PL80419B1 - Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a] - Google Patents

Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a] Download PDF

Info

Publication number
PL80419B1
PL80419B1 PL1969137696A PL13769669A PL80419B1 PL 80419 B1 PL80419 B1 PL 80419B1 PL 1969137696 A PL1969137696 A PL 1969137696A PL 13769669 A PL13769669 A PL 13769669A PL 80419 B1 PL80419 B1 PL 80419B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gas
nozzle
liquid
annular
ring
Prior art date
Application number
PL1969137696A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Dumag Offen Handelsgesellschaft Dr Techn Ludwig Kaluza & Co
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
Priority claimed from AT1248668A external-priority patent/AT285791B/de
Priority claimed from AT16969A external-priority patent/AT295014B/de
Priority claimed from AT337969A external-priority patent/AT285013B/de
Application filed by Dumag Offen Handelsgesellschaft Dr Techn Ludwig Kaluza & Co filed Critical Dumag Offen Handelsgesellschaft Dr Techn Ludwig Kaluza & Co
Publication of PL80419B1 publication Critical patent/PL80419B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F23COMBUSTION APPARATUS; COMBUSTION PROCESSES
    • F23DBURNERS
    • F23D11/00Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space
    • F23D11/34Burners using a direct spraying action of liquid droplets or vaporised liquid into the combustion space by ultrasonic means or other kinds of vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/23Mixing by intersecting jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/23Mixing by intersecting jets
    • B01F25/231Mixing by intersecting jets the intersecting jets having the configuration of sheets, cylinders or cones
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/70Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material
    • B01F25/72Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material with nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/70Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material
    • B01F25/72Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material with nozzles
    • B01F25/721Spray-mixers, e.g. for mixing intersecting sheets of material with nozzles for spraying a fluid on falling particles or on a liquid curtain
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/81Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations by vibrations generated inside a mixing device not coming from an external drive, e.g. by the flow of material causing a knife to vibrate or by vibrating nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/08Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor
    • B01J19/10Processes employing the direct application of electric or wave energy, or particle radiation; Apparatus therefor employing sonic or ultrasonic vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0692Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by a fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M1/00Carburettors with means for facilitating engine's starting or its idling below operational temperatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M27/00Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like
    • F02M27/08Apparatus for treating combustion-air, fuel, or fuel-air mixture, by catalysts, electric means, magnetism, rays, sound waves, or the like by sonic or ultrasonic waves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M2700/00Supplying, feeding or preparing air, fuel, fuel air mixtures or auxiliary fluids for a combustion engine; Use of exhaust gas; Compressors for piston engines
    • F02M2700/43Arrangements for supplying air, fuel or auxiliary fluids to a combustion space of mixture compressing engines working with liquid fuel
