JP6879571B6 - 流体流れを混合するノズルおよび方法 - Google Patents

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Description

噴霧ノズルなどのノズルは、液体流れを噴霧するために使用されることがある。噴霧された液体流れ(例えば、エアロゾル噴霧のようなエアロゾル化された液体流れと称されることもある)は、空気などの気体中に分散される液滴を含む。例えば、液体流れは、液体流れに気体流れを向けることによって霧化され、液滴を生成することがある。一部の例では、液体燃料は、気体タービン燃焼器、およびボイラーなどでの使用のために噴霧され得る。他の例では、塗料または他のコーティングなどの液体は、塗装用途などのスプレーコーティング用途のために噴霧され得る。液体の殺虫剤および除草剤などは、例えばスプレー用に噴霧され得る。
別の例として、燃焼エンジンは、燃焼前に液体燃料を急速に噴霧することに依拠している。一般に、液体スプレーの噴霧は、その流体特性、密度、粘度、および表面張力、ならびに移送装置によって生成される慣性力に左右される。気体タービンエンジンなどに採用される従来の空気補助噴霧ノズル構造(例えば、空気がノズルを出るときに液体流れに沿って噴射される)は、石油燃料の急速な噴霧によく適している。しかしながら、空気補助噴霧ノズル構造は、多くの場合、(ディーゼルおよび他の石油燃料の粘度と比較して)バイオオイル成分が著しく高い粘度を有するために、バイオマスベースのニートオイル(バイオオイル)などのような一部の代替燃料源を十分に噴霧できない。例えば、大豆油は密度および表面張力の点でディーゼルに類似しているが、大豆油の粘度はディーゼル油の25倍である。ストレート植物油は、この高い粘度および低い点火性のために、圧縮エンジンにおいて操作上および耐久性の問題を引き起こすことが示されている。従来の空気補助噴霧ノズル構造では、この増加した粘度の動的効果によって、噴射のレイノルズ数がノズルから出る際に著しく減少し、液体噴射の分散を抑制し、噴霧の程度が不十分になる。
代替的な噴霧ノズル構成は、米国特許第8201351号(Ganan Calvo)に記載されており、フローブラーリング噴霧(flow-blurring atomization)と称される。フローブラーリングは、ノズルの出口領域の内外の噴霧する気体流れを分岐させることによって発生する。高粘度燃料を用いたフローブラーリング噴霧が可能であると考えられる。しかし、フローブラーリング法を行うと、ノズル構成要素の特定の幾何的関係によって、噴霧される液体の特性を選択的に変更できないおそれがある。
上記に照らして、例えば、バイオオイルなどの高粘度液体を噴霧できるノズル、ならびに他の流体混合装置(例えば、液体と気体の混合器ないしシステム、気体と気体の混合器ないしシステム、または、液体と液体の混合器ないしシステム)が求められている。
本開示の一部の態様は、ノズルアセンブリに関する。このアセンブリは、内側チューブと外側ハウジングとを含む。内側チューブは、出口端で終端し、第1流路を画定する。第1流路は、第1の流体流れを主流方向に出口端に誘導するように、出口端に対して開放されている。外側ハウジングは、管状側壁および端壁を含む。管状側壁は中心軸を画定する。いくつかの実施形態では、管状側壁と内側チューブとが同軸に配置され、ともに中心軸を画定する。端壁は、出口オリフィスと、第2の流体流れの内部ガイド構造とを画定する。いくつかの実施形態では、端壁には、出口オリフィスを画定する中央に位置する開口部が設けられている。内側チューブは、出口端が出口オリフィスと軸方向に整列するように(例えば、内側チューブの一部が外側ハウジング内に組み付けられるように)、外ハウジングに組み付けられる。さらに、出口端を含む内側チューブの一部は、内側チューブと外側ハウジングとの間に第2流路を設けるために管状側壁の径方向内側にある。内部ガイド構造は、第2流路からの第2の流体流れの少なくとも一部を、主流方向とは初めは反対方向にして出口端に誘導するように出口端に対して構成および配置されて混合流体流れを生成する。いくつかの実施形態では、ノズルアセンブリは、出口端と端壁との間の軸方向距離が調整可能であるように構成されている。他の実施形態では、内部ガイド構造は、ガイド面およびガイドポストを含む。ガイドポストは、ガイド面から内側チューブの方向に突出し、出口オリフィスに対して流体的に開放された内腔を画定している。第2の流体流れは、内側チューブの第1流路に対する内腔の空間的関係の関数として、内側チューブの出口端に向かってガイドポストに沿って誘導される。
本開示の他の態様は、混合流体流れを生成する方法、例えば液体流れを噴霧する方法に関する。この方法は、内側チューブの第1流路に沿って、内側チューブの出口端に向かう主流方向で第1の流体流れを運ぶことを含む。内側チューブは、出口オリフィスを画定する端壁を有する外側ハウジングをさらに含むノズルアセンブリに含まれる。第1の流体流れは第1流路を通って運ばれる一方、第2の流体流れは外側ハウジングと内側チューブとの間に画定された第2流路を通って運ばれる。第1および第2の流体は、液体または気体であり得る(例えば、第1の流体流れは液体であり、第2の流体流れは気体であり、第1の流体流れは気体であり、第2の流体流れは液体であり、第1および第2の流体の流れはともに気体であるか、または第1および第2の流体の流れはともに液体である)。第2の流体流れの少なくとも一部は、主流方向とは初めは反対の方向に、第2の流路から出口端に向けて誘導されて、混合流体を生成し、例えばいくつかの非限定的な実施形態では噴霧される液体流れ(噴霧される液体と気体の二相流とも称される)を生成する。混合流体(例えば、噴霧される液体と気体の二相流)は、出口オリフィスを通して分配される。いくつかの実施形態では、第2の流体流れの少なくとも一部を誘導するステップは、第1の流体流れの外環部に低密度流れストリームを設けるステップを含む。他の実施形態では、混合流体は、パルス状噴霧液体流れであり、任意にパルス状噴霧液体流れの周波数を調整するステップをさらに含む。
