RU2079350C1 - Статический смеситель - Google Patents

Статический смеситель Download PDF

Info

Publication number
RU2079350C1
RU2079350C1 RU94018285A RU94018285A RU2079350C1 RU 2079350 C1 RU2079350 C1 RU 2079350C1 RU 94018285 A RU94018285 A RU 94018285A RU 94018285 A RU94018285 A RU 94018285A RU 2079350 C1 RU2079350 C1 RU 2079350C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
holes
swirls
mixer
swirlers
medium
Prior art date
Application number
RU94018285A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94018285A (ru
Inventor
Борис Борисович Булгаков
Алексей Борисович Булгаков
Original Assignee
Борис Борисович Булгаков
Алексей Борисович Булгаков
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 Борис Борисович Булгаков, Алексей Борисович Булгаков filed Critical Борис Борисович Булгаков
Priority to RU94018285A priority Critical patent/RU2079350C1/ru
Publication of RU94018285A publication Critical patent/RU94018285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079350C1 publication Critical patent/RU2079350C1/ru

Links

Images

Abstract

Сущность изобретения: статический смеситель содержит цилиндрический корпус с патрубками ввода и вывода смешиваемых компонентов, установленные в корпусе последовательно завихрители со сквозными отверстиями и расположенные между ними с образованием со стенками корпуса канала сверхзвукового профиля завихрителя без отверстий, при этом один из последних расположен в этом ряду последним. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в легкой, химической и других отраслях промышленности для перемешивания, эмульгирования и гомогенизации жидких и газообразных многокомпонентных систем, а также для диспергирования твердых частиц в жидкости.
Известен статический смеситель, содержащий колонну с впускным отверстием для суспензии в верхней части, несколькими камерами и насосом. Впускной патрубок для газа расположен в нижней части колонны, так что газ движется наверх, а жидкость вниз (см. патент США N 3495952, B 01 F 3/06.1970).
Недостатком данного смесителя является сложность и значительные габариты. Кроме того, подобный смеситель не может быть встроен в трубопроводах, что ограничивает область его применения.
С целью устранения перечисленных недостатков были разработаны смесители, в которых один из компонентов подавался в зону кавитации или, всяко случае, в зону турбулентного течения второго компонента (см. например, патент Великобритании N 2022430, B 01 F 5/00, 1979). Данный смеситель содержит корпус с продольным патрубком ввода первого компонента и наклонными патрубками ввода второго компонента. Аналогичный смеситель в виде ряда последовательных трубок Вентури описан в ЕПВ N 1057691, B 01 F 5/04, 1985.
Однако смесители подобного типа обладают недостаточной эффективностью.
Известен также кавитационный аппарат, в корпусе которого установлен кавитатор в виде перфорированной крыльчатки с клиновидными лопастями (см. а. с. N 1353858, D 21 B 1/36, 1985).
Недостатком данного смесителя также является низкая эффективность, прежде всего из-за того, что в потоке за кавитатором медленно протекают процессы выделения микропузырьков и их схлопывания.
Наиболее близким к предлагаемому является встраиваемый статический смеситель, образованный цилиндрическим корпусом с патрубками ввода и вывода обрабатываемой среды, в полости которого последовательно размещены завихрители в виде плоских пластин, лопастей и лопаток сложной формы, причем за счет определенной последовательности их установки несколько возрастает степень гомогенизации обрабатываемой среды, так как одни элементы как бы "подготавливают" ее поток для других (см. патент США N 4461579, B 01 F 5/00, 1984).
Однако и данный смеситель достаточно сложен, а кроме того, не обеспечивает высокой степени гомогенизации, поскольку в нем не происходит образования кавитационных каверн и микропузырьков. Данный смеситель обладает высоким гидравлическим сопротивлением. Все это отрицательно сказывается на производительности смесителя.
Таким образом, техническим результатом, ожидаемым от использования статического смесителя, является повышение его производительности за счет одновременного повышения эффективности смешивания и снижения гидравлического сопротивления.
Указанный результат достигается тем, что в известном смесителе, содержащем цилиндрический корпус с патрубками ввода и вывода обрабатываемой среды, в полости которого последовательно размещены завихрители, часть из них выполнена со сквозными отверстиями, при этом завихрители без сквозных отверстий размещены за завихрителями со сквозными отверстиями и образуют с внутренними стенками корпуса канал сверхзвукового профиля. В частности, завихрители со сквозными отверстиями и без них могут быть размещены чередуясь.
При этом отношение наименьшего расстояния между соседними завихрителями со сквозными отверстиями и без них к расстоянию между соседними завихрителями со сквозными отверстиями может лежать в диапазоне 0,32 0,44.
Патрубки ввода одного из компонентов обрабатываемой среды могут размещаться между завихрителями с отверстиями и без них, в зоне кавитации.
Целесообразно выполнять патрубки ввода одного из компонентов обрабатываемой среды с возможностью поступательного и вращательного перемещения.
Рекомендуется также выполнять внутреннюю поверхность корпуса, по меньшей мере между завихрителями с отверстиями и без них, шероховатой, с характерным размером неоднородностей в диапазоне 0,1 0,4 диаметра сквозных отверстий соответствующего завихрителя.
При этом неоднородности могут быть выполнены в виде винтовой линии.
