RU2110319C1 - Устройство для смешения - Google Patents

Устройство для смешения Download PDF

Info

Publication number
RU2110319C1
RU2110319C1 RU93055716A RU93055716A RU2110319C1 RU 2110319 C1 RU2110319 C1 RU 2110319C1 RU 93055716 A RU93055716 A RU 93055716A RU 93055716 A RU93055716 A RU 93055716A RU 2110319 C1 RU2110319 C1 RU 2110319C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
housing
jets
openings
collector
Prior art date
Application number
RU93055716A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93055716A (ru
Inventor
Ю.Я. Галицкий
Original Assignee
Казанский филиал Московского энергетического института
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 Казанский филиал Московского энергетического института filed Critical Казанский филиал Московского энергетического института
Priority to RU93055716A priority Critical patent/RU2110319C1/ru
Publication of RU93055716A publication Critical patent/RU93055716A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2110319C1 publication Critical patent/RU2110319C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование изобретения; технология перемешивания двух потоков сплошных сред для повышения качества массообменных процессов. Сущность изобретения; устройство для смешения содержит корпус прямоугольного поперечного сечения, на стенке которого расположены отверстия с установленными в них соплами, погруженными в проточную часть корпуса. При этом входные отверстия сопл расположены в полости коллектора. Соосно соплам установлены цилиндрические вставки, соединяющие корпус с дополнительным коллектором и имеющие на боковых: поверхностях отверстия, расположенные в полости основного коллектора и соответствующие входным отверстиям сопл, расположенных на их боковых поверхностях. При этом сопла установлены с возможностью осевого перемещения и заглушены с одной стороны пластинами, перекрывающими поперечное сечение цилиндрических вставок. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для смешения турбулентных потоков жидкостей или газов и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например химической, нефтехимической для приготовления смесей высокого качества.
Известно устройство (авт. св. N 788868, кл. B 01 F 5/06) - смеситель трубчатого типа для приготовления газовых смесей, который содержит корпус, входные и выходные штуцеры, распределительные решетки, в которых параллельно установлены трубки с отверстиями для прохода смеси. Трубки в поперечном сечении имеют прямоугольную форму, соотношение диагоналей прямоугольников на выходе и входе трубок составляет 1,2 - 1,3. Отношение средней площади трубок и площади поперечного сечения отверстий в них составляет 3,6 - 5,0, а соотношение шага к диаметру равно 10 - 20.
Недостатками устройства являются значительные энергетические затраты для приготовления смеси заданного состава и качества, низкая стабильность характеристик массообмена.
Близким техническим решением является смеситель по авт. св. N 1134224, кл. B 01 F 5/06, у которого в дополнение к устройству по авт. св. N 780868, трубки снабжены соплами, установленными в одном из каждых двух встречно расположенных отверстий и направленных внутрь трубки. Выходное отверстие сопла размещено от стенки трубки на расстоянии (0,38 - 0,40)H, где H - расстояние между противоположными стенками трубки, в сечении расположения отверстий.
В устройстве реализуется взаимодействие сред на поперечных струях. При этом эффективность массообменных процессов в определяющей степени зависит от конвективных процессов переноса в устройство (от глубины, проникновения струй - см. например, Спиридонова Ю.А. К расчету смешения в сносимых струях. Теплоэнергетика. - 1980. N 2, с. 51-53). В свою очередь глубина проникновения струй зависит от геометрических и режимных параметров в устройстве, характеризуемых, в основном
Figure 00000002
. Здесь
Figure 00000003
- гидродинамический параметр,
Figure 00000004
- диаметр отверстий (относительный),
Figure 00000005
- относительный шаг между отверстиями в ряду. Вследствие чего в зависимости вида
Figure 00000006
незначительные отклонения по
Figure 00000007
определяют существенные количественные изменения глубины проникновения. Известно, что изменение только на 20% может привести к реализации всей гаммы качеств от 0 до 1. Как следствие, недостатком радиальной (перпендикулярной стенкам) схемы распределения струй является низкая стабильность рабочих характеристик при переменных режимах работы устройства, конструктивных и технологических отклонениях. Снабжение одного из двух встречно расположенных отверстий соплами, погруженными внутрь трубок, вследствие смещения плоскости соударения встречных струй относительно плоскости симметрии трубок. Погружение сопл, равное (0,38 - 0,40) H, является оптимальным. Однако, эффективность устройства при этом недостаточно велика, так как стабилизация процессов достигается только при значительных скоростях струй и общих энергетических затратах в устройстве. При небольших расходах поперечного потока (до соударения струй) схеме свойственны все недостатки радиального.