本開示のノズルアセンブリおよび方法は、多量の異なる液体を噴霧するのによく適しており、多数の噴霧用途、ならびに他の多くの流体混合シナリオで有用である。特に、従来の噴霧ノズル構造とは異なり、本開示のノズルアセンブリおよび方法は、高粘度液体を迅速に噴霧でき、重いバイオ燃料を効率的に噴霧でき、したがって、それらの燃料のより効率的でクリーンな燃焼を可能にする。
図1Aは、本開示の原理によるノズルアセンブリの単純化された、分解断面図である。 図1Bは、液体流れの最終的な組み立ておよび噴霧の際の図1Aのノズルアセンブリを示す。 図2Aは、図1Aのノズルアセンブリに有用な外側ハウジングの側面図である。 図2Bは、図2Aの外側ハウジングの線2B−2Bに沿った断面図である。 図2Cは、図2Aの外側ハウジングの線2C−2Cに沿った断面図である。 図2Dは、図2Bの外側ハウジングの一部分の線2Dに沿った拡大断面図である。 図3Aは、図2Aの外側ハウジングを含む、本開示の原理によるノズルアセンブリの単純化された断面図である。 図3Bは、図3Aのノズルアセンブリの線3B−3Bに沿った断面図である。 図4は、図3Aのノズルアセンブリの一部の拡大断面図であり、使用中にノズルアセンブリによって生成される流体流れの一例を示す。 図5Aは、代替的な構成における図3Aのノズルアセンブリの一部の拡大断面図であり、使用中にノズルアセンブリによって生成される流体流れの別の例を示す。 図5Bは、代替的な構成における図3Aのノズルアセンブリの一部の拡大断面図であり、使用中にノズルアセンブリによって生成される流体流れの別の例を示す。 図6は、代替的なガイドポストを含む、本開示の原理による別のノズルアセンブリの一部の単純化された拡大側面図である。 図7は、本開示の原理による別のノズルアセンブリの一部の単純化された拡大断面図である。 図8は、本開示の原理による別のノズルアセンブリの一部の単純化された拡大断面図である。 図9は、実施例セクションの例示的なノズルアセンブリによって提供される噴霧スプレーの液滴サイズ分布のヒストグラムプロットである。
本開示の態様は、第2の流体流れの方向とは反対方向にして第1の流体流れを第2の流体流れ内に誘導することによって2つの流体流れを混合して混合流体流れを生成するノズルまたはノズルアセンブリと、関連する使用方法とに関する。いくつかの非限定的な実施形態では、本開示のノズルアセンブリおよび関連する使用方法は、気体中に分散された液滴を含む噴霧された液体と気体の二相流を生成することを伴う。追加的には、本開示のノズルアセンブリは、選択されたパルス周波数を有するパルス状流体流れ(例えば、パルス噴霧流れ)を生成する性能を提供する。
本開示の原理によるノズルアセンブリ100の一実施形態を図1Aに示す。ノズルアセンブリ(または「対向流ノズル」)は、内側チューブ102および外側ハウジング104を含む。様々な構成要素の詳細を以下で説明する。しかしながら、一般的には、内側チューブ102は出口端106を画定する。外側ハウジング104は、チャンバ108および出口オリフィス110を画定する。内側チューブ102は、出口端106がチャンバ108内にあり、出口オリフィス110と軸心揃えされて径方向に対称となるように、外側ハウジング104に取り付けるべく構成される。参照のポイントとして、本開示のノズルアセンブリの様々な特徴は、外側ハウジング104単独または内側チューブ102と外側ハウジング104との任意の同軸配置によって画定される中心(または長手方向)軸Cを参照して説明できる(例えば、ここで使用されるものとして、「軸方向」および「径方向」のような方向の用語は、中心軸Cに対するものである)。使用中、図1Bに概略的に示されているように、第1の流体流れF1(液体または気体)は内側チューブ102を介してチャンバ108に運ばれ、第2の流体流れF2(液体または気体)はチャンバ内へ運ばれる。チャンバ108内の第2の流体流れF2は、少なくとも部分的に出口端106に誘導され、内側チューブ102に隣接するか、内部にあるか、または内部への混合流体流れAを生成し(例えば、気体流れ(F1またはF2の一方)は、いくつかの非限定的な実施形態では、液体流れ(F1またはF2の他方)を噴霧する。)、そして混合流体流れAは出口オリフィス110を通って誘導ないし分配される。以下で説明するように、外側ハウジング104に設けられた内部ガイド構造112は、第2の流体流れF2の少なくとも一部が第1の流体流れF1の主方向と初めは反対の、必要に応じて完全に反対の方向にして出口端106に(またはその中に)誘導されるように、出口端106に対して構成および配置されている。いくつかの実施形態では、パルス状混合流体流れのパルスレートが、ユーザによって任意に選択される状態で、出口オリフィス110でパルス状混合流体流れ(例えば、パルス状噴霧流れ)を生成するために、内部ガイド構造112に対する出口端106の軸方向配置を任意に変更できるように、ノズルアセンブリ100が構成される。
図1Aに戻って、内側チューブ102は、液体(例えば、バイオ燃料)または気体(例えば、空気)のいずれかの所望の流体とのインターフェースに適した様々な形態を取ることができる。内側チューブ102は、概して図に反映されているような円形の断面形状を有してもよい。代替的には、他の形状(例えば、正方形、六角形など)もまた想定される。いずれにせよ、内側チューブ102は出口端106に開放されている第1流路120を画定するため、第1流路120(全体参照される)を介して入口端122から出口端106に第1の流体(図示せず)を誘導できる。第1流路120は、内面124と外面126が対向する状態で、内側チューブ102の内面124によって区画または画定されている。内側チューブ102は、実質的に直線状であるように示されているが、他の形状もまた想定される。例えば、内側チューブ102のうち、外側ハウジング104を超えた部分ないし外側の部分は、1つ以上の曲線を含んでもよく、可撓性を有する等してもよい。
外側ハウジング104は、対向する第1および第2サイド130,132を概ね画定し、様々な形状をとることができる。いくつかの実施形態では、例えば、外側ハウジング104は、入口セクション134、チャンバセクション136、およびエンドキャップ138などの2つ以上の別個の構成要素ないしセクションのアセンブリによって完成され得る。入口セクション134は、内側チューブ102を(例えば、チューブガイドポート140で)受け、流体入口領域またはポート142(全体参照される)を形成ないし提供する。入口セクション134およびチャンバセクション136は、(例えば、任意の相補的ねじ山面144,146、差し込み式、または他の取り付け構造を介して)互いに組み付けられるように構成され、以下に詳細に説明するように組み付けられて完全なチャンバ108を画定する。任意の流れ分配部150は、チャンバセクション136(または入口セクション134)によって担持される。エンドキャップ138は、チャンバセクション136に組み付けられるように構成され、出口オリフィス110を形成する。エンドキャップ138(およびそこに画定される出口オリフィス110)は、第1サイド130に配置され、さらに内部ガイド構造112を形成および提供する。
外側ハウジング104は、任意選択的に複数の組み立て部品またはセクションによって集合的に画定されるものとして説明したが、一体型ないし均質な構造も同様に許容される。これを念頭において、図2Aおよび図2Bは、最終組立時の外側ハウジング104を表しており、外側ハウジング104が一体型の均質体である代替的な構造(すなわち、図1Aおよび図1Bの入口セクション134、チャンバセクション136、およびエンドキャップ138は単一構造として形成されている)を反映している。いかに形成されているかに拘らず、外側ハウジング104は、管状側壁160および端壁162を有するもの、ないし提供するものとみなすことができる。チャンバ108は、管状側壁160の内面164によって区画され(例えば、チャンバ108は円筒形の形状を有してもよい)、流体入口ポート142に対して流体的に開放されている。チューブガイドポート140は、外側ハウジング104の第2サイド132に設けられ、チャンバ108に対しても開放されている。チューブガイドポート140は、内側チューブ102(図1A)を摺動可能に受け入れるように概略構成され、任意のねじ面166のような内側チューブ102の固定取り付けを促進する1つ以上の特徴を含んでもよい。
提供される場合、任意の流れ分配部150は、チャンバ108の軸長に沿って中間に配置され、管状側壁160の内面164からまたは内面164の径方向内向きの突出を概略伴う。より詳細には、図2Cに反映されているように、流れ分配部150は、内面164の径方向内側のハブ面168で終端するリング状の形状を有し得る。ハブ面168は、中心軸Cと同軸であり、ハブ面168の直径(または他の寸法)は、以下に明らかにする理由により、内側チューブ102(図1A)の外径に一致し得る。さらに、複数の軸方向開口部170が、流れ分配部150内で、管状側壁160の径方向内側に画定されている。軸方向開口部170は、図示のように円形状に配置でき、中心軸Cと選択的には実質的に平行(例えば、真に平行な関係の10%以内)に延びる。軸方向開口部170の例えば旋回配置などの他の構成もまた許容される。さらに他の実施形態では、流れ分配部150は、多孔質のプラグ状構造としてもよい。図2Bをさらに参照すると、流れ分配部150は、第1領域172および第2領域174にチャンバ108を効果的に分割し、以下に示すように軸方向開口部170によって第1領域172から第2領域174への流体の流れ(気体または液体のいずれか)を制御する。
図2Aおよび図2Bに戻って、端壁162は第1サイド130に位置し、出口オリフィス110を形成ないし画定する。出口オリフィス110は、端壁162の外面180に対して開放されており、多くの種類の形状およびサイズを有してもよい(例えば、出口オリフィス110は、図示されているように外面180の方向に拡張する直径を有してもよい)。いくつかの実施形態では、出口オリフィス110は、軸方向ないし長手方向に中心軸Cと揃えられている。
