RU2228912C1 - Устройство для ультразвуковой обработки жидкости - Google Patents

Устройство для ультразвуковой обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2228912C1
RU2228912C1 RU2002124113/12A RU2002124113A RU2228912C1 RU 2228912 C1 RU2228912 C1 RU 2228912C1 RU 2002124113/12 A RU2002124113/12 A RU 2002124113/12A RU 2002124113 A RU2002124113 A RU 2002124113A RU 2228912 C1 RU2228912 C1 RU 2228912C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
liquids
liquid
grooves
cavitational
Prior art date
Application number
RU2002124113/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002124113A (ru
Inventor
Г.С. Кармацкий (RU)
Г.С. Кармацкий
В.Н. Кириленко (RU)
В.Н. Кириленко
С.О. Брулев (RU)
С.О. Брулев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнеспроект"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнеспроект" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интербизнеспроект"
Priority to RU2002124113/12A priority Critical patent/RU2228912C1/ru
Publication of RU2002124113A publication Critical patent/RU2002124113A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228912C1 publication Critical patent/RU2228912C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к акустическо-кавитационной технологии и может быть использовано для интенсификации технологических процессов в жидких средах, для получения устойчивых тонкодисперсных систем, деструкции углеводородного сырья с целью повышения выхода светлых нефтепродуктов, кавитационного нагрева жидкостей и т.п. Изобретение обеспечивает создание устройства повышенной энергетической эффективности, простого в изготовлении и универсального в функциональном отношении. Положительный эффект достигается тем, что в значительной мере снижается гидравлическое сопротивление прерывателя струй, размещенного на ободе ротора, и выполненного в виде зубчатой конструкции с чередующимися прямоугольными пазами и зубьями. Пазы имеют открытые для протока жидкости торцы, площадь сечения которых многократно превышает площадь неподвижной щели, тем самым пропорционально снижается скорость течения обрабатываемой жидкости в роторе и уменьшается падение давления в пазах вращающегося прерывателя струй пропорционально квадрату уменьшения скорости. При прочих равных условиях по сравнению с устройствами ″звуковая сирена″ обеспечивает повышение скорости движения струй жидкости на выходе из отверстий кольцевой решетки статора. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к акустическо-кавитационной технологии и может быть использовано для интенсификации технологических процессов в жидких средах, получения нерасслаивающихся эмульсий, деструкции углеводородного сырья с целью повышения выхода светлых нефтепродуктов, кавитационного нагрева жидкости и т.д.
Известно устройство, в котором кинетическая энергия потока жидкости преобразуется в акустическую энергию волнового воздействия на жидкость с целью ее нагрева. Насос-теплогенератор повторяет конструктивные решения вакуумного насоса, вследствие чего не обеспечивает повышенного статического давления в напорной зоне насоса до значения, необходимого для увеличения энергетической отдачи при схлопывании кавитационных пузырьков, т.к. с увеличением статического давления увеличивается скорость движения стенок пузырька в процессе его захлопывания. Известно, что выделение энергии пропорционально произведению массы движущейся жидкости, содержащейся в стенках пузырька, на квадрат скорости ее движения (Патент RU 2142604).
Наиболее близким к заявляемому устройству по конструктивным решениям и технической сущности является устройство для крекинга нефти и нефтепродуктов (патент RU 20781110), представляющее собой ультразвуковую сирену, в корпусе которой размещены рабочие колеса, зафиксированные на приводном валу, по периметру которого закреплено кольцо с отверстиями для прохода обрабатываемой жидкости (ротор), и неподвижную кольцевую решетку для прохода обрабатываемой жидкости, жестко закрепленную в корпусе напротив кольца ротора (статор).
Известно, что интенсивность звука пропорциональна квадрату амплитуды скорости колебаний в обрабатываемой жидкости, прерывисто протекающей через отверстия системы решеток ротор-статор. Скорость жидкости вытекающей через отверстие статора, определяется давлением, создаваемым насосом. Недостатком генераторов звуковых колебаний, использующих эффект прерывания струй жидкости, протекающих через два ряда отверстий с равными площадями, размещаемых на неподвижной (статор) и вращающейся (ротор) кольцевых решетках, является потеря напора струй, протекающих последовательно через отверстия двух кольцевых решеток, что снижает эффективность воздействия ультразвуковых колебаний на обрабатываемую жидкость.
Задачей изобретения является повышение эффективности работы установки ультразвуковой обработки жидкости.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для ультразвуковой обработки жидкости, содержащем корпус с входным и выходным патрубками, неподвижную кольцевую решетку статора, насосное колесо ротора, согласно изобретению обод ротора выполнен зубчатым с открытыми торцами пазов, а всасывающая камера, сообщенная щелевыми отверстиями с нагнетательной камерой, отделена от ротора диафрагмой.
Вал ротора выполнен полым с размещением по оси водоподводящей трубки.
Устройство приспособлено для работы совместно с подкачивающим насосом.
За счет этого в значительной мере снижается гидравлическое сопротивление прерывателя струй, размещенного на ободе ротора и выполненного в отличие от известных не в виде кольцевой щелевой решетки, а в виде зубчатой конструкции с чередующимися прямоугольными пазами и зубьями. Пазы имеют открытые для протока жидкости торцы, площадь сечения которых многократно превышает площадь неподвижной щели, тем самым пропорционально снижается скорость течения обрабатываемой жидкости в роторе и уменьшается падение давления в пазах вращающегося прерывателя струй пропорционально квадрату уменьшения скорости.
На чертеже представлен продольный разрез (фиг.1) и фрагмент поперечного разреза (фиг.2) устройства, показывающие конструктивные отличия прерывателя струй обрабатываемой жидкости.
Гидродинамический ультразвуковой излучатель для обработки жидкости содержит опорную конструкцию 1, корпус 2, неподвижную кольцевую решетку статора 3, насосное колесо с зубчатым ободом 15 ротора 4, диафрагму 9, отделяющую ротор 4 от всасывающей камеры 12, соединенной с нагнетательной камерой 10 щелевыми отверстиями 11, всасывающий и нагнетательные патрубки 13 и 14, приводной полый вал 6 с уплотнением 5, подшипниковый узел 19, водоподводящую трубку 16 для охлаждения подшипников и уплотнения, ловушку воды, вытекающей из полости вращающегося вала 8.
Устройство ультразвуковой обработки жидкости работает следующим образом.
Жидкость через патрубок 13 поступает во всасывающую камеру 12 и далее через отверстие диафрагмы 9 на рабочее колесо ротора 4. Обрабатываемая жидкость под давлением через открытые торцы пазов 18, расположенных на ободе 15 ротора 4, в виде струй поступает в камеру нагнетания 10 при совмещении пазов обода 18 с отверстиями 17 неподвижной кольцевой решетки статора 11. Благодаря вращению ротора отверстия статора 17 периодически перекрываются выступами 18 зубчатого обода ротора 4, преобразуя непрерывное течение жидкости в прерывистое, тем самым создается в обрабатываемой жидкости переменное давление, чередование полупериодов сжатия и разрежения. В течение полупериода разрежения происходит образование и рост кавитационных пузырьков, в полупериод сжатия происходит процесс схлопывания, конденсации кавитационных пузырьков, при этом диаметрально противоположные участки поверхности кавитационного пузырька движутся навстречу друг другу и в конце сжатия сталкиваются. Выделяется энергия, пропорциональная произведению массы жидкости схлопывающегося пузырька на квадрат скорости ее движения, при этом температура повышается до 1000°С и выше при скачке давления до 200 МПа.
Учитывая, что энерговыделение при кавитации растет с повышением давления сжатия, т.к. при этом увеличивается скорость захлопывания кавитационных пузырьков благодаря увеличению скорости движения стенок пузырька навстречу друг другу, устройство приспособлено для работы с подкачивающим насосом.
Таким образом, предлагаемое техническое решение при прочих равных условиях обеспечивает повышение скорости движения струй жидкости на выходе из отверстий кольцевой решетки статора, тем самым повышая интенсивность ультразвуковой обработки жидкости.

Claims (3)

1. Устройство для ультразвуковой обработки жидкости, содержащее корпус с входным и выходным патрубками, неподвижную кольцевую решетку статора, насосное колесо ротора, отличающееся тем, что обод ротора выполнен зубчатым с открытыми торцами пазов, а всасывающая камера, сообщенная щелевыми отверстиями с нагнетательной камерой, отделена от ротора диафрагмой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вал ротора выполнен полым с размещением по оси водоподводящей трубки.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что приспособлено для работы совместно с подкачивающим насосом.
RU2002124113/12A 2002-09-10 2002-09-10 Устройство для ультразвуковой обработки жидкости RU2228912C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002124113/12A RU2228912C1 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство для ультразвуковой обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002124113/12A RU2228912C1 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство для ультразвуковой обработки жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002124113A RU2002124113A (ru) 2004-03-20
RU2228912C1 true RU2228912C1 (ru) 2004-05-20

Family

ID=32678894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002124113/12A RU2228912C1 (ru) 2002-09-10 2002-09-10 Устройство для ультразвуковой обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228912C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516146C2 (ru) * 2011-08-16 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Роторно-пульсационный аппарат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516146C2 (ru) * 2011-08-16 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Роторно-пульсационный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002124113A (ru) 2004-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3072579B1 (en) Cavitation device
CN104043382A (zh) 水力空化发生装置
RU2091151C1 (ru) Ультразвуковое устройство для получения эмульсий
RU2228912C1 (ru) Устройство для ультразвуковой обработки жидкости
RU1773469C (ru) Роторный аппарат
RU2422733C1 (ru) Тепловой кавитационный генератор
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2350856C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2658448C1 (ru) Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты)
RU2591974C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2695554C1 (ru) Преобразователь энергии потока
RU2124147C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
RU2802517C2 (ru) Многосопловое вакуумно-эжекционное устройство
RU2231004C1 (ru) Роторный кавитационный насос-теплогенератор
RU2279018C1 (ru) Вихревой теплогенератор гидросистемы
RU2150318C1 (ru) Роторный аппарат
RU2166155C2 (ru) Гидродинамический теплогенератор
RU2518769C1 (ru) Турбонасос для двух текучих сред
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2163984C1 (ru) Струйная насосно-компрессорная установка
RU2785966C1 (ru) Роторно-импульсный аппарат с разделенным кольцом статора
RU2334177C2 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU2410150C1 (ru) Акустический проходной аппарат роторного типа с регулируемым зазором
RU2370707C2 (ru) Гидродинамический реактор
RU2269386C1 (ru) Генератор гидродинамических колебаний

Legal Events

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

Effective date: 20050911