RU2192921C1 - Пеногенератор - Google Patents

Пеногенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2192921C1
RU2192921C1 RU2001115144/12A RU2001115144A RU2192921C1 RU 2192921 C1 RU2192921 C1 RU 2192921C1 RU 2001115144/12 A RU2001115144/12 A RU 2001115144/12A RU 2001115144 A RU2001115144 A RU 2001115144A RU 2192921 C1 RU2192921 C1 RU 2192921C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
foam
mixing chamber
movable wall
foam generator
foaming agent
Prior art date
Application number
RU2001115144/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Миллер
А.И. Кабанов
А.Н. Чернов
Original Assignee
Миллер Владимир Альбертович
Кабанов Александр Иванович
Чернов Алексей Николаевич
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 Миллер Владимир Альбертович, Кабанов Александр Иванович, Чернов Алексей Николаевич filed Critical Миллер Владимир Альбертович
Priority to RU2001115144/12A priority Critical patent/RU2192921C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192921C1 publication Critical patent/RU2192921C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение предназначено для приготовления технической пены, преимущественно в промышленности строительных материалов. Пеногенератор содержит корпус, емкость для пенообразователя, патрубок с вентилем для дозированного ввода пенообразователя, камеру смешивания переменного объема с подвижной стенкой, имеющей n отверстий (n≥1) диаметром d с обратными клапанами, узел, придающий колебательные перемещения подвижной стенке камеры смешивания, патрубок для выпуска пены. Диаметр d отверстия в подвижной стенке камеры смешивания определяется из выражения
Figure 00000001