出口オリフィス110に加えて、端壁162は、内部ガイド構造112(概して参照される)を含み、形成し、または担持する。内部ガイド構造112の一実施形態は、図2Dにさらに詳細に示されており、ガイド面190とガイドポスト192とを含む。ガイド面190は外面180に対向しており、管状側壁160の内面164から径方向内向きに突出ないし延出している。いくつかの実施形態では、ガイド面190は、非常に平坦または平面(例えば、真に平坦な表面の10%以内)であってもよく、中心軸Cに対して実質的に垂直な平面(例えば、真の垂直関係から10%以内)を画定する。ガイド面190は、非常に平坦であってもよいし、または平面でなくてもよい他の構造、例えば湾曲形状を有していてもよい。ガイドポスト192は、ガイド面190から、第1サイド130とは反対方向(すなわち、端壁162の外面180とは反対方向)に突出し、ガイド面190に対向するポストエンド194で終端している。ガイドポスト192は、出口オリフィス110と軸心揃えされ、出口オリフィス110およびポストエンド194に対して開放されている内腔196を形成する。以下により詳細に説明するように、ガイドポスト192の外面198はガイド面190から所望の方向に流体を誘導するのに役立ち、ガイドポスト192はガイド面190からポストエンド194まで延びるテーパ状の外径を有する(例えば、ガイドポスト192の形状は、円錐に類似してもよい)。テーパは、外面198の軸長に沿って均一であり得る。他の実施形態では、異なる程度のテーパが組み込まれもよく、および/または、外面198の一部が軸長において直線的(すなわち、中心軸Cと平行)であってもよい。いくつかの実施形態では、外面198は、実質的に滑らかであってもよい。あるいは、後述するように、渦巻状(例えば、螺旋状)の段部(例えば、ランプ)のような1つ以上の流れに影響を与える特徴が組み込まれてもよい。ガイド面190が湾曲している任意の実施形態では、ガイドポスト192の外面198は、ガイド面190の湾曲形状の連続的な表面の延長部として形成または画定できる。いずれにせよ、ガイドポスト192は、管状側壁160から径方向に離間され、チャンバ108内に突出する。
ノズルアセンブリ100の最終的な構成を図3Aに示す。内側チューブ102は、チューブガイドポート140を通じて挿入され、出口端106を含む内側チューブ102の少なくとも一部がチャンバ108内にあるように配置される。内側チューブ102は、中心軸Cと同軸に揃えられ、出口端106はガイドポスト192と、従って出口オリフィス110と軸心揃えされる。設けられた場合には、任意の流れ分配部150のハブ面168(全体参照される)は、この軸心揃えされた関係で内側チューブ102を支持する。いずれにせよ、内側チューブ102の外径は、チャンバ108の直径よりも小さく(少なくとも管状側壁160の内面164に沿って)、管状側壁160の内面164と、内側チューブ102の外面126との間に第2流路ないし経路200が設けられる。図3Bを参照することによってさらに反映されているように、内側チューブ102の全周囲と管状側壁160の内面164との間の径方向の間隔に応じて、第2流路200は環状形状を有することができる。図3Aに戻って、流れ分配部150は第2流路200に沿って配置され、第2流路200は流体入口ポート142(図3Aでは隠れているが、例えば図2Aおよび図2B)から、第1領域172に沿って、軸方向開口部170を通り、第2領域174内に(流体流れの意図された方向に対して)延びている。したがって、流れ分配部150が内側チューブ102と組み合わされることで、第1領域172にて第2流路200に空間が設けられる。流れ分配部150は、流体流れを直線的に、例えば第1流路120と平行な方向にするようにしてもよいし、第2の流体流れF2を例えば環状の第2流路200の周りに均一に分布させるようにしてもよいし、または、第2流路200を通過する際に第2の流体流れに渦を誘起するなどしてもよい。
端壁162に対する出口端106の軸方向関係は、一般に、出口端106がガイド面190から軸方向に離間していることを要する(出口端106は、ガイド面190から第2サイド132の方向に軸方向にオフセットされる)。隙間210が出口端106とガイド面190との間に設けられる。隙間210は、第2流路200と第1流路120とに流体的に開放されており、これらを流体的に接続または連結している。いくつかの実施形態では、ガイドポスト192の外径は、第1流路120の直径より小さい(すなわち、内側チューブ102の内径より小さい)。したがって、図3Aの1つの選択的な配置では、内側チューブ102は、ガイドポスト192のポストエンド194が内側チューブ102内にあるように軸方向に配置される(すなわち、ガイドポスト192の一部が第1流路120内に突出している)。換言すれば、隙間210の軸方向の長さまたは高さは、ガイドポスト192の軸方向の長さまたは高さよりも小さい。あるいは、さらに詳細に後述するように、内側チューブ102は、ガイドポスト192の全体が内側チューブ102の外側にあるように配置され得る(出口端106は、ポストエンド194から第2サイド132の方向に軸方向にオフセットされる。)。いずれにせよ、いくつかの実施形態では、内側チューブ102の所望の軸方向配置が達成されると、固定具(図示せず)を使用して、内側チューブ102を外側ハウジング104に対して選択的に固定してもよい(例えば、固定具は、チューブガイドポート140のねじ面166に固定される。)。したがって、ユーザは、内側チューブ102の所望の軸方向位置を選択できる。外側ハウジング104に対する内側チューブ102の選択的な配置を容易にする他の取り付け構造も同様に許容される。さらに他の実施形態では、内側チューブ102を外側ハウジング104に永久的に取り付けてもよい。いずれにせよ、ノズルアセンブリ100は、内側チューブ102の外側と、外側ハウジング104との間の液密シール性を促進するための、ガスケットおよびO−リングなどの1つ以上のシール部材(図示せず)を含んでもよい。