    • F02M2700/4302Arrangements for supplying air, fuel or auxiliary fluids to a combustion space of mixture compressing engines working with liquid fuel whereby air and fuel are sucked into the mixture conduit
    • F02M2700/4314Arrangements for supplying air, fuel or auxiliary fluids to a combustion space of mixture compressing engines working with liquid fuel whereby air and fuel are sucked into the mixture conduit with mixing chambers disposed in parallel
    • F02M2700/4319Arrangements for supplying air, fuel or auxiliary fluids to a combustion space of mixture compressing engines working with liquid fuel whereby air and fuel are sucked into the mixture conduit with mixing chambers disposed in parallel with mixing chambers disposed in parallel

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nozzles For Spraying Of Liquid Fuel (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Pressure-Spray And Ultrasonic-Wave- Spray Burners (AREA)

Description

Urzadzenie do mieszania co najmniej dwóch mediów plynnych Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do mie¬ szania co najmniej dwóch plynnych mediów, w szczególnosci do wytwarzania palnych mieszanin plynnych mediów, zawierajace co najmniej dwie wspólosiowe dysze, zapewniajace uzyskanie szcze¬ gólnie dokladnego wymieszania czastek dwóch lub wiekszej liczby plynnych mediów, na przyklad do¬ kladnego wymieszania bardzo drobno rozpylonych cieczy z gazem, albo tez wytworzenia nadzwyczaj jednorodnej mieszaniny dwóch lub wiecej gazów.Jakkolwiek dokladne mieszanie plynnych mediów niepalnych stanowi równiez wazna dziedzine za¬ stosowan wynalazku, ito jednak glównym celem zastosowania urzadzenia wedlug wynalazku jest wytwarzanie palnych mieszanin plynnych mediów, a mianowicie palnych cieczy lub palnych gazów z powietrzem do spalania.Przy wytwarzaniu takich mieszanin palnych, rze¬ cza niezwykle wazna jest jak najdrobniejsze roz¬ pylenie palnej cieczy i jak najdokladniejsze wy¬ mieszanie tej cieczy lub gazu z powietrzem do spalania, a to w celu znacznego przyspieszenia przebiegu reakcji chemicznych i uzyskania duzej sprawnosci spalania.Znane urzadzenia do rozpylania cieczy z rozpy¬ laczem cisnieniowym, w którym ciecz, doprowa¬ dzana pod cisnieniem kanalami stycznymi do ko¬ mory, wytryskuje nastepnie w tej ostatniej przez otwór centralny, rozpylona w postaci stozkowego strumienia, daja dobre wymieszanie rozpylonej cie- 10 15 25 czy z otaczajacym powietrzem. Sa one jednakze skuteczne dopóty, dopóki pracuja przy wysokim cisnieniu i pelnym obciazeniu. Jezeli natomiast usi¬ luje sie zmniejszyc ilosc rozpylanej cieczy, jak to ma miejsce przy regulacji wydajnosci palnika na rozpylone ciekle paliwo, to wskutek zmniejszenia cisnienia nie uzyskuje sie dostatecznego rozpyle¬ nia. Wskutek powyzszego zjawiska urzadzenia tego rodzaju nie nadaja sie do instalacji, wymagaja¬ cych przy regulacji znacznego zmniejszania ilosci rozpylanej cieczy. Dzieki wynalazkowi zostalo roz¬ wiazane zadanie takiego uksztaltowania wspom¬ nianego na wstepie typu urzadzenia do intensyw¬ nego mieszania medium plynnego, ze daje sie ono regulowac az do okolo 10% pelnego obciazenia przy zachowaniu dobrej sprawnosci i bez jakiego¬ kolwiek pogorszenia jakosci rozpylenia.Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie typu wspomnianego na wstepie, rozwiazujace postawio¬ ne zadanie w taki sposób, ze gaz, w szczególnosci gaz palny, lub ciecz rozdrobniona dzialaniem sily bezwladnosci na drobne kropelki, w szczególnosci ciecz palna, wyplywa z dyszy i ze to wyplywajace plynne medium znajduje sie w zasiegu gazu wy¬ plywajacego pod cisnieniem z drugiej dyszy, który to gaz jest wprawiany przez generator drgan w drgania akustyczne o czestotliwosci ponad 3000 Hz lub w drgania ultradzwiekowe, albo tez wyplywa z predkoscia ponadkrytyczna. 