RU108575U1 - Роторно-импульсный насос-пастеризатор - Google Patents

Роторно-импульсный насос-пастеризатор Download PDF

Info

Publication number
RU108575U1
RU108575U1 RU2011116729/06U RU2011116729U RU108575U1 RU 108575 U1 RU108575 U1 RU 108575U1 RU 2011116729/06 U RU2011116729/06 U RU 2011116729/06U RU 2011116729 U RU2011116729 U RU 2011116729U RU 108575 U1 RU108575 U1 RU 108575U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
rotor
ring
stator
liquid
Prior art date
Application number
RU2011116729/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Гурков
Владимир Евгеньевич Кривилев
Александр Дмитриевич Петраков
Original Assignee
Виктор Васильевич Гурков
Владимир Евгеньевич Кривилев
Александр Дмитриевич Петраков
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 Виктор Васильевич Гурков, Владимир Евгеньевич Кривилев, Александр Дмитриевич Петраков filed Critical Виктор Васильевич Гурков
Priority to RU2011116729/06U priority Critical patent/RU108575U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU108575U1 publication Critical patent/RU108575U1/ru

Links

Landscapes

  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)

Abstract

1. Роторно-импульсный насос-пастеризатор, включающий корпус с кольцом статора, имеющим цилиндрические отверстия, внутри которого расположен ротор с кольцом ротора, имеющим цилиндрические отверстия, всасывающий патрубок для подвода жидкости и нагнетательный патрубок для отвода жидкости, отличающийся тем, что отверстия в кольце статора и кольце ротора расположены в несколько рядов, а их длина больше трех диаметров отверстий, но меньше шести диаметров отверстий. ! 2. Роторно-импульсный насос-пастеризатор по п.1, отличающийся тем, что отверстия в кольце статора и в кольце ротора расположены в 2-5 рядов.

Description

Полезная модель относится к конструкциям насосов-теплогенераторов, которые могут быть использованы для пастеризации молока и получения жидких пищевых продуктов, в частности, для получения различных фруктовых и овощных соков, а также в автономных замкнутых системах теплоснабжения и нагрева жидкостей в технологических системах без сгорания топлива.
Известна конструкция насоса-теплогенератора (см. патент Российской Федерации RU №2160417), который имеет полый корпус с всасывающим патрубком для отвода нагретой жидкости. Внутри корпуса расположены: ротор в виде центробежного насоса с отверстиями по периферии и статор с отверстиями. Статор установлен коаксиально ротору. Отверстия ротора выполнены в виде коноидальных насадок, сужающихся в сторону статора. Отверстия статора выполнены в виде резко расширяющихся насадок с переходом в конические расходящиеся насадки с углом расширения равным 90 градусам.
Недостатком описанного насоса является отсутствие зон кавитации в отверстиях ротора, а также то, что форма отверстий статора недостаточно использует энергию транзитной струи жидкости в целях расширения зон кавитации, которые являются основными источниками тепловыделения.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является роторный насос-теплогенератор (см. патент Российской Федерации №2159901), в котором имеется полый корпус с всасывающим патрубком для подвода нагреваемой жидкости и нагнетательным патрубком для отвода жидкости. Внутри корпуса концентрично друг к другу расположены ротор и статор. В периферийной части ротора - в кольцевой насадке - отверстия выполнены в виде внешних цилиндрических насадок Вентури, а отверстия в статоре выполнены как расширяющиеся в сторону корпуса и имеют форму резко расширяющихся насадок.
К недостаткам этого роторного теплогенератора относится неполное использование энергии транзитной струи жидкости в отверстиях статора с целью образования гидродинимической кавитации, не обосновано соотношение диаметров отверстий в кольцах статора (то есть начальный диаметр и диаметр расширенного участка) с целью максимального развития кавитации в водоворотных зонах, а также тот факт, что не определена оптимальная длина расширенного участка отверстий статора по отношению к высоте уступа K=(D/2-d/2), где D - выходной диаметр отверстий, a d- входной диаметр отверстий. Кроме того, расположение отверстий в один ряд не позволяет в полной мере использовать энергию потока струи жидкости.
Задачей полезной модели является упрощение конструкции роторно-импульсного насоса-пастеризатора, повышение силы гидравлического удара и степени гидродинамической кавитации, увеличение степени гомогенезации жидкости.
Для достижения указанного технического результата в роторно-импульсном насосе-пастеризаторе, содержащем корпус с патрубками для подвода и отвода жидкости, содержащем концентрично расположенные друг к другу статор и ротор, имеющие цилиндрические отверстия по периметру. Отверстия расположены в несколько рядов, а их длина больше, чем три диаметра отверстий, но меньше, чем шесть диаметров отверстий. Расположение отверстий в несколько рядов объясняется следующими обстоятельствами: если отверстия расположены в один ряд, то через отверстия пройдет только небольшая часть жидкости, и оставшаяся часть жидкости не подвергается гидравлическому удару, не происходит с ней и гидродинамической кавитации. При расположении отверстий в два ряда уже большая часть жидкости участвует в этих процессах, а при расположении отверстий в три ряда практически вся жидкость проходит через процессы гидродинамического удара и гидродинамической кавитации. Вышеупомянутые цилиндрические отверстия можно расположить в четыре, пять и более рядов, но их количество ограничивается конструкционными размерами статора и ротора, которые невозможно увеличивать безгранично.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображен поперечный разрез роторно-импульсного насоса-пастеризатора, который содержит полый корпус 1, всасывающий патрубок 2, нагнетательный патрубок 3, кольцо статора 4, с отверстиями 5, кольцо ротора 6 с отверстиями 7, крыльчатку ротора 8, вал ротора 9.
На фиг.2 изображено положение кольца статора 4 и кольца ротора 6,
когда отверстия 5 и 7 соосно совмещены, и именно в этом положении происходит процесс образования зон с пониженным давлением и возникают кавитационные пузырьки.
На фиг.3 изображено положение кольца статора 4 и кольца ротора 6, когда отверстия 5 и 7 смещены, то есть находятся в таком положении, когда в роторе происходит гидравлический удар со скачком давления и схлопыванием кавитационных пузырьков, а в кольце статора схлопывание кавитационных пузырьков происходит за счет повышения статистического давления в корпусе и нагнетательном патрубке насоса.
Роторно-импульсный насос-пастеризатор работает следующим образом. Нагреваемая жидкость по всасывающему патрубку 2 поступает в кольцо ротора 6. Ротор, вращаемый валом 9, своими лопатками воздействует на жидкость, сообщая ей кинетическую энергию и направляя ее в отверстия 7. Жидкость проходит через отверстия 7, образует водоворотные зоны с пониженным давлением (см. фиг.2) и образованием в них кавитационных пузырьков. Транзитная струя жидкости насыщается этими кавитационными пузырьками.
В момент перекрытия отверстий 5 и 7 (см. фиг.3) происходит резкое повышение давления в отверстиях 5 (гидравлический удар), что способствует захлопыванию кавитационных пузырьков, а статистическим давлением, поддерживаемом в корпусе 1, обеспечивается захлопывание кавитационных пузырьков в отверстиях 7.
Выделившаяся в результате захлопывания кавитационных пузырьков энергия передается нагреваемой жидкости. Варьируя расход протекающей жидкости, изменяют соотношение давлений на входе и выходе, которые при наложении колебаний от гидравлических ударов в роторе и известной скорости вращения ротора способствует возникновению автоколебательного режима в гидравлической системе. С момента установления режима автоколебаний скорость нагрева жидкости возрастает, а потребление энергии на приводе насоса снижается.
Этот роторно-импульсный насос-пастеризатор можно применять для пастеризации молока, которое подвергается еще и процессу гомогенезации, то есть молоко достигает большей степени измельчения жировых включений, улучшая качество продукта, а также для получения фруктовых и овощных соков, обладающих высокой степенью дисперстности компонентов, составляющих эти соки. Кроме того, роторно-импульсный насос-пастеризатор может быть использован для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений.