где d - диаметр отверстия, мм; W - производительность пеногенератора, м3/ч; γ - проектная плотность пены, кг/м3; n - количество отверстий в подвижной стенке камеры; λ - амплитуда колебаний подвижной стенки, см; φ - частота колебаний, Гц. Технический результат: получение пены без дополнительного привлечения гидравлического насоса и компрессора, снижение расхода материальных, трудовых и энергетических ресурсов, расширение технологических возможностей пеногенератора. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к устройствам для приготовления технической пены, преимущественно в промышленности строительных материалов, но может быть использовано и в других областях - в горной и нефтегазодобывающей промышленности и пр.
Обычно в пеногенераторах используется принцип эжекции: либо подаваемый под давлением раствор пенообразователя засасывает воздух и образует пену, либо сжатый воздух вовлекает (эжектирует) раствор пенообразователя и также образует пену.
В первом случае пеногенератор неработоспособен, если нет устройства, способного подавать жидкость под давлением; таким устройством может быть поршневой или центробежный гидравличесий насос, который является достаточно сложным, дорогим и не вполне надежным устройством, содержащим, кроме электродвигателя, либо прецизионные цилиндр с поршнем, либо вал со сбалансированными лопатками и сальником, заключенными в сложной формы спиральный корпус.
Во втором случае требуется еще более сложный агрегат - компрессор.
Известно устройство для приготовления технической пены, включающее каналы подачи сжатого воздуха и пенообразователя, а также пеногенерирующие сетки, камеру диспергирования, заполненную стружкой, и выпускной патрубок (пенопровод) [1].
Известен пеногенератор, включающий каналы подачи сжатого воздуха и пенообразователя, а также пеногенерирующие сетки и выпускной патрубок [2].
Недостаток двух приведенных аналогов в том, что они неработоспособны без источника сжатого воздуха (компрессора), который не фигурирует в качестве существенного признака ни в ограничительной, ни в отличительной частях формулы изобретения; привлечение же для работы пеногенератора отдельного агрегата увеличивает расход материальных, трудовых и энергетических ресурсов.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является пеногенератор, включающий корпус, камеру смешивания, патрубок с вентилем для дозированного ввода пенообразователя и патрубок для выпуска пены [3]; согласно описанию в боковой стенке камеры смешивания "...расположен патрубок с вентилем для подачи пенообразующей жидкости под давлением" и далее "...к нижней части камеры подведен патрубок с вентилем для подачи сжатого воздуха через компрессор (не показан)". Следовательно, для нормального функционирования прототипа требуются одновременно и гидравлический насос, и компрессор. Это является существенным недостатком прототипа.
Задачей изобретения является снижение расхода материальных, трудовых и энергетических ресурсов, расширение технологических возможностей пеногенератора за счет реализации процесса получение пены без привлечения гидравлического насоса и компрессора.
Сущность изобретения. Пеногенератор, производительностью W м3 пены в час, имеющей плотность γ кг/м3, содержит: корпус, камеру смешивания, патрубок с вентилем для дозированного ввода пенообразователя (с заданным его расходом, равным Р л/ч) и патрубок для выпуска пены. Особенность пеногенератора в том, что камера смешивания выполнена переменного объема с подвижной стенкой, имеющей n отверстий (n≥1) диаметром d, с обратными клапанами, при этом пеногенератор снабжен емкостью для пенообразователя и узлом, придающим колебательные перемещения подвижной стенке камеры смешивания с амплитудой λ и частотой φ, а диаметр отверстия d в подвижной стенке камеры смешивания определяется из выражения
Figure 00000004
(1)
где d - диаметр отверстия, мм;
W - производительность пеногенератора, м3/ч;
γ - проектная плотность пены, кг/м3;
n - количество отверстий в подвижной стенке камеры;
λ - амплитуда колебаний подвижной стенки, см;
φ - частота колебаний, Гц.
Переменный объем камеры смешивания может быть обеспечен, например, упругими вставками между подвижной и неподвижной стенками камеры смешивания, при этом в качестве упругой вставки используется резиновое кольцо, сильфон и т. п.; возможна также цилиндрическая камера смешивания, боковой поверхностью которой служит сильфон, а днищем - подвижная стенка с отверстиями для ввода воздуха; обратные клапаны - подпружинены с регуляторами усилий, передаваемых пружинами клапанам; узлом, передающим колебательные перемещения подвижной стенке камеры смешивания, может быть обычный строительный вибратор, кривошипный или эксцентриковый механизм и пр.; камера диспергирования заполнена диспергирующим материалом типа стружки или путаной проволоки.
Выражение (1) дает широкое право выбора: можно при заданном диаметре отверстий d вычислить оптимальное их количество n; или при фиксированных значениях d, n, W, γ и φ, выбрать такой механизм, придающий движения стенке камеры, который обеспечит достижение оптимальной амплитуды, равной λ.
Оптимальный расход пенообразователя Р [л/ч] определяется из выражения P = γ•W.(2)
Изобретение поясняется графическим материалом. На чертеже показан разрез основных деталей пеногенератора.
Обозначения: 1 - корпус пеногенератора (стенка камеры диспергирования); 2 - емкость с рабочим раствором пенообразователя; 3 - патрубок для подачи пенообразователя; 4 - вентиль, обеспечивающий дозированную подачу пенообразователя; 5 - камера смешивания; 6 - подвижная стенка камеры смешивания; 7 - отверстие в подвижной стенке для подачи воздуха в камеру смешивания; 8 - обратный клапан, предотвращающий утечку воздуха из камеры смешивания; 9 - узел, придающий колебания в вертикальном направлении подвижной стенке камеры смешивания; 10 - упругая вставка (сильфон) между подвижной стенкой камеры смешивания 6 и неподвижной ее стенкой, функцию которой, в данном случае, выполняет решетка 15; 11 - патрубок для выпуска пены. Перечисленные узлы и детали являются обязательными для реализации изобретения, однако оно характеризуется и другими, факультативными, признаками: 12 - пружина обратного клапана, позволяющая регулировать подачу воздуха; 13 - узел регулировки усилия, передаваемого пружиной обратному клапану; 14 - камера диспергирования, заполненная диспергирующим материалом (стружка, путаная проволока и т.п.); 15 - решетки, удерживающие диспергирующий материал (в частных случаях роль удерживающих решеток могут выполнять пеногенерирующие сетки; 16 - обратный клапан на патрубке пенообразователя; 17 - рамка, поддерживающая узел колебаний; 18 - пружинная опора для случая, когда функции узла колебаний выполняет вибратор (она заменяется жесткой опорой, если узлом колебаний является кривошипный механизм).
Работа пеногенератора. Прежде всего по формуле (1) определяют соответствие параметров пеногенератора заданным величинам W и γ (количество отверстий в подвижной стенке камеры смешивания, их диаметр, амплитуду колебаний, обеспечиваемую установленным механизмом, частоту).
В случае необходимости производят корректировку, например, с помощью узлов 13 заглушают часть отверстий, в пределах возможного регулируют амплитуду колебаний и т.п.
Если это не помогает, заменяют пеногенератор на выполненный в полном соответствии с формулой данного изобретения.
Затем при закрытом вентиле 4 рабочий раствор пенообразователя заливают в емккость 2, включают узел колебаний 9 и поворачивают вентиль 4 в заранее определенное положения, обеспечивающее подачу пенообразователя в соответствии с формулой (2).
При этом подвижная стенка 6 начнет совершать возвратно-поступательные перемещения по вертикали; при быстром перемещении стенки вниз объем камеры смешивания резко увеличивается и в ней на короткое время возникает вакуум, вследствие этого под действием внешнего атмосферного давления обратные клапаны 8 приоткрываются и впускают в камеру смешивания порцию воздуха; при последующем движении подвижной стенки 6 вверх обратные клапаны закрываются, в камере повышается давление и воздух в смеси с пенообразователем может выйти из пеногенератора только через камеру диспергирования и выпускной патрубок 11; камера смешивания пеногенератора сама выполняет работу и гидравлического насоса, и компрессора.
В результате в камере смешивания 5 начинает образовываться пена, которая, проходя через камеру диспергирования 14, приобретает оптимальную мелкоячеистую структуру и выходит из пеногенератора через выпускной патрубок 11.
Получаемая пена подается в пенобетономешалку, где смешивается либо с заранее приготовленным строительным раствором, либо с сухой смесью вяжущего и заполнителя.
ПРОВЕРКА. Заданы следующие технологические параметры: производительность пеногенератора W=1 м3 пены в час, проектная плотность пены γ =75 кг/м3, амплитуда колебаний λ =1 см, частота φ =50 Гц; необходимо определить оптимальный диаметр отверстий d; рассматриваются три варианта числа отверстий в подвижной стенке камеры смешивания: n=1, n=5 и n=10. Результаты - в таблице.
Технический результат: получение пены без дополнительного привлечения гидравлического насоса и компрессора; оптимизация технологических параметров, обеспечивающих заданные значения производительности пеногенератора и плотности пены, снижение расхода материальных, трудовых и энергетических ресурсов, требуемых на изготовление и эксплуатацию и насоса, и компрессора; расширение технологических возможностей пеногенератора за счет повышенной его мобильности и автономности (не нужно возить на дальние объекты ни компрессор, ни гидравлический насос; пеногенератор не зависит от наличия или отсутствия централизованной сети сжатого воздуха и т.д.).
Источники информации:
1. Авт. свид. СССР 1364484; кл. В 28 С 5/38.
2. Патент РФ 2021534; кл. 5 Е 21 F 5/02.
3. Патент РФ 2122889; кл. 6 В 01 F 3/04 - прототип.

