RU118877U1 - Устройство смешения двух многофазных газовых потоков - Google Patents

Устройство смешения двух многофазных газовых потоков Download PDF

Info

Publication number
RU118877U1
RU118877U1 RU2012100407/05U RU2012100407U RU118877U1 RU 118877 U1 RU118877 U1 RU 118877U1 RU 2012100407/05 U RU2012100407/05 U RU 2012100407/05U RU 2012100407 U RU2012100407 U RU 2012100407U RU 118877 U1 RU118877 U1 RU 118877U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
gas
output
mixing
multiphase
Prior art date
Application number
RU2012100407/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Ехилевич Польский
Сергей Анатольевич Михайлов
Максим Петрович Данилаев
Константин Владимирович Файзуллин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Priority to RU2012100407/05U priority Critical patent/RU118877U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118877U1 publication Critical patent/RU118877U1/ru

Links

Landscapes

  • Accessories For Mixers (AREA)

Abstract

1. Устройство смешения многофазных газовых потоков, состоящее из источника газа, первый выход которого подсоединен к входу первого редуктора, выход первого редуктора подсоединен к первому входу первого газового тракта, ко второму входу которого подсоединен распылитель частиц первого многофазного потока, выход первого газового тракта присоединен ко входу первого ионизатора, к которому подключен первый источник питания, выход первого ионизатора соединен с первым входом камеры смешения, другой выход источника газа подсоединен к входу второго редуктора, выход которого подсоединен к первому входу второго газового тракта, ко второму входу которого подсоединен второй распылитель частиц второго многофазного потока, выход второго газового тракта подсоединен ко входу второго ионизатора, к которому подключен второй источник питания, выход второго ионизатора соединен со вторым входом камеры смешения, отличающееся тем, что камера смешения совмещена с устройством создания магнитного поля, к которому подключен регулятор величины напряженности магнитного поля. ! 2. Устройство смешения двух многофазных газовых потоков по п.1, отличающееся тем, что два газовых тракта расположены под углом друг к другу.