80 41980 419 3 Ponizej, w oparciu o rysunki, opisano blizej sze- ' reg przykladów wykonania urzadzenia, bedacego przedmiotem wynalazku. Na rysunku przedstawio¬ no w podluznym przetkroju osiowym szesc róznych urzadzen mieszajacych, a mianowicie fig. 112 po¬ kazuje urzadzenia, w których ciecz rozpyla sie bardzo drobno i miesza dokladnie z medium ga¬ zowym, fig. 3 i 4 — urzadzenia, w których mie- . sza sie dokladnie dwa media gazowe, fig. 5 — urzadzenie, w którym ciecz rozpyla sie bardzo * drobno i miesza z medium gazowym, oraz fig. 6 — urzadzenie, w którym ciecz moze hyc rozpylona bardzo drobno i zmieszana z jednym lub z dwoma róznymi mediami gazowymi.Urzadzenie wedlug fig. 1 posiada korpus 1, w który wstawiona jest czesc centralna 2 o ksztal¬ cie w zasadzie rurowym, stanowiaca normalny rozpylacz cisnieniowy. Ciecz pod cisnieniem wply¬ wa przez kanal centralny 3, z którego przedostaje sie przez otworki styczne 4 do cylindrycznej ko¬ mory 5, gdzie zostaje wprawiona w szybki ruch wirowy i skad wydostaje sie przez dysze 7 w po¬ staci rozpylonego stozkowego strumienia. Ten cen¬ tralnie ustawiony rozpylacz cisnieniowy jest po¬ laczony z generatorem drgan akustycznych lub ultradzwiekowych, zbudowanych w sposób naste¬ pujacy.Do kanalu doplywowego 10 o przekroju pierscie¬ niowym doprowadza sie pod cisnieniem gaz, na przyklad sprezone powietrze. Kanal zweza sie stop¬ niowo i przechodzi w pierscieniowa dysze 11, z któ¬ rej gaz wylatuje z duza predkoscia, wpadajac do pierscieniowego rowka 12 lezacego naprzeciw wy¬ lotu dyszy. Wymiary rowka sa w obszarze 15 miedzy rowkiem 12 i powierzchnia czolowa 14, ograniczajaca od przodu korpus 1, pow¬ staje pole drgan akustycznych o czestotliwosci po¬ nad 3000 Hz, lub tez pole drgan ultradzwiekowych.Stozkowy strumien rozpylonej cieczy, wydostajacy sie z dyszy 7, znajduje sie w obszarze dzialania tego pola. W przykladzie wykonania wedlug fig. 2 urzadzenie posiada równiez korpus 1, zamontowany w nim rozpylacz cisnieniowy zlozony z analogicz¬ nych elementów od Z do 7, oraz generator drgan akustycznych lub ultradzwiekowych z kanalem do¬ plywowym 10 i pierscieniowa dysza 11, z której gaz pod cisnieniem plynie wzdluz powierzchni kie¬ rujacej 13 w czesci centralnej, do pierscieniowego rowka 17 w korpusie, dzialajacego jako rezonator.W przestrzeni 15 powstaje w wyniku tego pole drgan akustycznych o czestosci ponad 3000 Hz lub pole drgan ultradzwiekowych, w którego obszarze dzialania znajduje sie stozkowy strumien rozpylo¬ nej cieczy, wydostajacy sie z dyszy 7. Wklesla po¬ wierzchnia 18, odbijajaca w kierunku strumienia, sluzy do mozliwie jak najpelniejszego doprowadze¬ nia don pola drgan akustycznych wzglednie ultra¬ dzwiekowych. Próby wykazaly, ze — w przeci¬ wienstwie do znanych juz podobnych urzadzen — przy zastosowaniu urzadzenia wedlug fig. 1 i 2 do palnika olejowego mozliwa jest regulacja ilosci rozpylanej cieczy az do wartosci odpowiadajacej 10% pelnego obciazenia bez istotnego pogorszenia sprawnosci spalania. W porównaniu ze znanym 4 urzadzeniem mieszajacym, w którym zastosowano pole drgan ultradzwiekowych do rozpylania cieczy wydostajacej sie z dyszy w stanie nierozpylonym, urzadzenie wedlug fig. 1 lub 2 wykazuje te zalete, 5 ze do napedu generatora drgan akustycznych, wzglednie ultradzwiekowych potrzebny jest jedynie ulamek ilosci gazu o znacznie mniejszym cisnieniu, a stad koszty ruchu sa znacznie mniejsze, a wiec zastosowanie urzadzenia równiez i w instalacjach o stosunkowo malej mocy jest ekonomicznie uza¬ sadnione.Wspominajac o czestosci drgan akustycznych równej co najmniej 3000 Hz nie chcemy bynaj¬ mniej powiedziec, ze nie mozna stosowac równiez czestosci mniejszych, jednakze ponizej wspomnia¬ nej granicy wystepuje halas, który w wielu zakla¬ dach moze byc uwazany za niedopuszczalny.Podstawa dzialania urzadzen wedlug fig. 3 i 4 jest stwierdzenie, ze dokladne wymieszanie dwóch gazów mozna równiez uzyskac dzialaniem pola drgan akustycznych lub ultradzwiekowych. Odnosi sie to przykladowo do intensywnego mieszania ga¬ zów palnych z