щели ротора и статора, указанный поток жидкости периодически прерывается совпавшими и несовпавшими щелями ротора и статора, при этом каждый ряд взаимодействующих щелей ротора и статора генерирует колебания основной частоты и колебания субгармонической частоты. В патенте КН 2053029 раскрыт генератор гидродинамических колебаний, содержащий корпус с цилиндрическими камерами, входное и выходное сопла и крышку с отверстиями, а также элемент вторичной кавитации, выполненный в виде эксцентрично установленных в цилиндрической камере круговых скоб. Аналогичный принцип превращения кинетической энергии струи жидкости в энергию акустических колебаний используют в многостержневых гидродинамических излучателях.
Наиболее близкими по технической сущности к данным устройству и способу является гидродинамический генератор акустических высокочастотных колебаний, включающий полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости (патент КН 2087040), и способ генерации волн на его основе.
Основным недостатком известных устройств является получение сферических ультразвуковых частот до 100 кГц и интенсивностей звука менее 100 Вт/см2, а также отсутствие способности концентрации энергии. Использование известных устройств ограничено незначительным массовым пропускным расходом обрабатываемой среды до 10 м3/ч.
В основу настоящего изобретения поставлена задача разработки конструкции гидродинамического генератора ультразвуковых волн и способа генерации волн в ультразвуковом диапазоне, обеспечивающих получение плоских ультразвуковых волн интенсивностью до 1500 Вт/см2 при частоте звука до 1,0 МГ ц. Имеется также потребность в передаче энергии ультразвуковых волн на расстояния порядка 2000 м с интенсивностью волны, достаточной для эффективного воздействия на обрабатываемый объект. Решается также задача снижения себестоимости процесса обработки объектов путем снижения энергетических затрат, связанных со снижением мощности насосных установок для подачи жидкотекучей среды.
Поставленная задача решается тем, что в гидродинамическом генераторе акустических колебаний ультразвукового диапазона, включающем полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, корпус выполнен в виде конусноцилиндрической трубы с размещенным внутри нее препятствием в виде системы, состоящей из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, и установленной соосно с трубой, при этом центральный цилиндрический участок трубы имеет величину диаметра поперечного сечения больше, чем величина диаметра поперечного сечения периферийных цилиндрических участков, а центральный и периферийные участки соединены между собой коническими участками трубы.
В предпочтительном варианте расстояние Ь от диска до выходного отверстия для выпуска жидкости из трубы должно удовлетворять условию Ь=1,2-2,0 Д1, где Д1 - диаметр диска, а соотношение диаметров диска Д1 и центральной цилиндрической части трубы Д2 составляет величину из диапазона 0,6
- 1 009880
0,95 соответственно, что позволяет интенсифицировать процесс образования и схлопывания кавитационных полостей, приводя к увеличению интенсивности генерируемых ультразвуковых колебаний.
Предпочтительно, чтобы в качестве материала плохо обтекаемого тела, стержня и диска был использован металл из ряда на основе хромоникелевых сплавов, титан, бронза.
Поставленная задача решается также тем, что в способе создания акустических колебаний в жидкотекучих средах путем подачи потока жидкости в устройство, содержащее полый корпус с входным и выходным отверстиями в виде конусно-цилиндрической трубы и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости в виде системы, состоящей из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, жидкость подают в трубу со скоростью не менее 6 м/с с получением упругомеханических колебаний ультразвукового диапазона.
Сущность данного изобретения состоит в установлении причинно-следственной связи между такими акустическими характеристиками генерируемых упругих волн как частота, интенсивность, удаленность распространения волн заданной интенсивности, и гидродинамическими характеристиками генератора, включающими геометрию препятствия, взаимное расположение препятствия и конусноцилиндрической трубы, а также скорость потока жидкости на входе в трубу. Для выявления этой взаимообусловленности были экспериментально изучены генерация и распространение ультразвуковых волн при сопутствующих акустическом течении жидкой среды, а также ряде нелинейных явлений, т.е. в условиях, когда в энергетику поля существенный вклад вносят как сопутствующая первичная гидродинамическая, так и вторичная акустическая кавитация. В условиях отсутствия общеизвестных закономерностей нелинейной акустики авторами экспериментально были определены структура и форма препятствия генератора, а также гидродинамические параметры, касающиеся скорости потока жидкости на входе в трубу, что позволило на порядок повысить интенсивность генерируемых плоских волн ультразвукового диапазона по сравнению с известными устройствами при возможности увеличения расстояния эффективного воздействия на объект до 2000 м.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом, где на чертеже приведена принципиальная схема генератора акустических высокочастотных колебаний. На схеме приведены следующие обозначения: 1 -корпус; 2 - плохо обтекаемое тело; 3 - стержень; 4 - диск; 5 - конусные поверхности; 6 резонансная кавитационно-акустическая камера; 7 - направление течения жидкости.