Description

Данная полезная модель относится к устройствам смешения двух многофазных газовых потоков и может быть использована в химической промышленности, например, при синтезе полимерных порошков, а также в фармацевтической и пищевой отраслях промышленности.
Известно устройство [Патент на изобретение РФ №2428402 C05D 1/04, В05С 5/00, В82В 3/00 от 29.09.2009], реализующее способ диспергирования нано- или микрочастиц, их смешения с частицами полимера,, выбранное в качестве прототипа устройства, содержит два источника газа, два газовых тракта, два распылителя конгломерата нано- или микрочастиц и частиц полимера, два отдельных ионизатора для заряда нано- или микрочастиц и частиц полимера, камеру смешения, причем, выход источник газа для нано- или микрочастиц подсоединен к входу распылителя конгломерата нано- или микрочастиц, выход распылителя конгломерата нано- или микрочастиц соединен с первым входом ионизатора для заряда нано- или микрочастиц, регулятор тока заряда нано- или микрочастиц соединен со вторым входом ионизатора для заряда нано- или микрочастиц, выход источника газа для частиц полимера подсоединен к входу распылителя частиц полимера, выход распылителя частиц полимера соединен с первым входом ионизатора для заряда частиц полимера, регулятор тока заряда частиц полимера соединен со вторым входом ионизатора для заряда частиц полимера, выходы камер ионизаторов для заряда нано- или микрочастиц и частиц полимера подключены каждый к своему входу камеры смешения, камера смешения соединена с первым входом камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера, выход источника электромагнитного поля камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера соединен со вторым входом камеры закрепления, выход регулятора параметров электромагнитного поля соединен с входом источника электромагнитного поля, выход камеры закрепления нано- или микрочастиц на поверхности полимера соединен с входом камеры отделения модифицированных частиц полимера от потока газа.
Приведенное в качестве прототипа устройство имеет ряд недостатков.
Основными недостатками являются:
- недостаточный контроль процесса смешения двух многофазных газовых потоков разноименно заряженных частиц;
- отсутствие ограничения на характерное время смешения, которое должно быть меньше характерного времени жизни возбужденных при ионизации частиц.
Решаемая техническая задача полезной модели заключается в повышении степени контроля процесса смешения двух многофазных газовых потоков разноименно заряженных частиц и в обеспечении характерного времени смешения меньше характерного времени жизни возбужденных при ионизации частиц.
Решаемая техническая задача в устройстве смешения двух многофазных газовых потоков содержащем источник газа первый выход которого подсоединен к входу первого редуктора, выход первого редуктора подсоединен к первому входу первого газового тракта, ко второму входу которого подсоединен распылитель частиц первого многофазного потока, выход первого газового тракта присоединен ко входу первого ионизатора, к которому подключен первый источник питания, выход первого ионизатора соединен с первым входом камеры смешения, другой выход источника газа подсоединен к входу второго редуктора, выход которого подсоединен к первому входу второго газового тракта, ко второму входу которого подсоединен второй распылитель частиц второго многофазного потока, выход второго газового тракта подсоединен ко входу второго ионизатора, к которому подключен второй источник, питания, выход второго ионизатора соединен со вторым входом камеры смешения, достигается тем, камера смешения совмещена с устройством создания магнитного поля, к которому подключен регулятор величины напряженности магнитного поля.
В предложенном устройстве смешения двух многофазных газовых потоков два газовых тракта могут быть расположены под углом друг к другу.
На фиг.1 изображена схема устройства смешения двух многофазных газовых потоков. На фиг.2 изображена схематичная траектория движения заряженных частиц под действием аксиального магнитного поля.
Устройство (фиг.1) содержит: источник газа 1, первый редуктор 2, первый газовый тракт 3, распылитель 4 частиц первого многофазного газового потока, первый ионизатор 5, первый регулятор тока 6, камеру смешения 7, второй редуктор 8, второй газовый тракт 9, распылитель 10 частиц второго многофазного газового потока, второй ионизатор 11, второй регулятор тока 12, устройство создания аксиального магнитного поля 13, регулятор величины напряженности магнитного поля 14 и камеру отделения 15. Блоки, содержащиеся в устройстве, могут быть выполнены по стандартных, опубликованных в литературе схемах.
Рассмотрим работу устройства смешения двух многофазных газовых потоков по фигуре 1.
В первый газовый тракт 3 подают газовый поток от источника газа 1. Источник газа 1 представляет собой баллон с газом. Химический состав газа зависит от способа ионизации, химического состава частиц, вводимых в первый и второй многофазные газовые потоки, например азот. Скорость потока газа регулируют первым редуктором 2. В первый газовый тракт 3 вводят частицы из распылителя 4 частиц первого многофазного газового потока и создают первый многофазный газовый поток. Ввод частиц в газовый тракт 3 может осуществляться любым известным способом, например, с помощью дозатора сыпучих материалов [Патент на изобретение РФ №2351123, А01К 5/02 от 04.09.2007]. Одновременно с этим газовый поток от источника газа 1, подают газ во второй газовый тракт 9. Скорость потока газа регулируют вторым редуктором 8. Во второй газовый канал 9 вводят частицы из распылителя 10 частиц второго многофазного газового потока и создают второй многофазный газовый поток. Первый многофазный газовый поток вводят в первый ионизатор 5. В первом ионизаторе 5 заряжают и возбуждают частицы первого многофазного газового потока за счет, например, коронного разряда. В случае использования коронного разряда, конструкция первого ионизатора 5 представляет собой систему плоского и игольчатого электродов. Это позволяет обеспечить высокую эффективность заряда частиц первого многофазного газового потока. Величину тока в ионизаторе 5 регулируют первым регулятором тока 6. В случае использования коронного разряда в качестве первого регулятора тока 6 используют источник постоянного напряжения, в котором предусмотрена регулировка выходного напряжения. Одновременно с этим второй многофазный поток вводят во второй ионизатор 11, в которой осуществляют заряд и возбуждение частиц второго многофазного газового потока. Частицы второго многофазного газового потока заряжают противоположным по знаку зарядом относительно заряда частиц первого многофазного газового потока. Требуемую величину заряда частиц второго многофазного газового потока обеспечивают вторым регулятором тока 12. В описываемом варианте устройство смешения двух многофазных газовых потоков (Фиг.1), конструкция второго ионизатора 11 идентична конструкции первого ионизатора 5. Далее два многофазных газовых потока разноименно заряженных частиц вводят в камеру смешения 7. Для уменьшения характерного времени смешения и повышения степени контроля процесса смешения камеру смешения 7 помещают в устройство создания аксиального магнитного поля 13. Создание аксиального магнитного поля может осуществляться любым известным способом [Патент на изобретение РФ 2305357 Н02К 1/06 от 07.02.2006, патент на изобретение РФ 2008135378/09 G01R 33/34, от 03.09.2008]. Положительно заряженные частицы, например частицы первого многофазного газового потока, в магнитном поле двигаются по часовой стрелке относительно вектора напряженности магнитного поля, а отрицательно заряженные частицы, например частицы второго многофазного газового потока, двигаются против часовой стрелки относительно вектора напряженности магнитного поля Н (Фиг.2). За счет инициирования встречного направления движения противоположно заряженных частиц в магнитном поле уменьшают характерное время смешения двух многофазных газовых потоков. Контроль процесса смешения двух многофазных газовых потоков разноименно заряженных частиц осуществляют за счет изменения регулятором 14 величины вектора напряженности магнитного поля Н. Продукты, образовавшиеся в процессе смешения двух многофазных газовых потоков противоположно заряженных частиц, отделяют от побочных продуктов и газа в камере отделения 15.

Claims (2)

1. Устройство смешения многофазных газовых потоков, состоящее из источника газа, первый выход которого подсоединен к входу первого редуктора, выход первого редуктора подсоединен к первому входу первого газового тракта, ко второму входу которого подсоединен распылитель частиц первого многофазного потока, выход первого газового тракта присоединен ко входу первого ионизатора, к которому подключен первый источник питания, выход первого ионизатора соединен с первым входом камеры смешения, другой выход источника газа подсоединен к входу второго редуктора, выход которого подсоединен к первому входу второго газового тракта, ко второму входу которого подсоединен второй распылитель частиц второго многофазного потока, выход второго газового тракта подсоединен ко входу второго ионизатора, к которому подключен второй источник питания, выход второго ионизатора соединен со вторым входом камеры смешения, отличающееся тем, что камера смешения совмещена с устройством создания магнитного поля, к которому подключен регулятор величины напряженности магнитного поля.
2. Устройство смешения двух многофазных газовых потоков по п.1, отличающееся тем, что два газовых тракта расположены под углом друг к другу.
Figure 00000001
RU2012100407/05U 2012-01-10 2012-01-10 Устройство смешения двух многофазных газовых потоков RU118877U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100407/05U RU118877U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Устройство смешения двух многофазных газовых потоков

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100407/05U RU118877U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Устройство смешения двух многофазных газовых потоков

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118877U1 true RU118877U1 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46849815

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100407/05U RU118877U1 (ru) 2012-01-10 2012-01-10 Устройство смешения двух многофазных газовых потоков

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118877U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9028687B2 (en) Separating device for separating magnetic or magnetizable particles present in suspension
US3872361A (en) Electrodynamic apparatus for controlling flow of particulate material
TW200833425A (en) Two-fluid nozzle, substrate processing apparatus, and substrate processing method
CN104519919B (zh) 有效成分产生装置
Efimov et al. Generation of aerosol nanoparticles by the multi-spark discharge generator
CN105665170B (zh) 一种磁控高压静电雾化装置
RU118877U1 (ru) Устройство смешения двух многофазных газовых потоков
US7304258B2 (en) System for transporting and selectively sorting particles and method of using the same
RU2428402C2 (ru) Способ диспергирования нано- и микрочастиц, их закрепление на поверхности полимера и устройство его реализующее
WO2012026819A1 (en) Plasma powder processing apparatus and method
RU2498847C2 (ru) Способ смешения двух многофазных газовых потоков и устройство для его реализации
RU2366510C1 (ru) Способ активации вяжущего материала ( цемента, извести, гипса) строительных изделий
US10173229B2 (en) Electrostatic atomizing device
Marquard et al. Characterization of unipolar electrical aerosol chargers—Part II:: Application of comparison criteria to various types of nanoaerosol charging devices
CN202269086U (zh) 一种等离子气体发生装置
RU152794U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
Yin et al. The charging efficiency and flow dynamics of micropowder during jet milling/electrostatic dispersion
RU2665583C1 (ru) Способ пылеулавливания с помощью лазерной установки
RU164977U1 (ru) Насадка на краскопульт для электростатического окрашивания
RU2250203C1 (ru) Способ регулирования процесса получения цемента заданного класса прочности в мельнице дискретно-непрерывного действия
RU2343997C1 (ru) Способ обработки металлических емкостей наэлектризованным аэрозолем
SU270239A1 (ru) УСТРОЙСТВО дл НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВ В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
SU1065001A1 (ru) Установка дл смешивани порошковых материалов
RU2593297C2 (ru) Способ получения газовой смеси, содержащей окись азота
RU2508169C1 (ru) Полуавтоматическое устройство для электрофлокации

Legal Events

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

Effective date: 20150111

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170116

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180111