RU2053029C1 - Генератор гидродинамических колебаний - Google Patents

Генератор гидродинамических колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU2053029C1
RU2053029C1 RU94042148A RU94042148A RU2053029C1 RU 2053029 C1 RU2053029 C1 RU 2053029C1 RU 94042148 A RU94042148 A RU 94042148A RU 94042148 A RU94042148 A RU 94042148A RU 2053029 C1 RU2053029 C1 RU 2053029C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
generator
protrusion
cylindrical
radius
Prior art date
Application number
RU94042148A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94042148A (ru
Inventor
С.И. Колесников
И.М. Колесников
А.В. Яблонский
М.Ю. Кильянов
Е.М. Яблонская
Original Assignee
Колесников Сергей Иванович
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 Колесников Сергей Иванович filed Critical Колесников Сергей Иванович
Priority to RU94042148A priority Critical patent/RU2053029C1/ru
Publication of RU94042148A publication Critical patent/RU94042148A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2053029C1 publication Critical patent/RU2053029C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Использование: для интенсификации технологических процессов в нефтяной, химической отраслях. Сущность изобретения: в генератор гидродинамических колебаний, содержащий корпус с цилиндрическими камерами, входное и выходное сопла и крышку с отверстиями, введен элемент вторичной кавитации, который выполнен в виде эксцентрично установленных в цилиндрической камере круговых скоб, радиус внутренней поверхности которых не менее одной третьей радиуса цилиндрической камеры, а ширина скобы меньше или равна ширине камеры. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано для интенсификации технологических процессов в нефтяной, химической и других отраслях народного хозяйства.
Известен вихревой генератор, который содержит размещенные в корпусе с крышкой цилиндрические вихревые камеры, входное и выходное сопла для подачи рабочей среды под давлением и отвода ее из генератора. Для подсоса еще одной среды в крышке корпуса выполнены отверстия, сообщенные с вихревыми камерами [1]
Вихревой генератор не обладает достаточной мощностью излучения.
За прототип выбрано устройство, в котором для увеличения мощности излучения акустического сигнала в вихревых камерах размещены элементы вторичной кавитации, которые выполнены в виде свободно вращающихся шаров со сквозными каналами переменного сечения, что позволяет создать механическим путем дополнительный импульс, возбуждающий вторичные ультразвуковые колебания, увеличивающие мощность излучения [2]
В устройстве невозможна регулировка и получение плавных изменений мощности, а также плавного изменения гидроимпульса. В нем невозможно получение максимального или заданного гидроимпульса при изменении входных давлений. Оно неудобно в эксплуатации, поскольку каналы переменного сечения могут засоряться, и для их очистки требуется демонтаж устройства.
Технический результат предложенного технического решения состоит в получении регулируемого плавного изменения мощности излучения, в том числе, в получении максимальной мощности, а также в увеличении удобств в эксплуатации.
Для получения этого в предложенном генераторе гидродинамических колебаний элемент вторичной кавитации выполнен в виде эксцентрично установленного в цилиндрической камере криволинейного выступа, радиус боковой поверхности которого не менее одной третьей радиуса цилиндрической камеры, а толщина выступа меньше или равна глубине камеры.
В предложенном генераторе гидродинамических колебаний выступ может быть установлен с возможностью осевых перемещений по глубине камеры.
В предложенном генераторе гидродинамических колебаний выступ может быть выполнен сужающимся к стенке камеры по параболическому закону.
Смысл предложенного технического решения состоит в возможности регулирования мощности по заданному закону и в получении максимальной мощности.
На фиг. 1 представлен общий вид устройства без крышки. Здесь показан вариант устройства когда толщина выступа равна глубине камеры.
На фиг. 2 и 3 представлена конструктивная схема устройства. Здесь приведена модификация устройства, когда толщина выступа меньше глубины камеры.
Генератор гидродинамических колебаний содержит корпус 1 с крышкой 2. В корпусе 1 выполнены две вихревые цилиндрические кавитационные камеры 3 и 4, входное и выходное сопла 5 и 6; в крышке 2 могут быть выполнены отверстия 7 над камерами 3 и 4 для подсоса еще одной среды. Элементы вторичной кавитации выполнены в виде криволинейных выступов 8 и 9, установленных в каждой вихревой камере 3 и 4.
Устройство работает следующим образом.
Поток рабочей среды под давлением подается во входное сопло 5. Часть потока попадает в цилиндрические камеры 3 и 4, оставшаяся часть выходит через сопло 6.
В вихревых цилиндрических камерах 3 и 4 поток, вращаясь, возбуждает ультразвуковые колебания, определяемые геометрическими параметрами генератора. Часть потока попадает на элементы вторичной кавитации выступы 8 и 9.
За счет наличия закрепленных на входе вихревых цилиндрических камер 3 и 4 выступов 8 и 9 примерно треть потока получает дополнительное вращательное движение, амплитуда колебаний которых приближена к радиусу поверхности выступов. Изменение радиусов выступов, который может быть изменен в широком диапазоне, но должен быть не менее одной третьей радиуса вихревой цилиндрической камеры, позволяет регулировать частоту вторичных колебаний и, таким образом, изменять динамическую ударную силу, частоту колебаний, а, следовательно, изменять мощность колебательного процесса.
Для смешения двух сред в крышке 2 могут быть выполнены отверстия 7. Наиболее часто в этом случае используется процесс газонасыщения и подача через отверстия 7 газа и через входное сопло 5 жидкости под давлением.
Криволинейные выступы выполнены сужающимися. В том случае, если они выполнены сужающимиcя по параболическому закону, это позволяет производить плавную регулировку параметров устройства. Дополнительную возможность регулировки можно произвести путем осевого перемещения выступов.

Claims (3)

1. ГЕНЕРАТОР ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, содержащий корпус с крышкой, входным и выходным соплами, а также с цилиндрическими кавитационными камерами с расположенными в них элементами вторичной кавитации, отличающийся тем, что каждый из элементов вторичной кавитации выполенен в виде эксцентрично установленного в цилиндрической камере криволинейного выступа, радиус образующей боковой поверхности которого не менее 1/3 радиуса цилиндрической камеры, а толщина выступа меньше или равна глубине камеры.
2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что выступ установлен с возможностью осевых перемещений по глубине камеры.
3. Генератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что выступ выполнен сужающимся к стенке камеры по параболическому закону.
RU94042148A 1994-12-06 1994-12-06 Генератор гидродинамических колебаний RU2053029C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042148A RU2053029C1 (ru) 1994-12-06 1994-12-06 Генератор гидродинамических колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94042148A RU2053029C1 (ru) 1994-12-06 1994-12-06 Генератор гидродинамических колебаний

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94042148A RU94042148A (ru) 1995-12-27
RU2053029C1 true RU2053029C1 (ru) 1996-01-27

Family

ID=20162650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94042148A RU2053029C1 (ru) 1994-12-06 1994-12-06 Генератор гидродинамических колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2053029C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005011881A1 (fr) * 2003-08-04 2005-02-10 Ramil Ziyaevich Khasanov Procede de traitement en profondeur de milieux liquides et gazeux, et generateur de vibrations de resonance permettant sa mise en oeuvre
RU2506127C1 (ru) * 2012-09-21 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1034790, кл. B 06B 1/18, 1982. 2. Авторское свидетельство СССР N 1227261, кл. B 06B 1/20, 1984. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005011881A1 (fr) * 2003-08-04 2005-02-10 Ramil Ziyaevich Khasanov Procede de traitement en profondeur de milieux liquides et gazeux, et generateur de vibrations de resonance permettant sa mise en oeuvre
RU2506127C1 (ru) * 2012-09-21 2014-02-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2006068537A1 (fr) Procede d'echange de chaleur-masse-energie et dispositif de mise en oeuvre de ce procede
RU2053029C1 (ru) Генератор гидродинамических колебаний
RU2344356C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2310503C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2087756C1 (ru) Способ генерирования колебаний жидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2269386C1 (ru) Генератор гидродинамических колебаний
RU2156152C1 (ru) Дегазатор жидкости
SU1673195A1 (ru) Гидродинамический смеситель
GB2276559A (en) Processing of liquid/solid mixtures using pulsations
RU2787081C1 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2363528C1 (ru) Ультразвуковое устройство для обработки жидких сред
SU1475737A1 (ru) Устройство дл очистки изделий
RU2434674C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2178724C1 (ru) Самоочищающийся резонансный активатор-фильтр
SU940825A1 (ru) Центробежно-пульсационный аппарат
RU2015749C1 (ru) Гидродинамический генератор колебаний
RU2305608C1 (ru) Гидродинамический генератор акустических колебаний
SU1273151A1 (ru) Устройство дл обработки жидкости
RU2168007C2 (ru) Устройство для волновой обработки пласта
SU1020663A1 (ru) Гидродинамический вибровозбудитель
RU2067229C1 (ru) Полый объемный резонатор
RU185656U1 (ru) Генератор гидродинамических колебаний
SU207497A1 (ru) Гидродинамический генератор