powietrzem do spalania. Dysza mie¬ szajaca wedlug fig. 3 posiada czesc centralna 21 ksztaltu w zasadzie rurowego, do której wchodzi rura 22 doprowadzajaca gaz, na przyklad gaz pal¬ ny pod niskim cisnieniem, na przyklad 1,0 do 2,5 atn, stosowany zwykle w sieci gazowej. W przedni koniec czesci centralnej 21 wkrecony jest stozkowy element 23 zwezajacy wolny dla przeplywu prze¬ krój czesci centralnej do waskiej pierscieniowej szczeliny 24, przez która palny gaz wyplywa mniej wiecej w postaci cienkosciennego cylindra z pred¬ koscia zwiekszona wskutek zmniejszenia przekroju przeplywu. Na czesc centralna 21 nakrecony jest element obudowy 26. Sprezony gaz^ na przyklad powietrze do spalania, doprowadzany do przestrze¬ ni 27 pod cisnieniem na przyklad 5 do 7 atn, wy¬ plywa przez otwory 28, ustawione osiowo w czesci centralnej, do pierscieniowej przestrzeni 29, zwe¬ zajacej sie dzieki stozkowemu przedluzeniu czesci centralnej i przechodzacej w dysze pierscieniowa 30. W czesci elementu 26, wystajacej ponad przedni koniec czesci centralnej 21, znajduje sie pierscie¬ niowy rowek 31 polozony naprzeciw wylotu dyszy 30. Sprezony gaz, wyplywajacy z tej ostatniej, do¬ plywa z duza predkoscia do wspomnianego rowka, który dzieki odpowiednim rozmiarom dziala jako rezonator. W wyniku tego powstaje pole drgan akustycznych o czestosci ponad 3000 Hz lub tez pole drgan ultradzwiekowych, które rozprzestrze¬ nia sie w obszarze 32 i wobec tego dziala na spre¬ zony gaz wyplywajacy z dyszy 24, powodujac in¬ tensywne wymieszanie obu gazów.Dysza mieszajaca wedlug fig. 4 jest zbudowana bardzo podobnie. Ma ona korpus 41 ksztaltu w za¬ sadzie rurowego, w który wchodzi wylot rury do¬ plywowej 42, sluzacej do doprowadzenia sprezone¬ go gazu, na przyklad powietrza do spalania pod cisnieniem od 5 do 7 atn. W przedni koniec czes¬ ci 41 wstawiony jest element 43 w ksztalcie grzyb¬ ka, którego trzonek 44 tworzy wraz ze stozkowo zwezajaca sie w tej partii wewnetrzna powierzch¬ nia czesci 41 dysze pierscieniowa 45. Kapelusz 15 20 25 30 35 40. 50 55 6080 419 5 grzybka 43, wystajacy iponad przedni koniec czes¬ ci 41, ma rowek pierscieniowy 46 polozony na¬ przeciw dyszy 45. Rowek ten ma takie wymiary, ze tworzy rezonator dla sprezonego gazu, wplywa¬ jacy don pod wysokim cisnieniem i z duza pred¬ koscia, i wywoluje drgania alkustyczne o czestosci ponad 3000 Hz lub drgania ultradzwiekowe. Ele¬ ment obudowy 47 nakrecony na czesc 41 sluzy tu do oddzielnego doprowadzania drugiego medium lotnego, na przyklad gazu palnego, który wchodzi do przestrzeni 48, przeplywa otworami 49 i do¬ chodzi do dyszy pierscieniowej 50, z której nastep¬ nie wyplywa z duza predkoscia w postaci strumie¬ nia o ksztalcie zblizonym do wydrazonego cylindra, dostajac sie przy tym w obszar pola drgan aku¬ stycznych wzglednie ultradzwiekowych, rozciagaja¬ cego sie w przestrzeni 51. Stozkowa powierzchnia czolowa 52 czesci 41 sluzy przy itym jako reflektor odbijajacy drgania wspomnianego pola w kierunku strumienia drugiego gazu.Zamiast rowka 46, dzialajacego jako rezonator, kapelusz grzybka 43 moze miec powierzchnie kie¬ rujaca sprezony gaz do pierscieniowego rowka w czesci centralnej, dzialajacego w roli rezonatora.Poza ta róznica dzialanie urzadzenia jest takie sa¬ mo. W odmianie urzadzenia wedlug fig. 3 moze byc równiez zamiast pierscieniowego rowka 31 w czesci 26 przewidziana powierzchnia kierujaca strumien sprezonego gazu do pierscieniowego row¬ ka wykonanego w powierzchni czolowej elementu 21 i grajacego role rezonatora, w którym powstaje pole drgan akustycznych lub ultradzwiekowych.W (tego rodzaju urzadzeniu do intensywnego mie¬ szania gazów, w szczególnosci do wytwarzania pal¬ nej mieszaniny gazowej, w którym dla kazdego z mieszanych gazów przewidziano oddzielna dysze, a gaz ^wyplywajacy pod cisnieniem z jednej dyszy, na przyklad sprezone powietrze, znajduje zastoso¬ wanie do napedu generatora