Кроме того, неоднородности могут иметь пилообразное сечение с уклоном в сторону патрубка вывода обрабатываемой среды.
На фиг. 1 представлен продольный разрез смесителя, на фиг. 2 и 3 показаны возможные виды неоднородностей на внутренней поверхности его корпуса, а на фиг. 4 приведен график изменения скорости потока обрабатываемой среды вдоль смесителя.
Смеситель содержит цилиндрический корпус 1 с входным патрубком (каналом, штуцером) 2 и выходным патрубком (каналом ) 3. В полости корпуса 1 установлены завихрители 4, за которыми размещены трубки 5 с изогнутым концом. Часть завихрителей 4 выполнена со сквозными отверстиями 6. Трубки 5 установлены в отверстиях корпуса (не обозначены).
Каналы 2, 3 могут быть выполнены коническими, соответственно сужаясь и расширяясь по ходу потока. В полости корпуса 1 также могут быть конические участки (диффузоры и конфузоры), обеспечивающие, вместе с завихрителями 4, возникновение зон кавитации, т.е. зон, в которых в процессе использования смесителя развивается кавитационная клавиатура, расположенных за соответствующим завихрителем 4 с отверстиями 6. В простейшем случае такой зоной можно считать объем, полученный в результате симметричного преобразования завихрителя 4 относительно плоскости его основания.
В предлагаемом смесителе могут быть использованы как конические завихрители, так и завихрители в виде призмы, пирамиды, полусферы, крыльчатки, клина и т.п.
Для установки трубок 5 с возможностью фиксированного перемещения, т.е. перемещения в процессе настройки смесителя и фиксации в процессе его работы, можно воспользоваться скользящей посадкой трубок 5 в соответствующих отверстиях или резьбой, предпочтительно с большим шагом. Могут быть использованы и автоматические механизмы, осуществляющие осевое перемещение и поворот трубок 5 в зависимости от скорости потока и вязкости среды. С этой целью в состав смесителя могут быть введены датчики расхода наиболее и наименее вязкого компонентов смеси, выходы, которых подключены ко входам блока обработки, выходы которого соединены с соответствующими узлами регулировки положения трубок 5. Алгоритм работы блока обработки задается вышеприведенными соотношениями, а входящие в них константы определяются экспериментально для каждой трубки 5 по минимуму числа рециркуляций, необходимых для достижения определенной степени гомогенизации смеси на выходе канала 3. Величины смещения трубок 5 и углы их поворота могут устанавливаться и одинаковыми для всех трубок.
Трубки 5 могут быть соединены общим патрубком ввода второго компонента (на чертеже не показан), т.е. являться последовательными отводами данного патрубка. При этом патрубка 5, расположенная за последним завихрителем 4, является первой по ходу потока второго компонента.
Под характерным размером неоднородностей обычно понимают их наибольший размер, в данном случае максимальную высоту. Для нерегулярных неоднородностей следует пользоваться усредненными величинами.
Таким образом, особенностью предлагаемого смесителя является то, что в нем обязательно присутствуют завихрители (кавитаторы) 4 с отверстиями 6 и без них, причем завихрители без отверстий всегда размещены за завихрителями с отверстиями. Например, обозначив завихрители без отверстий буквой "Б", а завихрителя с отверстиями буквой "О", получим следующие возможные комбинации: ОБОБ (фиг. 1), ОБО, ОББ, ОББО, ОБОБО, БОБ, ОББОББ, БОБО, ОБ. А вот сочетание БО является запрещенным (неэффективным).
Для приведенного на фиг. 1 сочетания оптимальным является отношение 1/L в диапазоне 0,32 0,44.
На фиг. 2 обозначено: V скорость потока, Vs скорость звука (в двухфазном газожидкостном потоке эта величина не превышает 20 м/с). Наличие канала сверхзвукового профиля означает превышение в этом канале скоростью потока величины Vs.
Смеситель работает следующим образом. Основной поток обрабатываемой среды (первый компонент смеси, в качестве которого может выступать и предварительно подготовленная смесь веществ) подается в полость корпуса 1 через канал 2. При прохождении потоком завихрителей 4 с отверстиями 6, особенно при наличии в полости корпуса диффузоров и конфузоров, за ними образуются кавитационные каверны, в которых происходит интенсивной дробление и перемешивание компонентов смеси. Второй компонент (чисток вещество или некоторая смесь компонентов), если он не поступает через патрубок 2, подается по трубкам 5 непосредственно в зону кавитации, что способствует более интенсивному перемешиванию. Дальнейшему увеличению степени гомогенизации способствует выбор оптимальных положений трубок 5 при обработке конкретной смеси.
При обтекании обрабатываемой средой кавитатора 4 без сквозных отверстий, образующего со стенками 7 канал сверхзвукового профиля, вследствие снижения давления из жидкости выделяются микропузырьки газа, которые схлопываются на поверхности образующейся за кавитатором каверны. Смесительнодробящее воздействие усиливается ударными волнами, возникающими в канале сверхзвукового профиля.
Нами было установлено, что наибольшая эффективность смешивания обеспечивает при чередовании завихрителей 4 с отверстиями 6 и без них, причем только при размещении завихрителя без отверстий за завихрителем с отверстиями.
Дальнейшему повышению эффективности смесителя и повышению его производительности способствуют неоднородности корпуса 1, участвующие в возникновении резонансных колебаний кавитационных каверн.
Таким образом, предлагаемый смеситель несложен в изготовлении и эксплуатации и высокопроизводителен, прежде всего за счет интенсификации схлопывания микропузырьков.