使用中、第1の流体流れは、内側チューブ102内に導入され、第1流路120に沿って出口端106の方向(すなわち、主流方向)に流される。第2の流体流れは、流体入口ポート142(図3Aでは隠れているが、例えば図2Aおよび図2Bに示されている)に同時に導入され、第2流路200に沿って流される。いくつかの実施形態では、流体流れは液体であり、第2の流体流れは気体である。他の実施形態では、第1の流体流れは気体であり、第2の流体流れは液体である。第2の流体流れは、隙間210に流れ、第2の流体流れの少なくとも一部は、出口端106を介して第1流路120に導かれる(図4の1つの非限定的な実施形態では、第2の流体流れF2は第1流路120に導かれている)。より詳細には、図4に示すように、第1流路120に沿った第1の流体流れF1は、出口端106に向かって進行する矢印によって示される主流方向である。第2流路200に沿った第2の流体流れF2は、隙間210を介して進行し、少なくとも一部が出口端106に誘導される。この点に関して、ガイド面190およびガイドポスト192は、第2の流体流れF2の約180度の回転を実現し、その結果、第2の流体流れF2の少なくとも一部が、第1の流体流れF1の主流方向とは反対方向にて第1流路120に入る。第2の流体流れF2と、内側チューブ102内の第1の流体流れF1との反対の流れ方向は、対向する流れパターンまたは対向流混合領域を作り出す。対向流混合は、非常に高い程度の乱流を生成することが知られている。得られた混合流体流れAは、出口オリフィス110を通って誘導されるか、または出口オリフィス110から分配される。
いくつかの実施形態では、ノズルアセンブリ100は、液体を噴霧するのに有用であり、第1または第2の流体流れF1,F2の一方が液体であり、第1または第2の流体流れF1,F2の他方が気体である。以下でより詳細に説明するように、本開示のノズルアセンブリはまた、液体−液体および気体−気体のシステムにも非常に有用である(すなわち、第1および第2の流体流れF1,F2がともに液体であってもよく、または、第1および第2の流体流れF1,F2がともに気体であってもよい)。本開示のノズルアセンブリが液体を噴霧するために採用される非限定的な実施形態に関して、対向流混合領域および対応する高い程度の乱流は、液体の特に高粘度または(非ニュートン流体のような)独特の特性を有する流体を噴霧するために必要な剪断力を生成する。例えば、第1の流体流れF1が液体である場合、第1流路120の外環部の低密度の流れストリーム(図4の矢印「P1」)と、高密度の流れストリーム(矢印「P2」)とが第1流路120の中心において反対方向に流動する動きが生成される。他の実施形態では、ノズルアセンブリ100によって噴霧された液体が生成され、第1の流体流れF1は気体であり、第2の流体流F2は液体である。いずれにせよ、得られる速度プロファイルは非常に不安定であり、したがって乱流および混合を促進する。また、密度変化を加えることにより、いずれの流体流れが高速であるかに依存する不安定な流れ場がもたらされる(例えば、高速流れがより低密度であるときに流れ場が不安定になり得る)。不安定な流れ場によって、広範囲の動作条件にわたって拡張できる改善された噴霧方式が形成される。結果として生じる混合流体流れA(例えば、噴霧流体流れ)は、出口オリフィス110を通って誘導されるか、または出口オリフィス110から分配される。混合流体流れAは、複数の異なるノズル形状に対して達成され得る。本開示のノズルアセンブリは、出口オリフィス110の直径に対する、出口端106と出口オリフィス110との間の距離の特定の幾何的関係には依存しない。
噴霧用の気液混合システムに加えて、本開示のノズルアセンブリは、液体−液体および気体−気体を混合するシステムに非常に有用である。例えば、塗料用顔料を製造するために使用される明るい白色の微粉末は、二酸化チタンであり、四塩化チタンの気体と水蒸気とを混合することによって製造される。本開示のノズルアセンブリは、この混合プロセスを達成して二酸化チタン粉末を形成するのに適している。他の非限定的な例には、非混合性の液体(例えば、油および水または他の懸濁液)、燃焼用の2つの気体(例えば、メタンおよび空気)などの迅速かつ効率的な混合が含まれる。
上述したように、いくつかの実施形態では、ノズルアセンブリ100は、内側チューブ102の出口端106がガイドポスト192から軸方向にオフセットされるように構成され得る。この構造に関連する流れパターンは、図5Aおよび図5Bに示されている。再び、第1流路120に沿った第1の流体流れF1は、矢印で示す主流方向であり、出口端106に向かって進む。第2流路200に沿った第2の流体流れF2は、隙間210を通って進み、少なくとも一部は出口端106に誘導される。この点に関して、ガイド面190およびガイドポスト192は、第2の流体流れF2の少なくとも一部が第1の流体流れF1の方向とは反対方向にして出口端106に向けられるように、第2の流体流れF2の約180度の回転を実現する。出口端106とポストエンド194との間の軸方向間隔に起因して、周期的なスプレーが確立される。図5Aおよび図5Bは、パルス状混合流体流れAのサイクルの異なる部分(例えば、パルス状噴霧流れ)に対応する。
図5Aにおいて、第2の流体流れF2は、第1の流体流れF1に周期的に流入し、第1の流体流れF1と相互作用して、上記の説明の通り、混合流体流れAを生成する(一方向の低密度の外環部の流れストリーム(例えば、そこでは第2の流体流れF2が気体である)、および、反対方向の高密度の中央部の流れストリーム)。図5Bでは、第2の流体流れF2は、より中心に向かって(すなわち、内側チューブ102と軸心揃えされて)周期的に誘導されており、第1の流体流れF1に衝突するかまたは部分的に停滞する。図5Bのサイクル状態の第2の流体流れF2は、第1の流体流れF1を停滞させ(例えばブロックする)、混合流体流れA(図5A)の出口オリフィス110からの分配を一時的に中断する(すなわち、図5Bでは、図5Aの噴霧される流れAは存在しない)。出口端106とポストエンド194との間の間隔または距離が増加するにつれて、混合流体流れまたはスプレーAのパルスレートはより遅くなる。いくつかの実施形態では、前述のように、パルス状混合流体流れAの周波数が、外側ハウジング104に対する内側チューブ102の、特にポストエンド194に対する出口端106の軸方向位置を調整することによってユーザが選択できるように、本開示のノズルアセンブリは構成されている。
ガイドポスト192は、第2の流体流れF2のパターンに影響を及ぼすように構成された1つ以上の特徴を任意に組み込んでもよい。例えば、本開示のノズルアセンブリに有用な別のガイドポスト192’が、図6に簡略化した形で示されている。ガイドポスト192’は、先に記載したものと非常に類似しており、前述のようにガイド面190からポストエンド194まで突出している。先の実施形態の場合と同様に、ガイドポスト192’は、出口オリフィス110(図1A)に対して開放されており、第2の流体流れF2と直面する外面198を有する内腔196を画定する。さらに、ガイドポスト192’は、任意の渦巻状(例えば、螺旋状)の段部(例えば、ランプ)250を含む。螺旋状段部250は、他の点では滑らかな外面198から突出し、ガイド面190とポストエンド194との間の延長部において外面198のまわりに巻回されている。螺旋状段部250は第2の流体流れF2を旋回させるように作用するため、第2の流体流れF2は第1の流体流れF1に向かって流れるように旋回する。すなわち、例えば、第2の流体流れF2は、第1の流体流れF1に向かって流れるように、中心軸Cの周りに円周(例えば、角度)の流れパターンを示す。本開示のこの実施形態および他の実施形態に関連する旋回は、剪断力を増大でき(したがって、いくつかの非限定的な実施形態では噴霧)、旋回作用によって生成される求心加速度は、第2の流体流れF2を第1の流体流れF1の中心線に向かわせるべく使用される(特に、第2の流体流れF2が気体であり、第1の流体流れF1が液体である場合)。
本開示のノズルアセンブリは、複雑な動作、強制、または他の入力なしに優れた混合を達成する性能を提供する。いくつかの実施形態では、ノズルアセンブリは、本質的に幾何的に可撓性を有し、広範囲の用途にわたって顕著な汎用性を与える。例えば、本開示の原理による別の実施形態のノズルアセンブリ300の一部が、図7に簡略化された形態で示されている。ノズルアセンブリ300は、先に記載したものと類似しており、内側チューブ302および外側ハウジング304を含む。内側チューブ302は、出口端308に対して開放された第1流路306を画定する。内側チューブ302の内面310は、図示のように出口端308に隣接する位置で長手方向に延びる湾曲部(概して312で示す)を現すか、ないし形成する。この湾曲部は、出口端308に近接する第1流路306の直径Dを小さくする。外側ハウジング304は、出口オリフィス320を形成し、ガイドポスト322を担持または画定する。特に、ガイドポスト322は、前述の説明に見合うガイド面324から突出し、ポストエンド326で終端している。ガイドポスト322は、出口オリフィス320と軸方向に整列され、出口オリフィス320およびポストエンド326に対して開放されている内腔328を形成する。内腔328は、直径dを有している。ガイド面324は、内面330からガイドポスト322まで延びて湾曲している。さらに、ガイドポスト322の外面332は、図示のようにガイド面324の曲率を滑らかに継続する。内側チューブ302の出口端308とポストエンド326との間には隙間高さhを有する隙間が設けられてもよい。最後に、第2流路340が、上記の説明に従って内側チューブ302と外側ハウジング304との間に形成される。
前述のようなノズルアセンブリ300の湾曲面または平滑面は、鋭利な角部のない第2流路340に沿って流体流れストリーム(図示せず)を効果的に「ターン」させるために使用され得る。これらの湾曲面によって、圧力損失を低減でき、第1および第2の流れ(図示せず)を調整して対向流混合領域それ自体を制御できる。これらの特徴は、液体を噴霧するためのノズルアセンブリ300の非限定的な用途に有用であり得る。参考のために、良好な噴霧プロセスは、低い圧力低下ペナルティおよび最小の気体入力での高い剪断力を要することがある。ノズルアセンブリ300の滑らかな湾曲面によって、これらの目的が容易なものとなる。湾曲面の形状は、効率的な流れの方向転換をもたらすだけでなく、第1および第2の流体流れの一部を相互作用させるように誘導するために有益であり得る。これに関して、解放角Rは、図7において特定され、第2の流体流れの一部の一般的な方向を示すことが意図されている。解放角Rを正または負に変化させ、第2の流体流れの一部を第1の流体流れの中心線に誘導するか、または、第1の流体流れの中心線から離れる方向に誘導し、対向流混合領域の形成に影響を及ぼしてもよい。
さらに、本開示のノズルアセンブリの特徴は、様々な用途における性能を最適化するように変更できる。例えば、図7の例示的な実施形態に限定されず、いくつかの用途、例えば噴霧または混合に必要な気体対液体の流量比を減少させるために、d/Dの比が重要となり得る。また、隙間高さhも重要であり、周期性が存在する場合には、異なる流体に対応するために、また周波数制御のために変化させることができる(正および負の両方、すなわち、ポストエンド326を内側チューブ302の外側または内側に配置する)。