Claims (2)

1. Роторно-импульсный насос-пастеризатор, включающий корпус с кольцом статора, имеющим цилиндрические отверстия, внутри которого расположен ротор с кольцом ротора, имеющим цилиндрические отверстия, всасывающий патрубок для подвода жидкости и нагнетательный патрубок для отвода жидкости, отличающийся тем, что отверстия в кольце статора и кольце ротора расположены в несколько рядов, а их длина больше трех диаметров отверстий, но меньше шести диаметров отверстий.
2. Роторно-импульсный насос-пастеризатор по п.1, отличающийся тем, что отверстия в кольце статора и в кольце ротора расположены в 2-5 рядов.
Figure 00000001
RU2011116729/06U 2011-04-27 2011-04-27 Роторно-импульсный насос-пастеризатор RU108575U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116729/06U RU108575U1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Роторно-импульсный насос-пастеризатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011116729/06U RU108575U1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Роторно-импульсный насос-пастеризатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU108575U1 true RU108575U1 (ru) 2011-09-20

Family

ID=44759157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011116729/06U RU108575U1 (ru) 2011-04-27 2011-04-27 Роторно-импульсный насос-пастеризатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU108575U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI604168B (zh) 利用熱能之設備及方法
CN107162101B (zh) 一种基于文丘里管的大通量水力空化发生器以及空化方法
AU2015284297A1 (en) An apparatus, system and method for utilizing thermal energy
CN104043382A (zh) 水力空化发生装置
CN107228090A (zh) 一种多叶轮回转叶片式水力空化发生装置及水力空化方法
CN106517412B (zh) 一种强剪切式中心射流空化发生器
EP2918945A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
CN104828884B (zh) 一种可形成大范围空化的多层嵌套式空化器
US10081559B2 (en) Method and system for generating cavitation in a fluid
RU108575U1 (ru) Роторно-импульсный насос-пастеризатор
CN107899441B (zh) 微气泡发生装置
CN107930424B (zh) 气泡制造机构
CN107930422B (zh) 气泡制造系统
RU2010104506A (ru) Центробежно-вихревой тепломассообменник (цвт)
EP1808651A2 (en) Cavitation thermogenerator and method for heat generation by the caviation thermogenerator
RU2231004C1 (ru) Роторный кавитационный насос-теплогенератор
RU141817U1 (ru) Устройство для обеззараживания воды
CN107930423B (zh) 微小气泡制造机构
RU2658448C1 (ru) Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты)
CN107970796B (zh) 气泡制造机构总成
KR101962903B1 (ko) 미세기포 발생장치
RU2377475C2 (ru) Кавитационный реактор
RU54151U1 (ru) Роторный кавитационный реактор
CN209367830U (zh) 一种双射流立式水力超空泡反应装置
RU2600049C1 (ru) Роторный гидродинамический аппарат

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160428