В конструкции данного гидродинамического генератора имеется корпус 1 в виде конусноцилиндрической трубы и установленное соосно с ним колеблющееся препятствие, в качестве которого служит система, помещенная на пути жидкотекучей среды и состоящая из последовательно соединенных между собой плохо обтекаемого тела 2, стержня 3 и диска 4, при этом фронтальный участок плохо обтекаемого тела обращен в сторону впуска жидкотекучей среды.
Конструкция данного устройства, включая форму, взаимное расположение и геометрические размеры корпуса и препятствия, позволяет реализовать такие гидродинамические условия, когда в энергетику поля существенный вклад вносят как сопутствующая первичная гидродинамическая, так и вторичная акустическая кавитация, сопровождаемая явлениями нелинейной акустики. Применение данного устройства, в котором при обтекании жидкотекучей средой тела 2, представляющего собой плохо обтекаемое тело, выполненное, например, в виде цилиндров, конусных и полусферических поверхностей, диска, вызывает явление кавитации в центральной цилиндрической части корпуса при условии течения жидкости со скоростью не менее 6 м/с. Пульсация давления кавитационной области вынуждает колебаться жестко соединенные с плохо обтекаемым телом 2, стержень 3 и диск 4, имеющих взаимосогласованные собственные основные частоты колебаний. Конусные участки 5 трубы являются отражающими поверхностями, что позволяет в совокупности с геометрией корпуса и препятствия обеспечить получение стоячих волн, усиливающих амплитуду и интенсивность излучения.
Данные устройство и способ позволяют использовать энергию импульсов кавитации для возбуждения основных собственных частот ультразвукового диапазона системы, состоящей из жестко соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска и установленной соосно с корпусом, выполненным в виде конусно-цилиндрической трубы. Совпадение генерируемой частоты колебаний с собственной частотой прокачиваемой жидкой среды обеспечивает осуществление резонансного режима работы.
Далее приводится неограничивающий пример реализации данных устройства и способа.
Пример. Данный гидродинамический генератор акустических высокочастотных колебаний работает следующим образом.
В полость корпуса 1, выполненного в виде конусно-цилиндрической трубы, имеющей диаметр центральной цилиндрической части Д2=150 мм, расстояние от диска до выпуска жидкости из трубы Ь=150 мм, подают поток жидкости со скоростью 10 м/с. Поток жидкости, вытекающий через входное цилиндрическое отверстие трубы, попадает на препятствие, расположенное в полости корпуса 1 и выполненное в виде системы из жестко соединенных между собой плохо обтекаемого тела 2, фронтальный участок которого направлен в сторону подачи потока жидкости, стержня 3 длиной 43 мм и диска 4 диаметром Д1=105 мм, возбуждая колебания диска и стержня, а также создавая условия для развития таких нелинейных явлений, как кавитация и вторичная акустическая кавитация. Под воздействием пульсаций давления развитой кавитации вследствие коллапса каверн создается акустическое поле высокой интенсив
- 2 009880 ности, которое, в свою очередь, приводит к возникновению вторичной акустической кавитации. Основная несущая частота генерируемых волн составляет величину, равную 360 кГц, интенсивность генерируемых волн равна 1000 Вт/см2.
Преимущество данных устройства и способа состоит в том, что они в совокупности позволяют обеспечить высокую интенсивность акустических волн ультрачастотного диапазона в жидкой среде с переносом энергии на расстояния до 2000 м при больших давлениях;
обеспечить с помощью высокочастотных колебаний в жидкости явления кавитации и акустических течений жидкости;
выбранный волновой режим с частотой до 1,0 МГц характеризуется узкой направленностью и высокой концентрацией волновой энергии до 1500-1600 Вт/см2;
интенсифицировать технологические процессы, протекающие в жидкой фазе, за счет внесения в энергетику поля первичной гидродинамической и вторичной акустической кавитации.
Это приводит к ряду коммерческих преимуществ, включая способность получения кавитационного течения (суперкавитация, акустическая кавитация), передачи акустической энергии в жидкости, поровых и трещиноватых телах, насыщенных флюидом, на значительные расстояния при избыточном гидростатическом давлении, диспергирования твердых присадок в жидкостях, эмульгирования, получения гомогенных смесей и пр., где требуются высокие интенсивности звука, а также в химической, нефтяной и других отраслях промышленности. Данный способ получения упруго-механических колебаний ультразвукового диапазона частотой до 1,0 МГц, сопровождающийся такими физическими явлениями как акустическая кавитация, кавитационное течение жидкости, позволяет использовать данное устройство в поровых, трещиноватых телах насыщенных флюидом (продуктивные нефтяные, водяные пласты) при передаче энергии на значительные расстояния - до 2000 м. Способ обеспечивает волновое воздействие на обрабатываемую жидкотекучую среду при объемном расходе жидкости не менее 100 м3/ч.

