RU2189274C2 - Роторно-импульсный аппарат - Google Patents

Роторно-импульсный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2189274C2
RU2189274C2 RU2000105802/12A RU2000105802A RU2189274C2 RU 2189274 C2 RU2189274 C2 RU 2189274C2 RU 2000105802/12 A RU2000105802/12 A RU 2000105802/12A RU 2000105802 A RU2000105802 A RU 2000105802A RU 2189274 C2 RU2189274 C2 RU 2189274C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
channels
tangential
liquid
Prior art date
Application number
RU2000105802/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000105802A (ru
Inventor
А.И. Зимин
М.А. Промтов
С.К. Карепанов
Original Assignee
Тамбовский государственный технический университет
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 Тамбовский государственный технический университет filed Critical Тамбовский государственный технический университет
Priority to RU2000105802/12A priority Critical patent/RU2189274C2/ru
Publication of RU2000105802A publication Critical patent/RU2000105802A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189274C2 publication Critical patent/RU2189274C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в химической, парфюмерной, фармацевтической, пищевой, горнодобывающей, машиностроительной и других отраслях промышленности для интенсификации процессов растворения, диспергирования, эмульгирования, гомогенизации и т.п. Техническая задача изобретения - повышение эффективности работы аппарата при обработке вязких жидкостей. Поставленная задача решается уменьшением гидравлического сопротивления каналов ротора и статора за счет изменения их геометрических параметров. Каналы в роторе выполнены с тангенциальным входом и радиальным выходом, а каналы статора - тангенциально. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гидромеханическим роторно-статорным аппаратам с импульсным режимом течения обрабатываемой среды и касается вопросов создания оборудования, обеспечивающего интенсификацию технологических процессов, включающих растворение, диспергирование, эмульгирование, гомогенизацию, преимущественно в химической, парфюмерной, фармацевтической, пищевой, горнодобывающей промышленности, в машиностроении.
Известно устройство для создания колебаний в проточной жидкой среде, содержащее ротор, выполненный с возможностью вращения, неподвижный статор, в цилиндрических боковых стенках которых выполнены отверстия [см., например, Зимин А.И. Прикладная механика прерывистых течений. - М.: Фолиант, 1997, с. 14].
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является роторно-импульсный аппарат, содержащий корпус с кольцевой рабочей камерой, установленные в нем концентрично с зазором, выполненные в виде тел вращения полые статор и ротор с зазором между ними, в боковых стенках ротора и статора выполнены нерадиальные сквозные каналы [см., например, Балабышко А.М., Зимин А.И., Ружицкий В.П. Гидромеханическое диспергирование. - М.: Наука, 1998, с. 248].
Недостатком известных устройств является низкая эффективность их работы при диспергировании вязких жидкостей из-за потерь давления, связанных с изменением направления течения обрабатываемой жидкой среды в аппарате.
В задачу изобретения входит повышение эффективности работы аппарата при обработке вязких жидкостей.
Поставленная задача решается за счет достижения технического результата, заключающегося в уменьшении гидравлического сопротивления каналов ротора и статора за счет изменения геометрических параметров каналов ротора и статора, и согласования этих параметров с параметрами потока обрабатываемой жидкости, протекающей по каналам ротора и статора.
Заявленный технический результат достигается в роторно-импульсном аппарате, содержащем корпус, концентрично установленные в корпусе, выполненные в виде тел вращения полые ротор и статор с зазором между ними, в боковых стенках ротора выполнены сквозные каналы с тангенциальным входом и радиальным выходом, в боковых стенках статора выполнены тангенциальные сквозные каналы.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид роторно-импульсного аппарата, продольный разрез, а на фиг.2 - поперечный разрез.
Роторно-импульсный аппарат содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 патрубки, концентрично установленные в корпусе 1, выполненные в виде тел вращения ротор 4 со сквозными каналами 5 и статор 6 со сквозными каналами 7; каналы 5 ротора 4 выполнены с тангенциальным входом и радиальным выходом, а каналы 7 статора 6 выполнены тангенциальными, между боковыми стенками ротора и статора имеется радиальный зазор 8.
Роторно-импульсный аппарат работает следующим образом. Жидкая смесь подается по входному патрубку 2 в ротор 4, далее поток жидкости движется тангенциально в соответствии с направлением движения вязкой жидкости в полости ротора (на ее периферии), поэтому гидравлическое сопротивление входа в канал 5 ротора 4 в этом случае минимально; затем жидкость движется по каналу 5 ротора 4 и, так как жидкость (порция жидкости) на этом этапе движения движется вместе с каналом ротора, то минимальными потери давления будут при кратчайшем пути к выходу из канала при условии, что канал ротора в выходной его части - радиален. Затем вязкая жидкость поступает в зазор 8 между статором 6 и ротором 4, где за счет градиента скорости происходит ее диспергирование, диспергируемая вязкая жидкость из зазора 8 между ротором 4 и статором 6, увлекаемая внешней поверхностью боковой стенки ротора 4 тангенциально подается в канал 7 статора 6. При этом направление движения жидкости не претерпевает изменений, и поэтому гидравлическое сопротивление тангенциального канала статора в этом случае минимально. Далее обработанную жидкость через выходной патрубок 3 направляют для дальнейшего использования и (или) переработки. Благодаря вышеописанному выполнению каналов ротора и статора при работе аппарата его гидравлическое сопротивление минимально. Это позволяет уменьшить потери давления (и энергии) и повысить эффективность использования энергии потока жидкости и соответственно повысить эффективность диспергирования жидкости.
Изобретение может быть использовано при диспергировании суспензий, эмульсий, гомогенизации жидких смесей, при приготовлении растворов, рассолов и т. п., в основном, в химической, нефтеперерабатывающей, парфюмерной, фармацевтической, пищевой, горнодобывающей промышленности, в машиностроении и строительстве.

Claims (1)

  1. Роторно-импульсный аппарат, содержащий корпус, концентрично установленные в корпусе выполненные в виде тел вращения полые ротор и статор с зазором между ними, отличающийся тем, что в боковых стенках ротора выполнены сквозные каналы с тангенциальным входом и радиальным выходом, в боковых стенках статора выполнены тангенциальные сквозные каналы.
RU2000105802/12A 2000-03-13 2000-03-13 Роторно-импульсный аппарат RU2189274C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105802/12A RU2189274C2 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Роторно-импульсный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000105802/12A RU2189274C2 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Роторно-импульсный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000105802A RU2000105802A (ru) 2002-01-20
RU2189274C2 true RU2189274C2 (ru) 2002-09-20

Family

ID=20231629

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000105802/12A RU2189274C2 (ru) 2000-03-13 2000-03-13 Роторно-импульсный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189274C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БАЛАБЫШКО А.М. и др. Гидромеханическое диспергирование. - М.: Наука, 1998, с.248. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2165787C1 (ru) Роторный аппарат
RU2189274C2 (ru) Роторно-импульсный аппарат
RU1773469C (ru) Роторный аппарат
RU2310503C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2350856C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2167704C2 (ru) Эмульгатор
SU606609A1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2016250C1 (ru) Роторный канальный насос-диспергатор
SU944627A1 (ru) Аппарат дл приготовлени бурового раствора
RU2309791C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат с направляющими лопастями
RU2215574C2 (ru) Устройство для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред
RU2084274C1 (ru) Диспергатор
SU1333395A1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
SU1554956A1 (ru) Роторный аппарат
RU1768267C (ru) Роторный гидроакустический диспергатор
RU2032456C1 (ru) Проточно-кавитационный смеситель
CS944785A3 (en) Apparatus for generating mechanical vibrations
SU1629110A1 (ru) Роторный акустический излучатель
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2041395C1 (ru) Насос-диспергатор
SU1148638A1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2695193C1 (ru) Роторно-импульсный аппарат и способ его эксплуатации
RU1801565C (ru) Роторный аппарат
RU2639799C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2429066C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды