RU1808405C - Ultrasonic gas-dynamic injector - Google Patents

Ultrasonic gas-dynamic injector

Info

Publication number
RU1808405C
RU1808405C SU4884494A RU1808405C RU 1808405 C RU1808405 C RU 1808405C SU 4884494 A SU4884494 A SU 4884494A RU 1808405 C RU1808405 C RU 1808405C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
nozzle
resonator
ultrasonic gas
ultrasonic
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Николаевич Денисенко
Original Assignee
Краснодарское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика"
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 Краснодарское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика" filed Critical Краснодарское Научно-Производственное Объединение "Промавтоматика"
Priority to SU4884494 priority Critical patent/RU1808405C/en
Application granted granted Critical
Publication of RU1808405C publication Critical patent/RU1808405C/en

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Использование: установка дл  ввода ингибитора гидратообразовани , Сущность изобретени : патрубок подвода жидкости обращен навстречу потоку газа. 1 ил.Usage: installation for introducing a hydrate formation inhibitor. SUMMARY OF THE INVENTION: the liquid supply pipe is facing the gas flow. 1 ill.

Description

Изобретение относитс  к газовой промышленности дл  использовани  в установках дл  ввода ингибитора гидратообразовани  (метанола, диэтиленглико- л идр.).The invention relates to the gas industry for use in plants for introducing a hydrate inhibitor (methanol, diethylene glycol, etc.).

Целью изобретени   вл етс  повышение эффективности распыла путем образовани  мелкодисперсной газожидкостной смеси.An object of the invention is to increase atomization efficiency by forming a finely dispersed gas-liquid mixture.

На чертеже изображен общий вид форсунки .. .The drawing shows a General view of the nozzle ...

Ультразвукова  газодинамическа  форсунка содержит излучатель Гартмана, состо щий из газового-сопла 1 и резонатора 2, и устройство ввода жидкости, выполненное в виде патрубка 3. соосного входному каналу 4 газового сопла 1.The ultrasonic gas-dynamic nozzle contains a Hartmann emitter consisting of a gas nozzle 1 and a resonator 2, and a liquid input device made in the form of a pipe 3. coaxial to the inlet channel 4 of the gas nozzle 1.

Патрубок 3 подвода жидкости обращен навстречу потоку газа.The pipe 3 of the fluid supply is facing the gas flow.

Газовое сопло 1 укреплено на крышке 5, на которой на стойке 6 установлен на резьбовом соединении резонатор 2. Дно резонатора 2 имеет возможность перемещени , что обеспечивает настройку свистка на заданную частоту. Регулировкой рассто ни  между газовым соплом 1 и резонатором 2 обеспечиваетс  требуема  мощность свистка Гартмана. Крышка 5 установлена на газовом патрубке 7, подключенным к газопроводу 8 (или цилиндрическому фланцевому корпусу форсунки), в котором производитс  предупреждение гидратообразовани  путем впрыска в аэрозольном виде ингибитора.The gas nozzle 1 is mounted on the lid 5, on which the resonator 2 is mounted on the threaded connection 6. The bottom of the resonator 2 is movable, which allows the whistle to be tuned to a predetermined frequency. By adjusting the distance between the gas nozzle 1 and the resonator 2, the required Hartmann whistle power is provided. The cap 5 is mounted on a gas pipe 7 connected to a gas pipe 8 (or a cylindrical flange housing of the nozzle), in which hydrate formation is prevented by aerosol injection of the inhibitor.

Работает форсунка следующим образом . Природный газ с установки ввода ингибитора (на чертеже не показана) поступает на газовое сопло 1. Ингибитор с указаннойThe nozzle works as follows. Natural gas from the installation of the input of the inhibitor (not shown) is supplied to the gas nozzle 1. The inhibitor with the specified

оо оLtd

0000

44

установки поступает на входной канал газо-. вого сопла 1 по патрубку 3 противотоком газовому потоку. Расход газа дл  питани  сопла 1 выбираетс  таким, чтобы обеспечивалс  турбулентный режим течени  в цилиндрическом канале сопла 1 и сверхзвукова  скорость истечени  газа из него, что необходимо дл  обеспечени  ультразвукового режима работы свистка Гартмана, который также регулируетс  объемом резонатора 2 и рассто нием между ним и соплом 1. Газожидкостна  смесь, попада  в резонатор 2, создает ультразвуковые колебани , которые распыл ют капельный ингибитор после соударени  с резонатором 2. Дл  увеличени  мощности свистка Гартмана возможно исполнение крышки 5 в виде рефлектора (рупора).installation enters the gas input channel. voy nozzle 1 through pipe 3 countercurrent to the gas stream. The gas flow rate for feeding the nozzle 1 is selected so that a turbulent flow in the cylindrical channel of the nozzle 1 and a supersonic velocity of gas outflow are ensured, which is necessary to ensure the ultrasonic operation of the Hartmann whistle, which is also regulated by the volume of the resonator 2 and the distance between it and the nozzle 1. The gas-liquid mixture entering the resonator 2 creates ultrasonic vibrations that spray the droplet inhibitor after impact with the resonator 2. In order to increase the power, the Hartmann whistle is possible Cover pursuant to 5 in the form of a reflector (speaker).

Технико-экономические преимущества за вленной форсунки по сравнению с про-.Technical appraisal and economic advantages of the inventive nozzle compared to pro.

00

55

00

тотипом обусловлены обеспечением работоспособности ультразвуковой газодинамической форсунки на базе свистка Гартмана дл  условий газодобычи. Это позволит отказатьс  от струйных технических средств ввода, что снизит в 2-4 раза затраты на ингибитор.This type is determined by ensuring the operability of the ultrasonic gas-dynamic nozzle based on the Hartmann whistle for gas production conditions. This will eliminate the need for inkjet technical input means, which will reduce the costs of the inhibitor by a factor of 2-4.

Claims (1)

Формула изобретени The claims Ультразвукова  газодинамическа  форсунка , содержаща  излучатель Гартмана, состо щий из газового сопла и резонатора, и устройство ввода жидкости, выполненное в виде патрубка,чюосного входным каналом газового сопла, отличающа с  тем, что, с целью повышени  эффективности рас- пыла путем образовани  мелкодисперсной газожидкостной смеси, патрубок подвода жидкости обращен навстречу потоку газа.An ultrasonic gas-dynamic nozzle containing a Hartmann emitter, consisting of a gas nozzle and a resonator, and a liquid inlet device made in the form of a nozzle chyuosha input channel of the gas nozzle, characterized in that, in order to increase the efficiency of spraying by forming a finely dispersed gas-liquid mixture , the fluid inlet is facing the gas flow.
SU4884494 1990-11-22 1990-11-22 Ultrasonic gas-dynamic injector RU1808405C (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4884494 RU1808405C (en) 1990-11-22 1990-11-22 Ultrasonic gas-dynamic injector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4884494 RU1808405C (en) 1990-11-22 1990-11-22 Ultrasonic gas-dynamic injector

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1808405C true RU1808405C (en) 1993-04-15

Family

ID=21546357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4884494 RU1808405C (en) 1990-11-22 1990-11-22 Ultrasonic gas-dynamic injector

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1808405C (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Истомин В.А. Совершенствование технологии предупреждени гидратных отложений в системах промысловой подготовки газа.М.: Вниигазпром, 1989, сери Подготовка и переработка газа и газового конденсата, вып. 5, с.20-25. Фридман В.М. Ультразвукова химическа аппаратура, М.: Машиностроение, 1967, с.97. Пажи Д.Г. и др. Основы техники распы- ливани жидкости, М.: Хими , 1984, с. 192- 194, рис. 8.15а. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3392916A (en) Ultrasonic atomizer
US4041984A (en) Jet-driven helmholtz fluid oscillator
SE8104749L (en) spray nozzle
JPS632667B2 (en)
US3326467A (en) Atomizer with multi-frequency exciter
RU1808405C (en) Ultrasonic gas-dynamic injector
US3016233A (en) Ultrasonic fuel and air mixer
GB1481993A (en) Foam generating apparatus
RU2356634C1 (en) Combined cyclone with acoustic fluid spraying
SU1291729A1 (en) Jet-type pump
GB945692A (en) Atomisers
RU2119390C1 (en) Ultrasonic sprayer
GB1321468A (en) Atomisation nozzle
SU1577860A1 (en) Sprayer
SU1722607A1 (en) Pneumatic sprayer
SU640758A1 (en) Air-mechanical jet nozzle
SU797783A1 (en) Generator of super-fine aerosols
SU1413053A1 (en) Nozzle cartridge for dispensing liquids into containers
SU1597222A1 (en) Flat-jet liquid sprayer
SU1370324A1 (en) Liquid-gas ejector
SU1593711A1 (en) Pneumatic sprayer
SU1176967A1 (en) Acoustic liquid sprayer
RU2068800C1 (en) Device for spraying liquid from flying vehicle
SU1200943A1 (en) Apparatus for cleaning compressed gas flow from liquid dispersed inclusions
SU395088A1 (en) ELECTRIC AEROSOLS GENERATOR