Claims (3)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона, включающий полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде конусно-цилиндрической трубы, препятствие представляет собой систему, состоящую из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, установленных соосно с трубой, при этом центральный цилиндрический участок трубы имеет величину диаметра поперечного сечения больше, чем величина диаметра периферийных цилиндрических участков, а центральный и периферийные участки соединены между собой коническими участками трубы, кроме того расстояние от диска до выходного отверстия для выпуска жидкости из трубы выбрано из диапазона Ь=1,2-2,0 Д1, где Д1 - диаметр диска, соотношение диаметров диска Д1 и центральной цилиндрической части трубы Д2 выбирают из диапазона 0,6-0,95 соответственно.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве материала плохо обтекаемого тела, стержня и диска использован металл из ряда на основе хромоникелевых сплавов, титан, бронза.
  3. 3. Способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона в жидкотекучих средах путем подачи потока жидкости в устройство, содержащее полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, отличающийся тем, что используют устройство по п.1, а жидкость подают во входное отверстие трубы со скоростью не менее 6 м/с с получением упруго-механических колебаний ультразвукового диапазона.
EA200601706A 2006-05-18 2006-10-16 Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона EA009880B1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006114615/28A RU2325959C2 (ru) 2006-05-18 2006-05-18 Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200601706A1 EA200601706A1 (ru) 2007-12-28
EA009880B1 true EA009880B1 (ru) 2008-04-28