drgan akustycznych lub ultradzwiekowych, powstajace zas pole drgan znajduje sie w zasiegu drugiego gazu wyplywaja¬ cego z innej dyszy, osiaga sie tak intensywne mie¬ szanie gazów, ze o ile gazy te stanowia na przyklad gaz palny, a udzial ich w mieszaninie jest dobra¬ ny prawidlowo, to w wyniku mozna z cala pew¬ noscia uzyskac zupelne spalanie bez jakichkolwiek pozostalosci, a_za tym doskonala sprawnosc.Wedlug dalszego wniosku z zastosowania wyna¬ lazku mozna najdokladniejsze wymieszanie rozpy¬ lonej cieczy z gazem uzyskac równiez dzieki temu, iz stozkowy strumien rozpylonej cieczy znajduje sie w zasiegu sprezonego gazu, wyplywajacego z predkoscia ponadkrytyczna z pierscieniowej dy¬ szy wspólosiowej ze wspomnianym strumieniem.Wskazane jest, aby pierscieniowa dysza do spre¬ zonego gazu miala postac dyszy Lavala. Krople powstajace w rozpylaczu cisnieniowym dostaja sie w obszar dzialania strumienia gazu, wyplywajace¬ go z predkoscia ponaddzwiefcowa i zostaja przy tym silnie przyspieszone. Wystepujace tu wielkie sily tarcia, wywolane bardzo znaczna róznica pred¬ kosci kropel i sprezonego gazu, pobudzaja krople do silnych drgan wewnetrznych, wskutek czego zo¬ staje pokonana spójnosc kropel, one zas same roz- 6 padaja sie i w wyniku tworza bardzo drobna mgle.Jako sprezony gaz moze byc stosowane zarówno powietrze, jak i para, gdy zas chodzi o urzadzenie do rozpylania palnych cieczy celem wytworzenia s plomienia, równiez i gaz palny pod cisnieniem.W ten sposób mozna zwiekszyc energie cieplna plomienia.W tym ostatnim przypadku nalezy jeszcze uwzglednic fakt nastepujacy: wskutek duzej pred¬ kosci gazu, uzyskiwanej dzieki dyszy Levala umieszczonej w palniku, wytwarza sie w srodku stozka rozpylonej cieczy obszar podcisnienia, umoz¬ liwiajacy ruch powrotny goracych gazów w kie¬ runku dyszy, co bardzo korzystnie wplywa na za¬ plon mgly rozpylonego paliwa. W wyniku plomien itrzyma sie silnie palnika i zapobiega sie jego od¬ rywaniu od tego ostatniego.Urzadzenie wedlug fig. 5 ma obudowe 61, w któ¬ ra wkrecona jest czesc srodkowa 62, ksztaltu w za¬ sadzie rurowego, w nia zas wstawione sa dwie dalsze czesci 63 i 64, tworzace wraz z czescia 62 normalny rozpylacz cisnieniowy. Ciecz pod cisnie¬ niem wplywa srodkowym kanalem 65 i przedostaje sie kanalikami stycznymi 66 do cylindrycznej ko¬ mory 67, gdzie zostaje wprawiona w szybki ruch wirowy i skad wydostaje sie przez dysze 68 w po¬ staci stozkowego strumienia. Pomiedzy czesciami 61 i 62 tworzy sie wspólosiowy z rozpylaczem 66—68 pierscieniowy w przekroju kanal doplywowy 71, do którego przewodem 72 doprowadzany jest spre¬ zony gaz. Kanal 71 zbiega sie az do swego naj¬ wezszego miejsca 73, a nastepnie rozszerza sie w postaci dyszy Levala 74. Wymiary tej ostatniej i wielkosc cisnienia doprowadzanego gazu sa tak dobrane, ze gaz wyplywa ze wspomnianej dyszy z predkoscia ponadkrytyczna. Oddzialywuje on na kropelki stozkowego strumienia rozpylonej dyszy i powoduje ich dalsze rozdzielanie na bardzo drob¬ ne czastki, -tworzace mgle. Dzieki temu dodatko¬ wemu rozpyleniu mozfliwa jest regulacja ilosci cie¬ czy, wychodzacej z rozpylacza cisnieniowego, az do wartosci odpowiadajacej okolo 10% pelnego obciazenia, przy zachowaniu mimo to stopnia roz- pylenia7 Jaki wystarcza do zadanego calkowitego spalania cieklego paliwa. Celu tego nie daje sie osiagnac przy zastosowaniu samego tylko rozpyla¬ cza cisnieniowego.W praktyce przemyslowej zdarza sie, ze z braku paliwa cieklego trzeba czasem przejsc na gazowe i odwrotnie, jak równiez, ze na przyklad jest do dyspozycji tylko gaz palny o niskim cisnieniu, co uniemozliwia osiagniecie przezen przy wyplywie z dyszy Levala predkosci nadkrytycznych, niemozli¬ we jest wiec dalsze rozdrobnienie rozpylonego pa¬ liwa cieklego. W takich i róznych innych przypad¬ kach, gdy warunki pracy sa bardzo zmienne, ce¬ lowe jest uzupelnienie urzadzenia rozpylajacego jeszcze