RU207087U1 - Газожидкостный аппарат для получения пены - Google Patents

Газожидкостный аппарат для получения пены Download PDF

Info

Publication number
RU207087U1
RU207087U1 RU2021112058U RU2021112058U RU207087U1 RU 207087 U1 RU207087 U1 RU 207087U1 RU 2021112058 U RU2021112058 U RU 2021112058U RU 2021112058 U RU2021112058 U RU 2021112058U RU 207087 U1 RU207087 U1 RU 207087U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
mixer
flow
diffuser
Prior art date
Application number
RU2021112058U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Леонтьев
Ольга Николаевна Кораблева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ"
Priority to RU2021112058U priority Critical patent/RU207087U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU207087U1 publication Critical patent/RU207087U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/30Injector mixers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к таким, которые используются для проведения процессов смешения жидкости с газом, а также их химического взаимодействия. Она может быть использована в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой, фармацевтической микробиологической, металлургической промышленности и в структурах МЧС.Газожидкостный аппарат для получения пены содержит корпус, инжекционную камеру, распылитель жидкости, диспергатор, смеситель. Конструктивной особенностью предлагаемого смесителя является то, что смеситель выполнен в виде диффузора, внутри которого расположены перегородки. За счет образования области циркуляционного движения (вихрей) у стенки диффузора происходит значительная интенсификация процесса смешения жидкости и газа.Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задач, связанных с интенсификацией процесса смешения фаз в смесителе, путем повышения турбулизации потока в смесителе за счет образования вихрей у стенок диффузора, а также за счет изменения направления потока, удара газожидкостного потока о твердые преграды и перераспределения между осевой, окружной и радиальной составляющей скорости двухфазного потока. Это достигается за счет того, что смеситель выполнен в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы. Таким образом, предлагаемый газожидкостный аппарат для получения пены обеспечивает интенсивное перемешивание фаз в смесителе за счет изменения направления потока, удара газожидкостного потока о твердые преграды, образования вихрей у стенок диффузора и перераспределения между осевой, окружной и радиальной составляющими скорости двухфазного потока. При этом значительно увеличиваются напряжения сдвига на границе контактируемых фаз.

Description

Полезная модель относится к устройствам, которые используются для проведения процессов смешения жидкости с газом, их химического взаимодействия, а также для получения воздушно-механической пены для тушения пожаров. Данный аппарат может быть использован в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, пищевой, фармацевтической, микробиологической, металлургической промышленности и в структурах МЧС.
Пены находят широкое применение во многих отраслях промышленности и в быту. Огромное значение пены приобрели в пожаротушении, особенно при возгорании емкостей с легко воспламеняющимися жидкостями, при тушении пожаров в закрытых помещениях - в подвалах, на судах и в самолетах. Применяются пены и для теплоизоляции. Известно множество аппаратов для получения пены [Мухленов И.П. и др. Пенный режим и пенные аппараты. - Л.: «Химия», 1977. Стр 18-25]. Недостатком этих аппаратов является низкие дисперсность и кратность получаемой пены.
С целью интенсификации процесса смешения фаз с целью получения высоких дисперсности и кратности пены используют попеременное изменение формы и направления потока, удар потока о твердые преграды - отбойники, закручивание, взаимную эжекцию и инверсию фаз, наложение пульсаций, эффективное распределение газожидкостного потока по всему рабочему объему аппарата.
Известно множество смесителей, в которых перемешивание жидкостей и газов возможно в трубопроводах путем искусственной турбулизации потока [Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. - М.: «Химия», 1981. стр. 183]. Для этой цели в трубопроводе после ввода компонентов жидких или газообразных смесей размещаются разнообразные неподвижные детали, обеспечивающие многократное изменение величины и направления скорости потока. Так, например, часто используют поперечные полуперегородки и диафрагмы со смещенными отверстиями; здесь поток многократно расширяется, сужается и изменяет свое направление.
Наиболее близким конструктивным аналогом является устройство для контакта газа с жидкостью [патент на полезную модель RU №111455, МПК B01F 5/04, опубл. 20.12.2011, БИ №35], которое примем в качестве прототипа. Устройство содержит корпус, инжекционную камеру, распылитель, диспергатор, перпендикулярный к оси трубы, смеситель, представляющий цилиндрическую трубу, внутри которой установлены поперечные перегородки в виде системы «диск - кольцо».
Устройство работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается в распылитель жидкости, распыливается и засасывает газ, поступающий в инжекционную камеру. Образовавшаяся газожидкостная смесь проходит через смеситель, где происходит интенсивное перемешивание газа с жидкостью. В смесителях происходит первая фаза контакта жидкости и газа, обусловленная развитой поверхностью распыленной жидкости. В зависимости от режима работы смесителя, его геометрических параметров и перепада давления на распылителе, в смесителе может образовываться газожидкостный двухфазный поток с различным соотношением жидкости и газа. Двухфазный поток может быть с дисперсной жидкой, либо газовой фазой. При определенных условиях может происходить инверсия фаз в самом смесителе, и газовая фаза становится дисперсной. Подобный режим работы наиболее эффективен ввиду того, что в момент инверсии наблюдается наибольшее значение коэффициента массопередачи. Кроме того, при прохождении газожидкостного потока через смеситель, выполненный в виде цилиндрической трубы, в котором установлены поперечные перегородки в виде системы «диск-кольцо» происходит интенсификация процесса смешения за счет изменения направления потока и удара его о твердые преграды.
При выходе из смесителя газожидкостный поток с большой скоростью ударяется в диспергатор. При ударе газожидкостного потока о диспергатор газовые пузырьки дробятся. Происходит вторая стадия контакта газа с жидкостью.
Недостатком прототипа является то, что внутри смесителя нет интенсивного перемешивания жидкости и газа за счет циркуляции потока.
Задачей предлагаемой полезной модели является интенсификация процесса смешения газа и жидкости за счет циркуляции потока внутри смесителя.
Поставленная задача решается за счет того, что предлагается газожидкостный аппарат для получения пены содержащий корпус, инжекционную камеру, распылитель, смеситель, диспергатор, перпендикулярный к оси трубы,
Отличительными признаками предлагаемого аппарата является то, что смеситель выполнен в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы, представляющие собой втулку, на которой закреплены наклонные лопасти различной длины.
Использование звездочных рабочих элементов приводит к интенсивной циркуляции контактируемых сред, перераспределению между осевой, окружной и радиальной составляющех скорости двухфазного потока. При этом значительно увеличиваются напряжения сдвига на границе смешивающих фаз.
На фиг. 1 представлен газожидкостный аппарат для получения пены;
На разрезе А-А - представлен звездочный рабочий элемент, представляющий собой втулку, на которой закреплены наклонные лопасти различной длины.
Устройство содержит корпус 1, инжекционную камеру 2, распылитель 3, диспергатор 5, перпендикулярный к оси трубы, смеситель 4, выполненный в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы 9.
Аппарат работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается в распылитель жидкости 3, распыливается и засасывает газ, поступающий в инжекционную камеру 2. Образовавшаяся газожидкостная смесь проходит через смеситель 4, который выполнен в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы 9. В смесителе происходит интенсивное перемешивание газа с жидкостью, осуществляется первая фаза контакта жидкости и газа. В зависимости от режима работы смесителя, его геометрических параметров и перепада давления на распылителе, в смесителе может образовываться газожидкостный двухфазный поток с различным соотношением жидкости и газа. Двухфазный поток может быть с дисперсной жидкой либо газовой фазой. При определенных условиях может происходить инверсия фаз в самом смесителе, и газовая фаза становится дисперсной. Подобный режим работы наиболее эффективен ввиду того, что в момент инверсии наблюдается наибольшая поверхность контакта газа и жидкости. Кроме того, в диффузоре за счет расширения проходного сечения происходит торможение газожидкостного потока. Вследствие падения скорости, давление в направлении течения растет, и кинетическая энергия потока частично преобразуется в потенциальную. Потерянная часть кинетической энергии потока затрачивается на образование вихрей, работу против сил трения. Кинетическая энергия потока вблизи стенки недостаточна для того, чтобы переместить поток против сил давления, возрастающих в направлении потока. Вблизи этого сечения начинается отрыв потока от стенки и возникает возвратное течение. В результате у стенки диффузора образуются области циркуляции потока. Слой смеси газа и жидкости между оторвавшимся от стенки и основным потоком неустойчив и периодически свертывается в вихри, которые сносятся вниз по потоку. Это приводит к значительной интенсификации процесса перемешивания газа и жидкости за счет увеличения поверхности контакта фаз и скорости ее обновления. Внутри диффузора установлены звездочные рабочие элементы 9. Эти элементы способствуют интенсификации перемешивания за счет изменения направления потока, удара газожидкостного потока о твердые преграды и перераспределения между осевой, окружной и радиальной составляющех скорости двухфазного потока. При этом значительно увеличиваются напряжения сдвига на границе контактируемых фаз.
При выходе из смесителя газожидкостный поток с большой скоростью ударяется о диспергатор 5, меняет свое направление и поступает в рабочий объем аппарата, где происходит отделения излишней части жидкости от пены. Полученная пена выходит из аппарата через штуцер 6, а излишняя жидкость отводится через штуцер 8. Непроконтактироваший газ выходит через штуцер 7.
Таким образом, предлагаемый газожидкостный аппарат для получения пены значительно турбулизует газожидкостный поток в смесителе.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является решение задачи, связанной с интенсификацией процесса смешения фаз в смесителе, путем повышения турбулизации потока в смесителе за счет образования вихрей у стенок диффузора. Это достигается за счет того, что смеситель выполнен в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы.
Таким образом, предлагаемый газожидкостный аппарат для получения пены обеспечивает интенсивное перемешивание фаз в смесителе за счет изменения направления потока, удара газожидкостного потока о твердые преграды, образования вихрей у стенок диффузора и перераспределения между осевой, окружной и радиальной составляющей скорости двухфазного потока.

