RU2063601C1 - Устройство для термостатирования жидкости - Google Patents

Устройство для термостатирования жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2063601C1
RU2063601C1 RU94005781A RU94005781A RU2063601C1 RU 2063601 C1 RU2063601 C1 RU 2063601C1 RU 94005781 A RU94005781 A RU 94005781A RU 94005781 A RU94005781 A RU 94005781A RU 2063601 C1 RU2063601 C1 RU 2063601C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
vessel
cooling
plane
reagent
Prior art date
Application number
RU94005781A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94005781A (ru
Inventor
Г.И. Конаков
Е.В. Маркина
Ю.А. Плохов
Original Assignee
Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
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 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко filed Critical Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
Priority to RU94005781A priority Critical patent/RU2063601C1/ru
Publication of RU94005781A publication Critical patent/RU94005781A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063601C1 publication Critical patent/RU2063601C1/ru

Links

Landscapes

  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Abstract

Использование: в теплотехнике. Сущность изобретения: система импульсной подачи охлаждающего реагента выполнена в виде расположенной по оси сосуда трубы подвода. Один конец ее погружен в захолаживаемую среду и снабжен чередующимися в одной плоскости выступами, радиальными отверстиями и расположенными в их зоне ротационными распылителями. Распылители с одинаковой длиной выпускных сопел в каждом ярусе расположены по высоте сосуда попарно. Тангенциальные сопла выполнены с углом раскрытия струи в плоскости вращения, лежащим в интервале 90 - 135 град. Между этими соплами расположены сопла, направленные в сторону днища сосуда. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области холодильного машиностроения, а именно к термостатированию жидкости при непосредственном контакте охлаждающей и охлаждаемой сред и может быть использовано в различных областях техники, где требуется захолаживание жидких сред.
Из анализа уровня техники известно устройство для термостатирования жидкости, осуществляющее подачу охлаждающего реагента под давлением в объем с захолаживаемой средой ( см. авт. св. N 932182, кл. F 28 С 3/06, 1982 г. СССР).
Известно также устройство для термостатирования с использованием ротационных распылителей, имеющих тангенциальные выпускные сопла заданной длины ( авт.св. N 571660, кл. F 28 С 3/06, 1974 г. СССР).
Наиболее близким к предлагаемому является устройство, включающее вертикальный сосуд с захолаживаемой средой и систему импульсной подачи охлаждающего реагента, выполненную в виде расположенной по оси сосуда трубы подвода, один конец которой погружен в захолаживаемую среду и снабжен чередующимися в одной плоскости выступами и радиальными отверстиями, а также расположенными ярусами в зоне отверстий ротационными распылителями, имеющими тангенциальные выпускные сопла с различной в разных ярусах длиной и противоположным направлением ( см. авт.св. N 1449817, кл. F 28 С 3/06, СССР).
Недостатком описанного устройства является недостаточно высокая эффективность системы термостатирования, по сравнению с предложенной, т.к. охлаждающий реагент подается лишь в плоскостях расположения ярусов, а не по всему захолаживаемому объему, образуя при этом инерционные застойные зоны межярусного пространства, в связи с чем снижается эффективность использования реагента, а также удлиняется цикл захолаживания, что в свою очередь приводит к увеличению расхода реагента. Низкая эффективность устройства при использовании криогенных реагентов обусловлена также и нарушением процесса теплообмена, вследствие вскипания пузырьков охлаждающей жидкости, т.е. капельки реагента, окруженные пузырьками газа, всплывают наверх, не участвуя в теплообмене.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является разработка устройства, позволяющего устранить указанные недостатки.
Технический результат от использования указанного изобретения заключается в повышении эффективности термостатирования путем интенсификации теплообмена, сокращении времени термостатирования.
Средство достижения указанного технического результата состоит в том, что в известном устройстве, включающем вертикальный сосуд с захолаживаемой средой и систему импульсной подачи охлаждающего реагента, выполненную в виде расположенной по оси сосуда трубы подвода, один конец которой погружен в захолаживаемую среду и снабжен чередующимися в одной плоскости выступами и радиальными отверстиями, а также расположенными ярусами в зоне отверстий ротационными распылителями, имеющими тангенциальные выпускные сопла с различной в разных ярусах длиной и противоположным направлением, ротационные распылители с одинаковой длиной выпускных сопел в каждом ярусе расположены по высоте сосуда попарно, тангенциальные сопла выполнены с углом раскрытия струи в плоскости вращения, лежащим в интервале 90°< α < 135°, а между этими соплами диаметрально противоположно расположены сопла, направленные в сторону днища сосуда.