前述の変形例に加えて、本開示の他のノズルアセンブリは、異なる形状または構成の出口オリフィスを組み込んでもよい(即ち、本開示のノズルアセンブリは、図に示された均一または直線状の出口オリフィス110(図2D),320(図7)に限定されない)。例えば、本開示の原理による別の実施形態のノズルアセンブリ400の一部が、図8に簡略化した形で示されている。ノズルアセンブリ400は、前述のノズルアセンブリのいずれかに類似していてもよく、内側チューブ402と外側ハウジング404とを含んでいてもよい。内側チューブ402は、内側チューブ302(図7)と同一であってもよく、または本開示に関係する任意の他の構造を有してもよい(例えば、内側チューブ402は湾曲した内面を形成する必要はない)。外側ハウジング404は、(前述の)外側ハウジング304と非常に類似しており、出口オリフィス410を形成している。ガイドポスト412は、ガイド面414(任意に湾曲する)からの延長部として外側ハウジング404によって担持または形成され、直径dを有する内腔416を形成する。出口オリフィス410は、内腔416に開放され、出口開口418で外側ハウジング404の外部に開放されている。図8の実施形態では、出口オリフィス410の壁面420は、長手方向に湾曲部を有し、出口オリフィス410の直径は、内腔416から出口開口418まで広がっている。内腔416が直線状であり、従って均一な直径を有する実施形態では、出口オリフィス410は、内腔416から出口開口418までの直線距離である高さHを有するものとしみなすことができる。オリフィス壁面420の湾曲部は出口角Eを確立し、出口オリフィス410は出口開口418で直径Dexitを有する。これらの記載を念頭において、オリフィス壁面420の形状は、所望の最終用途に合わせて随伴または構成されてもよい。オリフィス壁面420は、湾曲してもよく、出口開口418の方向に拡張するか、出口開口418の方向にテーパ状であるか、または完全に真っ直ぐであってもよい。出口角R、比d/Dexit、および比Dexit/Hなどを含め、他のパラメータも「ターン」されてもよい。
(実施例)
本開示の目的および利点を、以下の非限定的な実施例によってさらに説明する。これらの実施例に列挙された特定の材料およびその量ならびに他の条件や詳細は、本開示を不当に限定するように解釈されるものではない。
本開示の原理による例示的なノズルは、図2A〜図4および対応する説明に従って構成されたものである。ガイドポストは、内側チューブ内に(すなわち、内側チューブの出口端の基端側に)約1mmの距離だけ突出している。噴霧された液体流れを生成することにおける例示のノズルの実行可能性を評価するために、加圧水源を内側チューブの入口に接続し、加圧空気源を外側ハウジングの流体入口ポートに接続した(すなわち、液体が第1の流体流れF1として機能し、気体が第2の流体流れF2として機能した)。加圧水源および加圧空気源を作動させ、流速12ml/分の水(即ち液体)、空気対水比(質量基準)2.5、水圧約60psi、および空気圧約60psiを設定した。例示の噴霧ノズルを出る噴霧された液体流れ中の液滴サイズを、シャドウグラフィーを用いて測定した。図9は、測定された液滴サイズのヒストグラムプロットであり、例示のノズルが許容可能な程度の噴霧を生成したことを示している。
本開示のノズルアセンブリおよび対応する流体流れの混合方法(例えば、噴霧する液体流れ)は、以前の仕様を顕著に改善している。2つの流体流れを対向流とすることよって、ノズルの流柱(flow column)内に非常に不安定な速度プロファイルが生成され、迅速な混合がもたらされる。パルス状混合流体流れも任意に利用可能であり、いくつかの実施形態では、ユーザによって選択または調整されてもよい。本開示のノズルアセンブリおよび方法は、限定するものではないが、実質的に任意のスプレー用途に対して多くの異なる液体を噴霧すること含む複数の異なる混合シナリオ(例えば、気体−気体システム、液体−液体システム、および液体−気体システム)において有用であり、例えば、バイオオイルのようなより高粘度の液体を噴霧するのに適している。別の非限定的な例として、本開示のノズルアセンブリおよび方法は、燃焼エンジンに組み込まれてもよい。ノズルアセンブリは、バイオオイルが燃焼エンジン用のドロップイン燃料として使用され得る点まで、バイオオイルの燃焼を改善し得る。この任意の用途は、バイオ燃料精製における全体的なエネルギーとコストを削減するので、非常に重要である。また、エンジンの耐久性と燃費を向上できる。本開示のノズルアセンブリおよび方法で有用な液体の他の非限定的な例としては、従来の燃料、塗料、殺虫剤、および除草剤などが挙げられる。
本開示は、好ましい実施形態を参照して説明されたが、当業者は、本開示の精神および範囲から逸脱することなく、形態および詳細に変更を加えることができることを認識するであろう。
100 ノズルアセンブリ
102 内側チューブ
104 外側ハウジング
106 出口端
108 チャンバ
110 出口オリフィス
112 内部ガイド構造
120 第1流路
122 入口端
124 内面
126 外面
130 第1サイド
132 第2サイド
134 入口セクション
136 チャンバセクション
138 エンドキャップ
140 チューブガイドポート
142 流体入口ポート
144 山面
146 山面
150 分配部
160 管状側壁
162 端壁
164 内面
166 ねじ面
168 ハブ面
170 軸方向開口部
172 第1領域
174 第2領域
180 外面
190 ガイド面