Family

ID=38959753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200601706A EA009880B1 (ru) 2006-05-18 2006-10-16 Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона

Country Status (2)

Country Link
EA (1) EA009880B1 (ru)
RU (1) RU2325959C2 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455086C1 (ru) * 2011-05-03 2012-07-10 Андрей Александрович Геталов Способ ультразвуковой кавитационной обработки жидких сред и расположенных в среде объектов
US9070354B2 (en) * 2012-08-29 2015-06-30 Ho Ping Tseng Acoustic wave generator employing fluid injector
RU2506127C1 (ru) * 2012-09-21 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний
RU2634148C1 (ru) * 2016-10-04 2017-10-24 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ кавитационно-гидродинамической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси
RU2652517C1 (ru) * 2017-04-12 2018-04-26 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси
RU2687680C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси
RU2688709C1 (ru) * 2018-08-27 2019-05-22 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ инициирования кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси
RU2714172C1 (ru) * 2019-08-22 2020-02-12 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Способ кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси
RU2714417C1 (ru) * 2019-08-22 2020-02-14 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Способ активации микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589185A (en) * 1969-09-04 1971-06-29 Fischer & Porter Co Vortex type flowmeter
US4485679A (en) * 1981-12-10 1984-12-04 Itt Industries, Inc. Fluid flowmeter
SU1227261A1 (ru) * 1984-08-27 1986-04-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Генератор гидродинамических колебаний
EP0295845A1 (en) * 1987-06-19 1988-12-21 British Gas plc Fluidic oscillator
JPH07185459A (ja) * 1993-12-27 1995-07-25 Konseputsu:Kk 超音波発生装置
RU2208718C2 (ru) * 1997-10-17 2003-07-20 Шлюмберже Эндюстри, С.А. Генератор колебаний текучей среды с вытянутой щелью

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3589185A (en) * 1969-09-04 1971-06-29 Fischer & Porter Co Vortex type flowmeter
US4485679A (en) * 1981-12-10 1984-12-04 Itt Industries, Inc. Fluid flowmeter
SU1227261A1 (ru) * 1984-08-27 1986-04-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Генератор гидродинамических колебаний
EP0295845A1 (en) * 1987-06-19 1988-12-21 British Gas plc Fluidic oscillator
JPH07185459A (ja) * 1993-12-27 1995-07-25 Konseputsu:Kk 超音波発生装置
RU2208718C2 (ru) * 1997-10-17 2003-07-20 Шлюмберже Эндюстри, С.А. Генератор колебаний текучей среды с вытянутой щелью

Also Published As

Publication number Publication date
RU2325959C2 (ru) 2008-06-10
EA200601706A1 (ru) 2007-12-28
RU2006114615A (ru) 2007-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA009880B1 (ru) Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона
US20160054031A1 (en) Hiydrodynamic and hydrosonic cavitation generator
WO2006068537A1 (fr) Procede d'echange de chaleur-masse-energie et dispositif de mise en oeuvre de ce procede
JP2009022941A (ja) 液状物質を処理する噴気式超音波照射装置及びシステム
EP3017863B1 (en) Ultrasonic system for mixing multiphase media and liquids, and associated method
RU2478438C2 (ru) Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости
JP4883617B2 (ja) 超音波多周波振動体、超音波振動ユニット、超音波振動装置、超音波処理装置、先端面超音波放射装置、先端面超音波受波装置、及び、超音波加工装置
JP3840843B2 (ja) 水処理方法及びその装置
RU2284215C1 (ru) Кольцевой магнитострикционный преобразователь
RU2392046C2 (ru) Устройство деструкции углеводородов и его применение
JP2004337800A (ja) 超音波キャビテーション発生装置
RU2787081C1 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU2363528C1 (ru) Ультразвуковое устройство для обработки жидких сред
WO2008051115A1 (fr) Procédé et dispositif d'échanges de chaleur, de masse et d'énergie
RU2305608C1 (ru) Гидродинамический генератор акустических колебаний
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU115248U1 (ru) Кавитационно-акустический излучатель
RU2476261C1 (ru) Способ возбуждения акустических колебаний в текучей среде и устройство (варианты) для его осуществления
RU2015749C1 (ru) Гидродинамический генератор колебаний
RU2434674C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2625465C1 (ru) Способ ультразвуковой обработки и установка для его осуществления
RU2650269C1 (ru) Устройство для обработки пищевых жидких сред
RU2165292C1 (ru) Роторный аппарат
ES2893279B2 (es) Dispositivo sonorreactor intensificado a multifrecuencia
US3056590A (en) Oscillator

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ RU