Claims (6)

1. Статический смеситель, содержащий цилиндрический корпус с патрубками ввода и вывода обрабатываемой среды, в полости которого последовательно размещены завихрители, отличающийся тем, что часть завихрителей выполнена со сквозными отверстиями, при этом завихрители без сквозных отверстий размещены за завихрителями со сквозными отверстиями и образуют с внутренними стенками корпуса канал сверхзвукового профиля.
2. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что завихрители со сквозными отверстиями и без них размещены чередуясь.
3. Смеситель по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что отношение наименьшего расстояния между соседними завихрителями со сквозными отверстиями и без них к расстоянию между соседними завихрителями со сквозными отверстиями лежат в диапазоне 0,32 0,44.
4. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что патрубки ввода одного из компонентов обрабатываемой среды размещены между завихрителями с отверстиями и без них в зоне кавитации.
5. Смеситель по п. 4, отличающийся тем, что патрубки ввода одного из компонентов обрабатываемой среды выполнены с возможностью поступательного и вращательного перемещения.
6. Смеситель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя поверхность корпуса по меньшей мере между завихрителями с отверстиями и без них выполнена шероховатой с характерным размером неоднородностей в диапазоне 0,1 0,4 диаметра сквозных отверстий соответствующего завихрителя, при этом неоднородности могут быть выполнены в виде винтовой линии или иметь пилообразное сечение с уклоном в сторону патрубка вывода обрабатываемой среды.
RU94018285A 1994-05-18 1994-05-18 Статический смеситель RU2079350C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018285A RU2079350C1 (ru) 1994-05-18 1994-05-18 Статический смеситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94018285A RU2079350C1 (ru) 1994-05-18 1994-05-18 Статический смеситель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94018285A RU94018285A (ru) 1996-08-20
RU2079350C1 true RU2079350C1 (ru) 1997-05-20

Family

ID=20156100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94018285A RU2079350C1 (ru) 1994-05-18 1994-05-18 Статический смеситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079350C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506120C1 (ru) * 2012-06-27 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ перемешивания жидких и газообразных сред и статический смеситель для его осуществления
RU182593U1 (ru) * 2018-06-15 2018-08-23 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" Статический смеситель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 3495952, кл. B 01 F 3/06, 1970. Патент Вселикобритании N 2022430, кл. B 01 F 5/00, 1979. Патент США N 4461579, кл. B 01 F 5/00, 1984. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506120C1 (ru) * 2012-06-27 2014-02-10 Открытое акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" Способ перемешивания жидких и газообразных сред и статический смеситель для его осуществления
RU182593U1 (ru) * 2018-06-15 2018-08-23 Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" Статический смеситель

Also Published As

Publication number Publication date
RU94018285A (ru) 1996-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5322222A (en) Spiral jet fluid mixer
US4474477A (en) Mixing apparatus
KR950011425B1 (ko) 액체중의 기체의 인라인 분산
US7600911B2 (en) Water-mixing device, sand trap and method of using same
JPS60227820A (ja) 二流体の迅速インラン混合装置
CN111203123A (zh) 气液静态混合器及气液混合系统
JP2006326498A (ja) 静止混合機
KR101467150B1 (ko) 폐색방지 기능이 있는 스태틱 라인 방식의 미세기포 발생장치
US5023021A (en) Cartridge venturi
RU2079350C1 (ru) Статический смеситель
US5362150A (en) Fluid mixer
RU2081689C1 (ru) Смеситель
RU2079352C1 (ru) Смеситель
SU1308370A1 (ru) Струйный смеситель-реактор
RU2091144C1 (ru) Вихревой гидродинамический эмульгатор
EP0646407A1 (en) Vortex mixer
KR102034241B1 (ko) 유체 혼합 장치
RU2021005C1 (ru) Гидродинамический гомогенизатор-смеситель
GB2056871A (en) A process and apparatus for treatment of liquid and/or lumpy solid phases with gases in a static mixer
RU2081688C1 (ru) Кавитационный смеситель
SU1241007A1 (ru) Диспергатор
SU1554954A1 (ru) Устройство дл смешивани газов
RU2296005C1 (ru) Устройство для обработки жидкости, расщепления углеводородов, "холодной" пастеризации, а также деструкции содержащихся в них твердых включений
SU1607915A1 (ru) Устройство дл получени смеси
RU2754007C1 (ru) Вихревой газожидкостный смеситель