192 ガイドポスト
192’ ガイドポスト
194 ポストエンド
196 内腔
198 外面
200 第2流路
210 隙間
250 段部
300 ノズルアセンブリ
302 内側チューブ
304 外側ハウジング
306 第1流路
308 出口端
310 内面
320 出口オリフィス
322 ガイドポスト
324 ガイド面
326 ポストエンド
328 内腔
330 内面
332 外面
340 第2流路
400 ノズルアセンブリ
402 内側チューブ
404 外側ハウジング
410 出口オリフィス
412 ガイドポスト
414 ガイド面
416 内腔
418 出口開口
420 壁面

Claims (10)

  1. 出口端で終端し、主流方向の第1の流体流れを前記出口端に誘導するように前記出口端に開放された第1流路を画定する内側チューブと、
    管状側壁および端壁を含む外側ハウジングであって、前記管状側壁が中心軸を画定し、前記端壁が出口オリフィスおよび内部ガイド構造を画定する前記外側ハウジングと
    を備え、
    前記内側チューブは、前記出口端が前記出口オリフィスと軸心揃えされ、かつ、前記出口端を含む前記内側チューブの一部が前記管状側壁の径方向内側にあるように、前記外側ハウジングに組み付けられて前記内側チューブと前記外側ハウジングとの間に第2流路を設け、
    前記内部ガイド構造は、第1の流体流れおよび第2の流体流れを混合するために、前記第2流路からの第2の流体流れの少なくとも一部を前記主流方向とは反対方向にして前記出口端に誘導するように前記出口端に対して構成および配置されている、ノズルアセンブリ。
  2. 前記外側ハウジングは、対向する第1サイドおよび第2サイドを画定し、前記端壁は前記第1サイドに配置され、
    前記端壁は、ガイド面およびガイドポストを含み、
    前記ガイド面は前記管状側壁から径方向内側へ延び、前記ガイドポストは、前記管状側壁から径方向に離間され、前記第2サイドの方向に前記ガイド面から突出する、請求項1に記載のノズルアセンブリ。
  3. 前記ガイドポストは、前記ガイド面と対向するポストエンドにて終端し、前記出口端と前記ガイド面との間の軸方向距離は、前記出口端と前記ポストエンドとの間の軸方向距離よりも大きい、請求項2に記載のノズルアセンブリ。
  4. 前記ノズルアセンブリは第1状態と第2状態との間で遷移可能に構成され、前記第1状態は前記出口端を軸方向に超えて配置された前記ポストエンドを含み、前記第2状態は前記第1流路内に配置された前記ポストエンドを含む、請求項3に記載のノズルアセンブリ。
  5. 出口端にて終端し、前記出口端に開放された第1流路を画定する内側チューブと、
    対向する第1サイドおよび第2サイドを画定し、管状側壁および端壁を含む外側ハウジングと
    を備え、
    前記管状側壁は、チャンバおよび中心軸を画定し、前記端壁は、前記第1サイドに配置され、出口オリフィスを画定し、
    前記端壁は、
    前記管状側壁から径方向内側へ延びるガイド面と、
    前記ガイド面から前記第2サイドの方向に突出して前記ガイド面と対向するポスト面にて終端し、前記管状側壁から径方向内側へ離間され、前記出口オリフィスに開放された管腔を画定するガイドポストと
    を含み、
    前記内側チューブは、前記出口端が前記出口オリフィスと軸心揃えされるように、かつ、前記出口端を含む前記内側チューブの一部が径方向にチャンバ内にあるように、前記外側ハウジングに組み付けられ、
    前記ガイドポストの外径は、前記第1流路の直径より小さく、
    前記出口端と前記ガイド面との間の軸方向距離は、前記出口端と前記ポスト面との間の距離よりも大きい、ノズルアセンブリ。
  6. 内側チューブの出口端に向かう主流方向においてノズルアセンブリが備える内側チューブの第1流路に沿って第1の流体流れを運び、前記ノズルアセンブリは出口オリフィスを画定する端壁を有する外側ハウジングをさらに含み、
    前記第1流路を通じて前記第1の流体流れを運ぶ一方、前記外側ハウジングと前記内側チューブとの間に画定される第2流路を通じて第2流体流れを運び、
    混合流体流れを生成するように、前記第2流路からの前記第2の流体流れの少なくとも一部を前記主流方向と反対方向にして前記出口端に向けて誘導し、
    前記出口オリフィスを通じて前記混合流体流れを分配する
    ことを含む、第1の流体流れと第2の流体流れを混合する方法。
  7. 前記混合流体流れは、噴霧される液体流れである、請求項6に記載の方法。
  8. 前記誘導のステップは、前記出口端に隣接した前記第1流路内に第1流れストリームおよび第2流れストリームを同時に設けることを含み、前記第1流れストリームは前記第1流路の外環部に沿って設けられ、前記第2流路は前記第1流路の中心軸に沿って設けられ、前記第1流れストリームは前記第2流れストリームの方向と反対方向である、求項6に記載の方法。
  9. 前記混合流体流れは、パルス状混合流体流れであり、
    前記パルス状混合流体流れの周波数を調整することをさらに含む、請求項6に記載の方法。
  10. 前記外側ハウジングは、管状側壁をさらに含み、前記端壁は、前記管状側壁から径方向内側に延びるガイド面と、前記第2の流体流れの少なくとも一部を前記出口端内に誘導するように前記ガイド面から突出するガイドポストとを含み、前記調整のステップは前記出口端と前記ガイド面との間の軸方向距離を変更することを含む、請求項9に記載の方法。
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