RU2016250C1 - Роторный канальный насос-диспергатор - Google Patents

Роторный канальный насос-диспергатор Download PDF

Info

Publication number
RU2016250C1
RU2016250C1 SU4943799A RU2016250C1 RU 2016250 C1 RU2016250 C1 RU 2016250C1 SU 4943799 A SU4943799 A SU 4943799A RU 2016250 C1 RU2016250 C1 RU 2016250C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
channels
slots
stators
chambers
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.А. Сергеев
Т.И. Радченко
Р.М. Самойлова
Original Assignee
Сергеев Геннадий Александрович
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 Сергеев Геннадий Александрович filed Critical Сергеев Геннадий Александрович
Priority to SU4943799 priority Critical patent/RU2016250C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016250C1 publication Critical patent/RU2016250C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Использование: в химическом и нефтяном машиностроении, в частности в насосостроении и в технике получения тонкодисперсных сред. Сущность изобретения: насос-диспергатор содержит разъемный корпус с штуцерами входа и выхода обрабатываемой среды, камеры озвучивания (КО), дисковый ротор (Р) и статоры (С). С и КО расположены напротив торцов Р. В Р выполнены две группы противоположно наклоненных к оси вращения каналов, поочередно имеющих входные и выходные отверстия на разных торцах дискового Р для последовательного сообщения входного штуцера через каналы первой группы и прорези первого кольца с первой КО и сообщения КО через каналы второй группы и прорези второго кольца с второй КО и выходным штуцером. По торцам Р выполнены клиновые пазы, примыкающие к выходным отверстиям каналов и имеющие проходное сечение, уменьшающееся в направлении, противоположном направлению вращения. 4 ил.

Description

Изобретение относится к химическому и нефтяному машиностроению, в частности к насосостроению и технике получения тонкодисперсных сред.
Изобретение может использоваться в процессах "жидкость-жидкость" и "жидкость-твердое тело" в качестве нагнетающего и диспергирующего оборудования, например, суспендирования, гомогенизатора в лакокрасочной, парфюмерной, пищевой и других отраслях промышленности.
Известен роторный канальный насос-диспергатор, который содержит корпус с камерами озвучивания, входным и выходным патрубками и коаксиально расположенный в корпусе конический ротор с каналами и радиальными лопатками. Рабочая среда прогоняется радиальными лопатками ротора через каналы и камеры озвучивания, диспергируется и поступает к потребителю.
Недостатками этого технического решения (ТР) являются засоряемость камер озвучивания твердыми частицами суспензии, что снижает диспергирующую способность, обусловленную большим падением давления в каждой камере озвучивания (0,15-0,20 МПа).
Известен роторный канальный насос-диспергатор, который содержит коаксиально расположенный в корпусе ротор, выполненный в виде диска с радиальными каналами и обтекаемыми впадинами-камерами озвучивания. При вращении ротора жидкость между корпусом и диском движется в противоположную вращению диска сторону и с большей скоростью над выпуклостями, чем над впадинами. Поэтому статическое давление над выпуклостями будет меньше, что увеличивает расход через радиальные каналы. Во впадинах давление больше, что создает поршневой эффект и превращает их в камеры озвучивания. Возникающие градиенты давления и скоростей воздействуют на частицы суспензии и диспергируют их.
Недостатком данного ТР является низкий напор, что снижает эффективность диспергирования.
Известно ТР, которое устраняет отмеченный недостаток, так как имеет полое тело в виде концентрических усеченных конусов с клиновидными прорезями, жидкость скапливается в полостях, образуемых усеченными конусами, и под повышенным давлением поступает в радиальные каналы на вторичное нагнетание.
Недостатком данного ТР является отсутствие пульсаций давления, что снижает эффективность диспергирования.
За прототип принят роторный канальный насос-диспергатор, который содержит разъемный корпус с штуцерами подвода-отвода обрабатываемой среды, камеры озвучивания, дисковой ротор с нагнетательными радиальными каналами и статоры с отверстиями, размещенные между ротором и камерами.
Нагнетаемая рабочая среда, проходя через периодически перекрываемые стенками ротора отверстия статоров и камеры озвучивания, подвергается гидродинамическим пульсациям, кавитационным и ультразвуковым воздействиям, что вызывает ее перемешивание, гомогенизацию и диспергирование.
Однако, проблема эффективного разрушения механически прочных частиц остается нерешенной из-за небольших перепадов давления, создаваемого аппаратом.
Цель изобретения - повышение эффективности диспергирования механически прочных частиц.
Это достигается тем, что роторный канальный насос-диспергатор, содержащий разъемный корпус с штуцерами подвода и отвода обрабатываемой среды, камеры озвучивания, дисковой ротор с нагнетательными радиальными каналами и статоры с отверстиями, размещенные между ротором и камерами, имеет статоры и камеры озвучивания напротив торцов дискового ротора, причем статоры выполнены в виде двух колец с прорезями, а в роторе выполнены две группы противоположно наклоненных к оси вращения каналов, поочередно имеющих входные и выходные отверстия на разных торцах дискового ротора для последовательного сообщения входного штуцера через каналы первой группы и прорези первого кольца с первой камерой озвучивания и сообщения последней через каналы второй группы и прорези второго кольца с второй камерой озвучивания и выходным штуцером, при этом по торцам ротора выполнены клиновые пазы, примыкающие к выходным отверстиям каналов и имеющим проходное сечение, уменьшающееся в направлении, противоположном направлению вращению ротора.
На фиг. 1 показан предлагаемый насос-диспергатор, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 3.
W - угловая скорость, 1/c;
V - линейная скорость, м/с.
Роторный канальный насос-диспергатор состоит из разъемных корпусов 1 и 2, снабженных штуцером 3 для входа рабочей среды, штуцером 4 для выхода продукта, камерами 5 и 6 озвучивания и расположенных между ними статоров 7 и 8 с дисковым ротором 9 посередине. Статоры 7 и 8 выполнены в виде дисковых колец с прорезями 10 и 11. Ротор 9 снабжен радиально-наклонными нагнетательными отверстиями 12 и 13, клиновыми пазами 14 и 15 и конусообразными выемками 16 и 17 и монтируется в корпуса 1 и 2 с образованием минимального зазора 18 (в пределах 0,5-1,5 мм) и минимальных торцовых зазоров 19 и 20 (в пределах 0,5-1,5 мм) и с образованием кольцевого канала 21 с площадью проходного сечения не менее площади проходного сечения входного штуцера 3. Дисковый ротор 9 жестко монтируется на приводном валу 22.
Рабочая среда поступает в роторный канальный насос-диспергатор по штуцеру 3 и заполняет конусообразные выемки 16 и полости отверстий 12. При вращении дискового ротора 9 конусообразные выемки 16 и внутренние полости отверстий 12 нагнетают рабочую среду в клиновые пазы 15 и через прорези 11 в камеру 6 озвучивания. Из камеры 6 по кольцевому каналу 21 рабочая среда поступает в конусообразную выемку 17 и распределяется по внутренним полостям отверстий 13, которые нагнетают рабочую среду в клиновые пазы 14 и через прорези 10 в камеру 5 озвучивания и из нее в выходной штуцер 4.
Клиновые пазы 14 и 15 периодически перекрываются телами статоров 7 и 8. Это вызывает резкое торможение потоков в полостях отверстиях 12 и 13. В результате этого, а также из-за захвата рабочей среды поверхностью вращающегося дискового ротора 9, в клиновых пазах 14 и 15 создаются зоны высокого давления. При совпадении полостей клиновых пазов 14 и 15 с прорезями 10 и 11 (т.к., дисковый ротор 9 вращается), рабочая среда из зоны высокого давления вытекает с высокой скоростью в виде кавитирующих струй в камеры 5 и 6 озвучивания, создавая в них пульсации давления, завихрения и кавитационные явления (образования и схлопывания пузырьков), которые интенсифицируют процесс диспергирования. Утечки рабочей среды, содержащей твердые частицы, попадая в радиальный зазор 18 и торцевые зазоры 19 и 20, подвергаются в них в основном механическому диспергированию за счет среза, раздавливания, истирания. Из-за несимметричности расположения клиновых пазов 14 и 15 образующиеся в них зоны высокого давления создают встречно-направленные потоки рабочей среды в зазорах 18-20. Эти потоки выносят твердые частицы из зазоров 18-20 через пазы 10 и 11 в камеры 5 и 6 или в клиновые пазы 16 и 17 и далее в отверстия 12 и 13 на повторное диспергирование.
Технико-экономическая эффективность изобретения заключается в использовании большего числа физических и технических эффектов, оказывающих разрушающее воздействие на частицы. Это большие градиенты давления; усталостное разрушение; срез, раздавливание, истирание; гидродинамические факторы: встречные потоки, турбулизация, скорость, гидравлический удар, кавитация, гидродинамические колебания.
Снабжение дискового ротора с обоих торцов на выходе из нагнетательных отверстий клиновыми пазами позволяет использовать "клиновый эффект" в качестве интенсифицирующего процесс диспергирования фактора.
Известно, что в "гидравлическом клине" давление резко возрастает, и становится соизмеримым с механической прочностью диспергируемых частиц. Многократное резкое повышение давления, а затем его такой же резкий спад ведут к усталостному разрушению твердых частиц и к кавитационным явлениям в жидкости, которые также интенсифицируют процесс диспергирования.

Claims (1)

  1. РОТОРНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ НАСОС-ДИСПЕРГАТОР, содержащий разъемный корпус со штуцерами входа и выхода обрабатываемой среды, камеры озвучивания, дисковый ротор с нагнетательными радиальными каналами и статоры с отверстиями, размещенные между ротором и камерами, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности диспергирования механически прочных частиц, статоры и камеры озвучивания расположены напротив торцов дискового ротора, причем статоры выполнены в виде двух колец с прорезями, а в роторе выполнены две группы противоположно наклоненных к оси вращения каналов, поочередно имеющих входные и выходные отверстия на разных торцах дискового ротора для последовательного сообщения входного штуцера через каналы первой группы и прорези первого кольца с первой камерой озвучивания и сообщения последней через каналы второй группы и прорези второго кольца с второй камерой озвучивания и выходным штуцером, при этом по торцам ротора выполнены клиновые пазы, примыкающие к выходным отверстиям каналов и имеющие проходное сечение, уменьшающееся в направлении, противоположном направлению вращения ротора.
SU4943799 1991-06-06 1991-06-06 Роторный канальный насос-диспергатор RU2016250C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943799 RU2016250C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Роторный канальный насос-диспергатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943799 RU2016250C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Роторный канальный насос-диспергатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016250C1 true RU2016250C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21578434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943799 RU2016250C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Роторный канальный насос-диспергатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016250C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106925147A (zh) * 2017-03-22 2017-07-07 北京尤里卡兰超声空泡技术有限公司 一种流体动力转子式空化器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4136871, кл. B 01F 11/02, опублик.1979. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106925147A (zh) * 2017-03-22 2017-07-07 北京尤里卡兰超声空泡技术有限公司 一种流体动力转子式空化器

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2165787C1 (ru) Роторный аппарат
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
RU2016250C1 (ru) Роторный канальный насос-диспергатор
RU1773469C (ru) Роторный аппарат
RU2167704C2 (ru) Эмульгатор
SU944627A1 (ru) Аппарат дл приготовлени бурового раствора
SU1535608A1 (ru) Кавитатор
RU2084274C1 (ru) Диспергатор
RU2785966C1 (ru) Роторно-импульсный аппарат с разделенным кольцом статора
RU1813541C (ru) Диспергатор
RU2124935C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2041395C1 (ru) Насос-диспергатор
RU2116518C1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU2829140C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2215574C2 (ru) Устройство для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред
SU1011219A1 (ru) Роторный смеситель-диспергатор
RU2829141C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2248847C1 (ru) Устройство для измельчения твердых веществ и получения мелкодисперсных систем и эмульсий
RU1789256C (ru) Смеситель
SU1148638A1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU225637U1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2600049C1 (ru) Роторный гидродинамический аппарат
RU1824228C (ru) Устройство дл перемешивани
SU1680292A1 (ru) Potopho-пульcaциohhый aппapat
RU2304019C2 (ru) Кавитационный смеситель