Ориентация части диаметрально противоположных сопел каждого яруса в сторону днища сосуда в зависимости от величины давления подачи охлаждающего реагента, а также расстояния между ярусами позволяет уменьшить или полностью исключить застойные межярусные зоны, чему также способствуют и сверления для истечения реагента по всей длине радиальных каналов выпускных сопел. Подобная ориентация сопел позволяет увеличить время пребывания реагента в захолаживаемом объеме, а также повысить эффективность процесса теплоотдачи, т.к. встречные потоки охлаждающего реагента смежных ярусов улучшают условия пузырькового теплообмена путем высвобождения капелек реагента при соударении вскипевших пузырьков со вновь поступающим из развернутых к днищу сосуда сопел реагентом, что приводит к интенсивному теплообмену через непосредственный ( прямой) контакт охлаждаемой и охлаждающей сред. При этом наибольший эффект достигается при попарной группировке ярусов с одинаковой длиной выпускных сопел, т.к. в этом случае полностью используется энергия встречных потоков, получается наиболее активное перемешивание реагента с захолаживаемой средой.
Группу ярусов с наибольшей длиной выпускных сопел целесообразно размещать, начиная от низа захолаживаемого сосуда, а затем перемежать по всей высоте захолаживаемого объема.
Тангенциальные сопла выполнены с углом раскрытия струи в плоскости вращения, лежащим в интервале 90°< α < 135°, обеспечивая тем самым вращение ротационных распылителей.
Угол в 90o определяет тангенциальное выполнение сопел, а свыше 135o сопла нецелесообразно разворачивать, т.к. в этом случае начинает недопустимо падать скорость вращения ротационных распылителей и может наступить момент, когда энергии истекающей струи будет недостаточно для их раскрутки ( вплоть до полной остановки- 180o).
Подобный разворот сопел и сверления в радиальных каналах позволяют увеличить площадь истечения реагента в плоскости вращения.
Количество функциональных пар сопел в каждом ярусе зависит от диаметра ротационных распылителей.
Составление функциональных пар их диаметрально противоположных сопел с одинаковым углом α позволяет уравновесить радиальные составляющие реактивных сил, возникающих при истечении реагента из сопел.
Достижение технического результата обеспечивает устройство, изображенное на фиг.1 и включающее в себя: сосуд 1 с захолаживаемой средой и систему импульсной подачи охлаждающего реагента, выполненную в виде расположенной по оси сосуда 1 трубы подвода 2, один конец которой погружен в захолаживаемую среду и снабжен чередующимися в одной плоскости выступами 3 и радиальными отверстиями 4, а также расположенными ярусами 6 зоне отверстий 4 ротационными распылителями 5, имеющими тангенциальные выпускные сопла 9 с различной в разных ярусах длиной и противоположным направлением, связанные радиальными каналами 7 со сверлениями 8 для прохода реагента с распылителями 5. Ротационные распылители 5 с одинаковой длиной выпускных сопел в каждом ярусе 6 расположены по высоте сосуда 1 попарно. Между тангенциальными соплами 9, выполненными с углом раскрытия струй в плоскости вращения, лежащем в интервале 90°< α < 135°, диаметрально противоположно расположены сопла, направленные в сторону днища сосуда 1.
Работает устройство следующим образом. Охлаждающий реагент под давлением подается в сосуд 1 с захолаживаемой средой по трубе подвода 2 и далее через радиальные отверстия 4 в ротационные распылители 5 каждого яруса 6, а затем по радиальным каналам 7 к соплам.
Распылители 5 приходят во вращение под действием реактивной силы, возникающей при истечении реагента из тангенциальных сопел 9. В процессе вращения ротационных распылителей 5 радиальные каналы 7 полностью или частично перекрываются выступами 3, обеспечивая тем самым импульсный характер подачи охлаждающего реагента заданной частоты и формы, что является функцией количества и профиля поверхности выступов 3. Истечение реагента происходит в двух направлениях: через сверления 8 радиальных каналов 7 и тангенциальные сопла 9 в плоскости вращения ротационных распылителей 5, а также в вертикальной плоскости сосуда 1 через сопла, направленные в сторону днища захолаживаемого объема.
Предложенное устройство для термостатирования жидкости позволяет интенсифицировать процесс теплообмена путем исключения застойных зон и турбулизации захолаживаемого объема межярусного пространства по всей высоте термостатируемой емкости, обеспечить равномерность температурного поля по всему захолаживаемому объему, увеличить эффективность использования реагента, а также сократить время термостатирования.

Claims (1)

  1. Устройство для термостатирования жидкости, содержащее сосуд с захолаживаемой средой и систему импульсной подачи охлаждающего реагента, выполненную в виде расположенной по оси сосуда трубы подвода, один конец которой погружен в захолаживаемую среду и снабжен чередующимися в одной плоскости выступами и радиальными отверстиями, а также расположенными ярусами в зоне отверстий ротационными распылителями, имеющими тангенциальные выпускные сопла с различной в разных ярусах длиной и противоположным направлением, отличающееся тем, что ротационные распылители с одинаковой длиной выпускных сопел в каждом ярусе расположены по высоте сосуда попарно, тангенциальные сопла выполнены с углом раскрытия струи в плоскости вращения, лежащим в интервале 90°≅α≅ 135°, а между этими соплами диаметрально противоположно расположены сопла, направленные в сторону днища сосуда.
RU94005781A 1994-02-17 1994-02-17 Устройство для термостатирования жидкости RU2063601C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94005781A RU2063601C1 (ru) 1994-02-17 1994-02-17 Устройство для термостатирования жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94005781A RU2063601C1 (ru) 1994-02-17 1994-02-17 Устройство для термостатирования жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94005781A RU94005781A (ru) 1995-11-20
RU2063601C1 true RU2063601C1 (ru) 1996-07-10

Family

ID=20152684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94005781A RU2063601C1 (ru) 1994-02-17 1994-02-17 Устройство для термостатирования жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063601C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 932182, кл. F 28 С 3/06, 1982. Авторское свидетельство СССР N 571660, кл. F 28 С 3/06, 1974. Авторское свидетельство СССР N 1449817, кл. F 28 С 3/06, 1989. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW386138B (en) Apparatus for controlling gas temperature and spray apparatus
RO108538B1 (ro) Procedeu si instalatie pentru schimbul de substanta intre medii lichide si gazoase
RU2063601C1 (ru) Устройство для термостатирования жидкости
JPS61203103A (ja) 重合物中の揮発性物質除去装置における熱交換器
SU510634A1 (ru) Теплообменник
SU1449817A1 (ru) Устройство дл термостатировани жидкости
JPS5918383A (ja) 直接液−液接触式熱交換器
SU1175519A1 (ru) Контактна тарелка дл массообменных аппаратов
SU691170A1 (ru) Устройство дл контактировани газа с жидкостью
SU1195133A1 (ru) Устройство дл охлаждени пара
SU1453116A1 (ru) Пароохладитель
SU1058570A1 (ru) Аппарат дл фракционной конденсации
SU1526808A1 (ru) Реактор
SU1315760A1 (ru) Многоходовой испаритель жидкости
SU1678427A1 (ru) Камера смешени
SU1701335A1 (ru) Контактное устройство дл тепломассообменных аппаратов
RU2060767C1 (ru) Тепломассообменный аппарат
SU1353458A1 (ru) Центробежный аппарат
SU1604386A1 (ru) Трубчато-решетчата струенаправленна тарелка
SU587163A1 (ru) Фурма дл продувки металла
SU1375271A1 (ru) Газлифтный аппарат
SU370440A1 (ru) Охладитель
SU1592005A1 (ru) Пpotиbotoчhaя kohtakthaя tapeлka
SU770510A1 (ru) Массообменная тарелка1
SU1719040A1 (ru) Способ растворени твердого реагента и устройство дл его осуществлени