jedna dysza. Wedlug dalszego przedmiotu niniejszego wynalazku mozna zastosowac uklad, w którym wsplosiowo z centralnie ustawionym rozpylaczem cisnieniowym, wytwarzajacym stozko¬ wy strumien rozpylonej cieczy, 'umieszczone sa za¬ równo pierscieniowa dysza powodujaca wyplyw sprezonego gazu z predkoscia ponadkrytyczna, jak 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6°80 419 7 i druga taka dysza wyplywowa z przynaleznym sdo niej rezonatorem do wytwarzania pola drgan akustycznych lub ultradzwiekowych.Na fig. 6 przedstawiono tego rodzaju urzadzenie w osiowym przekroju podluznym. W swej srodko¬ wej czesci zawiera ono caly uklad wedlug fig. 5, to jest rozpylacz 66, 67, 68, do którego przez srod¬ kowy przewód 65 doplywa ciecz pod cisnieniem, oraz wspólosiowa z nim dysze pierscieniowa 73, 74, do kitórej przez pierscieniowy kanal 72 dopro¬ wadza sie sprezony gaz. W tym rozwiazaniu na element obudowy 61 nakrecony jest dalszy jej ele¬ ment 80, w taki sposób, ze powstaje jeszcze jeden kanal pierscieniowy 81, do którego przez kanaly 82, przewiercone w czesci 62, mozna doprowadzac me¬ dium lotne pod cisnieniem. Kanal 81 przechodzi w swym przednim koncu w skierowana ku srod¬ kowi pierscieniowa dysze 84, naprzeciw której znaj¬ duje sie otwarty w jej kierunku rowek pierscie¬ niowy 85, wykonany w przednim koncu elementu 61. Rowek ten dziala jako rezonator dla sprezo¬ nego gazu wychodzacego z dyszy 84, wytwarzajac pole drgan akustycznych luib ultradzwiekowych, które znajduje sie w zasiegu medium wyplywaja¬ cego z dyszy 68, wzglednie 74 i powoduje dodatko¬ we rozpylanie wychodzacej cieczy lub mieszanie jej z wyplywajacym gazem.Tego rodzaju wielokrotna dysze mozna stosowac w najrózniejszych Ukladach, na przyklad w przy¬ padku dyszy palnika pieca przemyslowego daje mozliwosc nastepujacych kombinacji: olej — dysza 68 i gaz palny — dysza 74; olej — dysza 68 i po¬ wietrze sprezone lub .para sprezona — dysza 84; olej — dysza 68, gaz palny — dysza 74 i powietrze sprezone lub para sprezona — dysza 84; gaz pal¬ ny — dysza 74 i [powietrze sprezone lub para sprezona — dysza 84; gaz palny — dysza 74 i gaz palny pod cisnieniem — dysza 84; olej — dysza 68, powietrze sprezone lub para sprezona — dysza 74 i gaz palny sprezony — dysza 84.Przy zastosowaniu tego rodzaju dyszy, przemyslo¬ wa instalacja cieplna, do kótrej napedu dysponuje sie róznymi paliwami, moze byc utrzymywana w ruchu równiez wtedy, gdy zabraknie jednego z paliw. Ponadto mozna zwiekszac skutecznosc pal¬ nika, pracujacego normalnie na jednym rodzaju paliwa, na przyklad na oleju, przez zastosowanie dodatkowo drugiego paliwa, na przyklad gazu pal¬ nego. PL PL

Claims (8)

1. Zastrzezenia patentowe 1. Urzadzenie do mieszania co najmniej dwóch mediów plynnych, zawierajace co najmniej dwie wspólosiowe dysze, znamienne tym, ze ma dysze do doprowadzania gazu, w szczególnosci gazu pal¬ nego lub cieczy rozdrobnionej dzialaniem sily bez¬ wladnosci na drobne kropelki, w szczególnosci cie¬ czy palnej, a komora wyplywu plynnego medium jest umieszczana w zasiegu gazu pod cisnieniem, .przy czym druga dysza posiada generator drgan, który wprawia wyplywajacy gaz w drgania aku- 8 styczne o czestosci iponacl 3000 Hz Luib w drgania ultradzwiekowe, albo tez ma urzadzenie do do¬ prowadzania gazu z predkoscia ponadkrytyczna.
2. Urzadzenie wedlug' zastrz. 1, znamienne tym, 5 ze ma centralnie umieszczony rozpylacz cisnienio¬ wy (4, 5, 7) ze stycznym wejsciem cieczy pod cis¬ nieniem do komory i stozkowym wyjsciem z cen¬ tralnego otworu komory, umieszczony w srodku pierscieniowego generatora drgan akustycznych o czestosci ponad 3000 Hz lub generatora drgan ultradzwiekowych (11, 12) wzglednie (17), sklada¬ jacego sie z pierscieniowej dyszy (11) do gazu pod cisnieniem i pierscieniowego rowka (12, 17), dzia¬ lajacego jako rezonator, do którego wplywa spre¬ zony gaz wychodzacy z pierscieniowej dyszy.
3. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze pierscieniowy rowek (12) dzialajacy jako rezo¬ nator, znajduje sie naprzeciw pierscieniowej dyszy (11) w korpusie urzadzenia.
4. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym, ze naprzeciw pierscieniowej dyszy (11) w srodko¬ wej czesci obudowy znajduje sie pierscieniowa po¬ wierzchnia kierujaca (13), a na zewnetrznej czesci obudowy znajduje sie rowek pierscieniowy (17), przy czym powierzchnia kierujaca (13) sluzy do doprowadzania strumienia gazu pod cisnieniem do rowka pierscieniowego.
5. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze zawiera dwie dysze o przekroju pierscieniowym, polozone wspólosiowo, przy czym naprzeciw jednej z nich (30, 45) przeznaczonej do wyplywu gazu pod cisnieniem, na przyklad sprezonego powietrza, usytuowany jest pierscieniowy rowek (31, 46), dzia¬ lajacy jako rezonator dla sprezonego gazu i slu¬ zacy do wytwarzania drgan akustycznych o cze¬ stosci ponad 3000 Hz luib drgan ultradzwiekowych, oraz ze powstajace pole akustyczne lub ultradzwie¬ kowe znajduje sie w zasiegu drugiego gazu wy¬ plywajacego z innej dyszy, w szczególnosci gazu palnego.
6. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze posiada centralny rozpylacz cieczy, w którym ciecz pod cisnieniem, doprowadzana przez kanaly styczne (66) do komory (67), wychodzi nastepnie z otworu centralnego (68) w postaci stozkowego strumienia i ze strumien ten znajduje sie w za¬ siegu sprezonego gazu, wyplywajacego z predkos¬ cia ponadkrytyczna z pierscieniowej dyszy (74) wspólosiowej z wyzej wymienionym strumieniem.
7. Urzadzenie wedlug zastrz. 6, znamienne tym, ze sprezony gaz wyplywa z pierscieniowej dyszy Levala (74).
8. Urzadzenie wedlug zastrz. 6 lub 7, znamienne tym, ze wspólosiowo z centralnie umieszczonym rozpylaczem cisnieniowym (66, 67, 68), wytwarza¬ jacym stozkowy strumien rozpylanej cieczy, umie¬ szczone sa zarówno dysza pierscieniowa (74) dla wyplywu sprezonego gazu z predkoscia ponadkry¬ tyczna, jak i dalsza dysza pierscieniowa (84) dla sprezonego gazu z przynaleznym rezonatorem (85) do wytwarzania pola drgan akustycznych lub ultra¬ dzwiekowych. 15 20 25 30 35 40 45 50 5580 419 FIG.180 419 FI6.3 FIGA80 419 F/6.5 FIG. 6 84 85 66 68 67 74 73 PL PL
PL1969137696A 1968-12-23 1969-12-20 Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a] PL80419B1 (en)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT1248668A AT285791B (de) 1968-12-23 1968-12-23 Einrichtung zum Versprühen von Flüssigkeiten insbesondere von flüssigen Brennstoffen
AT16969A AT295014B (de) 1969-01-09 1969-01-09 Einrichtung zum intensiven Mischen von Gasen, insbesondere zur Herstellung eines brennbaren Gasgemisches
AT337969A AT285013B (de) 1969-04-08 1969-04-08 Einrichtung zum Versprühen von Flüssigkeiten, insbesondere von flüssigen Brennstoffen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL80419B1 true PL80419B1 (en) 1975-08-30

Family

ID=27145929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1969137696A PL80419B1 (en) 1968-12-23 1969-12-20 Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a]

Country Status (10)

Country Link
BE (1) BE743626A (pl)
CA (1) CA934790A (pl)
CH (1) CH495173A (pl)
DE (2) DE1966738A1 (pl)
FR (1) FR2026912A1 (pl)
GB (1) GB1293360A (pl)
NL (1) NL163617C (pl)
PL (1) PL80419B1 (pl)
RO (1) RO54980A (pl)
YU (1) YU33369B (pl)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AT352849B (de) * 1975-10-01 1979-10-10 Dumag Ohg Brennerduese fuer die verbrennung von oel und/oder brenngas
JPS61173016A (ja) * 1985-01-25 1986-08-04 ドウマツク・オツフエネ・ハンデルスゲゼルシヤフト・ドクトル・テヒニツシエ・ルードヴイツヒ・カルーツア・ウント・コンパニー 流動可燃性媒体の霧化ノズル