Наиболее близкой к предлагаемой является камера смешения по авт. св. N 1269818, кл. B 01 F 5/06, содержащая входные и выходные штуцеры, трубку прямоугольного поперечного сечения для прохода смеси, на противоположных стенках которой расположены отверстия, снабженные соплами, направленными внутрь трубки, при этом выходные отверстия, расположенные на боковых поверхностях сопл, расположены симметрично относительно хода потока, а расстояние от оси выходных отверстий до ближайших стенок трубки составляет (0,29-0,31)H, где H - расстояние между противоположными стенками трубки.
Недостатками устройства являются относительно невысокое качество подготовки смеси при небольших расходах поперечного компонента и низкая интенсивность смешения по длине устройства.
Целью изобретения является повышение качества подготовки смеси.
Цель достигается тем, что в устройстве для смещения, содержащем корпус прямоугольного поперечного сечения, на стенке которого расположены отверстия, в которых установлены сопла, погруженные в проточную часть корпуса, входные отверстия которых расположены в полости коллектора, согласно изобретению сопла установлены относительно отверстий с зазором и соосно соплам установлены цилиндрические вставки, соединяющие корпус с дополнительным коллектором, причем сопла установлены с возможностью осевого перемещения и заглушены с одной стороны пластинами, перекрывающими поперечное сечение цилиндрических вставок.
В прототипе и предлагаемом решении истечение высоконапорного компонента осуществляется из механических сопл. В прототипе поддержание на неизменном уровне глубины проникновения струй в направлении, перпендикулярном стенкам, на которых расположены отверстия, достигается за счет истечения струй из отверстий сопл, расположенных на их боковых поверхностях. Однако, до соударения противолежащих струй качество массообмена остается крайне низким. В предлагаемом устройстве сопла имеют возможность осевого перемещения. При этом перемещение осуществляется при изменении условий эксплуатации и осуществляется под действием аэродинамического давления струй. Давление на кольцевые пластины возрастает с увеличением расхода G2 им скоростного напора ρ2w 2 2 /2 струй, тем самым под действием перепада давлений сопло перемещается в направлении, при котором величина погружения его в проточную часть уменьшается. Поскольку hr= h г r +hм выполнение устройства позволяет поддерживать hr практически на неизменном уровне. Здесь h г r - гидродинамическое проникновение струй, hm - механическое проникновение струй (глубина проникновения сопл в проточную часть).
На фиг. 1 показано предлагаемое устройство; на фиг. 2 - укрупненный вид сопла.
Устройство для смешения содержит корпус 1, на боковой поверхности которого расположены отверстия 2, в которых с зазором установлены соосно отверстиям 2. Соосно соплам 3 установлены цилиндрические вставки 4, соединяющие корпус 1 с дополнительным коллектором 5. Сопла 3 и цилиндрические вставки 4 имеют отверстия 6 и 7, расположенные в полости основного коллектора 8. Основной 8 и дополнительный 5 коллекторы снабжены патрубками 9, 10 с дополнительными задвижками 11, 12. Один из концов сопл 3 заглушен с одной из сторон пластиной 13, перекрывающей поперечное сечение вставки 4.
Работа устройства осуществляется следующим образом.
Низконапорный компонент поступает по корпусу 1 в виде сносящего потока. Высоконапорный компонент по патрубку 9 поступает в коллектор 8, а из него через отверстия 7 и 6 в сопла 3. При этом в пределах сопл 3 струи разворачиваются на 90o и истекают в поток низконапорного компонента в виде системы взаимопараллельных поперечных струй. В зоне истечения происходит интенсивный массообмен струй и потока. Цилиндрические вставки 4 обеспечивают соосное перемещение сопл 3.
Глубина проникновения струй зависит от глубины погружения сопл в проточную часть hm и скорости истечения струй h г r . При развороте струй в пределах сопл на сопла, вследствие установки пластин, действует реактивная сила, пропорциональная ρw2/2 , направленная в сторону, противоположную истечению струй. Это ведет к осевому перемещению сопл. Таким образом, при увеличении расхода струй G и, следовательно, ρw2/2 гидродинамическая составляющая hr возрастает, а механическая hm уменьшается. Тем самым обеспечивается возможность поддержания глубины проникновения струй в радиальном направлении.

Claims (1)

  1. Устройство для смешения, содержащее корпус прямоугольного поперечного сечения, на стенке которого расположены отверстия с установленными в них соплами, погруженными в проточную часть корпуса, при этом входные отверстия сопл расположены в полости коллектора, отличающееся тем, что соосно с соплами установлены цилиндрические вставки, соединяющие корпус с дополнительным коллектором и имеющие на боковых поверхностях отверстия, расположенные в полости основного коллектора и соответствующие входным отверстиям сопл, расположенных на их боковых поверхностях, при этом сопла установлены с возможностью осевого перемещения и заглушены с одной стороны пластинами, перекрывающими поперечное сечение цилиндрических вставок.
RU93055716A 1993-12-14 1993-12-14 Устройство для смешения RU2110319C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93055716A RU2110319C1 (ru) 1993-12-14 1993-12-14 Устройство для смешения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93055716A RU2110319C1 (ru) 1993-12-14 1993-12-14 Устройство для смешения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93055716A RU93055716A (ru) 1996-06-20
RU2110319C1 true RU2110319C1 (ru) 1998-05-10

Family

ID=20150289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93055716A RU2110319C1 (ru) 1993-12-14 1993-12-14 Устройство для смешения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2110319C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1291583C (en) Ejector for the co- process in neutralization of alkaline waters
RU2385183C2 (ru) Смешивающее устройство и его применение для смешивания потоков текучей среды в трубе
CA1051063A (en) Method of and apparatus for generating mixed and atomized fluids
US5437784A (en) Injector for a flotation device
CA2598804A1 (en) Methods and devices for mixing fluids
RU2110319C1 (ru) Устройство для смешения
RU2158627C1 (ru) Смеситель кавитационного типа
RU2189851C2 (ru) Смеситель
RU2108854C1 (ru) Камера смешения
SU1269818A1 (ru) Камера смешени
RU2144439C1 (ru) Центробежно-струйная форсунка
SU1669520A1 (ru) Смеситель
SU1556728A1 (ru) Смеситель
RU2631878C1 (ru) Устройство диспергирования газожидкостной смеси
WO2008082324A2 (fr) Réacteur cavitationnel à plaques à canaux multiples
SU1032011A1 (ru) Устройство дл окислени жидких углеводородов
RU2011408C1 (ru) Устройство для смешения
RU222106U1 (ru) Газожидкостный аппарат для получения пены
RU2383386C1 (ru) Устройство для смешивания текущих сред
SU1316713A1 (ru) Акустическа форсунка
RU1784593C (ru) Камера смешени
SU1357029A1 (ru) Способ проведени тепломассообменных процессов в системах газ-жидкость и устройство дл его осуществлени
RU2359743C1 (ru) Способ и устройство смешения текучих сред
RU1809245C (ru) Смеситель
SU1607915A1 (ru) Устройство дл получени смеси