Claims (1)

  1. Газожидкостный аппарат для получения пены, содержащий корпус, инжекционную камеру, распылитель, смеситель, диспергатор, перпендикулярный к оси трубы, отличающийся тем, что смеситель выполнен в виде диффузора, внутри которого установлены звездочные рабочие элементы.
RU2021112058U 2021-04-26 2021-04-26 Газожидкостный аппарат для получения пены RU207087U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112058U RU207087U1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Газожидкостный аппарат для получения пены

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021112058U RU207087U1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Газожидкостный аппарат для получения пены

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU207087U1 true RU207087U1 (ru) 2021-10-12

Family

ID=78286740

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021112058U RU207087U1 (ru) 2021-04-26 2021-04-26 Газожидкостный аппарат для получения пены

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU207087U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216370U1 (ru) * 2022-11-01 2023-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВО "ЯГТУ") Газожидкостный аппарат для получения пены

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU111455U1 (ru) * 2011-04-04 2011-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Устройство для контакта газа с жидкостью
US8876369B1 (en) * 2014-03-24 2014-11-04 Compatible Components Corporation Apparatus for mixing liquids and/or solids with liquids
RU187523U1 (ru) * 2018-11-29 2019-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Устройство для контакта газа с жидкостью

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU111455U1 (ru) * 2011-04-04 2011-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Устройство для контакта газа с жидкостью
US8876369B1 (en) * 2014-03-24 2014-11-04 Compatible Components Corporation Apparatus for mixing liquids and/or solids with liquids
RU187523U1 (ru) * 2018-11-29 2019-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Устройство для контакта газа с жидкостью

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216370U1 (ru) * 2022-11-01 2023-01-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" (ФГБОУВО "ЯГТУ") Газожидкостный аппарат для получения пены
RU217076U1 (ru) * 2023-01-09 2023-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Устройство для контакта газа с жидкостью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0983116B1 (en) Method and apparatus for conducting sonochemical reactions and processes using hydrodynamic cavitation
RU2553861C1 (ru) Гидродинамический смеситель
PT92571B (pt) Processo para a preparacao de compostos organicos azotados
JP2013530033A (ja) 混合および乳化のためのキャビテーション生成のための方法および装置
RU207087U1 (ru) Газожидкостный аппарат для получения пены
Song et al. Liquid-liquid colliding micro-dispersion and general scaling laws in novel T-junction microdevices
Li et al. The coupled mixing action of the jet mixer and swirl mixer: An novel static micromixer
RU111455U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU222106U1 (ru) Газожидкостный аппарат для получения пены
RU216370U1 (ru) Газожидкостный аппарат для получения пены
RU187523U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
Sun et al. Liquid flow and breakage behaviors of two liquid jets impacting on the wire mesh with different impinging angles
RU2299091C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость"
RU174136U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU220940U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
Das et al. Studies on ejector-venturi fume scrubber
RU167023U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU169750U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU82582U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU217076U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU152794U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
RU86114U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU2340656C2 (ru) Способ получения нанодисперсной водотопливной эмульсии и устройство для его осуществления
RU187844U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU2753756C1 (ru) Аппарат для проведения массообменных и реакционных процессов в однофазных и многофазных средах