US5044558A (en) * 1989-05-09 1991-09-03 Halliburton Company Burner nozzle with replaceable air jetting assembly
DE4305713A1 (de) * 1993-02-25 1994-09-01 Hoechst Ag Verfahren und Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung einer kleinen Menge Flüssigkeit auf Schüttgütern
CA2576429C (en) 2004-08-13 2016-05-24 Force Technology Method and device for enhancing a process involving a solid object and a gas
DE102006036324A1 (de) * 2006-08-04 2008-02-07 Messer France S.A.S Verfahren und Vorrichtung zum Eintragen eines Gases in eine Flüssigkeit
RU2535720C1 (ru) * 2013-04-25 2014-12-20 Олег Савельевич Кочетов Акустический распылитель кочетова
RU2530128C1 (ru) * 2013-04-25 2014-10-10 Олег Савельевич Кочетов Распылитель акустический
RU2576301C1 (ru) * 2015-02-06 2016-02-27 Олег Савельевич Кочетов Акустический распылитель кочетова
CN108580153B (zh) * 2018-07-09 2024-04-09 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种大流量超声精细雾化喷嘴
CN108980823B (zh) * 2018-09-26 2023-10-10 洛阳帝博石化装备有限公司 一种高效节能型燃烧喷嘴
CN116291813A (zh) * 2023-03-14 2023-06-23 深圳市蓝谷智能装备研发有限公司 尿素喷射装置、汽车尾气处理系统和尿素溶液雾化方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE664694C (de) * 1938-09-03 I G Farbenindustrie Akt Ges Vorrichtung zur mechanischen Bearbeitung thixotroper Massen
US1533509A (en) * 1922-09-06 1925-04-14 Albert W Morse Liquid and gas mixer
DE1234687B (de) * 1964-02-13 1967-02-23 Ultrasonics Ltd Vorrichtung zum Vernebeln von Fluessigkeiten in Luft oder Gasen, insbesondere fuer Zerstaeuberbrenner
US3297255A (en) * 1965-04-19 1967-01-10 Astrosonics Inc Reverse flow acoustic generator spray nozzle
US3326467A (en) * 1965-12-20 1967-06-20 William K Fortman Atomizer with multi-frequency exciter
DE1551648C3 (de) * 1966-01-19 1979-12-13 Dumag Ohg, Dr.Techn. Ludwig Kaluza & Co, Wien Zerstäubungsbrenner für flüssigen Brennstoff

Also Published As

Publication number Publication date
FR2026912A1 (pl) 1970-09-25
YU33369B (en) 1976-12-31
NL6919261A (pl) 1970-06-25
DE1966738A1 (de) 1974-02-07
BE743626A (pl) 1970-05-28
GB1293360A (en) 1972-10-18
CA934790A (en) 1973-10-02
DE1964040A1 (de) 1970-07-02
NL163617C (nl) 1980-09-15
RO54980A (pl) 1973-04-12
YU319369A (en) 1976-06-30
DE1964040C2 (de) 1983-05-26
CH495173A (de) 1970-08-31
NL163617B (nl) 1980-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6045058A (en) Pressure atomizer nozzle
US5934555A (en) Pressure atomizer nozzle
US5732885A (en) Internal mix air atomizing spray nozzle
US3474970A (en) Air assist nozzle
US3917173A (en) Atomizing apparatus for finely distributing a liquid in an air stream
US5813847A (en) Device and method for injecting fuels into compressed gaseous media
US3693886A (en) Swirl air nozzle
AU2014408516B2 (en) Atomizer nozzle
US5484107A (en) Three-fluid atomizer
US4343434A (en) Air efficient atomizing spray nozzle
US6378787B1 (en) Combined pressure atomizing nozzle
PL80419B1 (en) Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a]
CN108348933B (zh) 喷嘴和混合流体流的方法
US3371869A (en) Compressible fluid sonic pressure wave atomizing apparatus
US6491236B1 (en) Method and device for injecting a fuel/liquid mixture into the combustion chamber of a burner
US5586878A (en) Premixing burner
US4364522A (en) High intensity air blast fuel nozzle
US3667679A (en) Apparatus for mixing a plurality of gaseous streams
US5269495A (en) High-pressure atomizing nozzle
RU2622944C1 (ru) Акустическая форсунка кочетова для распыливания растворов
EP0101109A2 (en) Mix atomizer
US1629288A (en) Liquid and gas mixer
US4063686A (en) Spray nozzle
RU2172893C1 (ru) Форсунка
SU1132103A1 (ru) Способ сжигани жидкого топлива