Claims (1)

  1. Пеногенератор, включающий корпус, камеру смешивания, патрубок с вентилем для дозированного ввода пенообразователя, патрубок для выпуска пены, отличающийся тем, что камера смешивания выполнена переменного объема с подвижной стенкой, имеющей n отверстий (n≥1) диаметром d с обратными клапанами, при этом пеногенератор снабжен емкостью для пенообразователя и узлом, придающим колебательные перемещения подвижной стенке камеры смешивания, а диаметр d отверстия в подвижной стенке камеры смешивания определяют из выражения
    Figure 00000005

    где d - диаметр отверстия, мм;
    W - производительность пеногенератора, м3/ч;
    γ - проектная плотность пены, кг/м3;
    n - количество отверстий в подвижной стенке камеры;
    λ - амплитуда колебаний подвижной стенки, см;
    φ - частота колебаний, Гц.
RU2001115144/12A 2001-06-04 2001-06-04 Пеногенератор RU2192921C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001115144/12A RU2192921C1 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Пеногенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001115144/12A RU2192921C1 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Пеногенератор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192921C1 true RU2192921C1 (ru) 2002-11-20

Family

ID=20250342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001115144/12A RU2192921C1 (ru) 2001-06-04 2001-06-04 Пеногенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192921C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2089275C1 (ru) Устройство для получения дисперсных систем
RU2192921C1 (ru) Пеногенератор
EP0533874B1 (en) Low frequency vibration assembly
EP3370897B1 (en) Method of producing foamed sand and production apparatus for producing foamed sand
US3945613A (en) Vibrating device
RU2198020C2 (ru) Пеногенератор
US3376021A (en) Pneumatic vibrators without bearings
RU2673281C2 (ru) Вибрационный смеситель
SU1366369A1 (ru) Устройство дл вибрационной обработки
RU2629074C1 (ru) Вибрационный смеситель
RU61567U1 (ru) Пеногенератор
RU2556595C1 (ru) Вибрационный смеситель
SU854406A1 (ru) Огнетушитель
RU2716356C1 (ru) Вибратор
RU2548426C1 (ru) Вибрационный смеситель
SU1386483A1 (ru) Пеногенератор
SU1049107A1 (ru) Флотационна машина
SU1724385A1 (ru) Глубинный пневмогидравлический вибратор
RU83216U1 (ru) Мобильная установка для приготовления ячеистых смесей
SU1758301A1 (ru) Гидравлический вибровозбудитель
US20140198622A1 (en) Hydrodynamic modulator
RU73819U1 (ru) Пеногенератор для производства пенобетона
RU2673283C2 (ru) Вибрационный смеситель
SU897313A1 (ru) Пневматический вибровозбудитель
SU707807A1 (ru) Устройство дл формовани трубчатых изделий из бетонных смесей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040605