RU2063601C1 - Устройство для термостатирования жидкости - Google Patents
Устройство для термостатирования жидкости Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
1994
- 1994-02-17 RU RU94005781A patent/RU2063601C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |