RU2374007C1 - Аксиальная сирена - Google Patents

Аксиальная сирена

Info

Publication number
RU2374007C1
RU2374007C1 RU2008107384/28A RU2008107384A RU2374007C1 RU 2374007 C1 RU2374007 C1 RU 2374007C1 RU 2008107384/28 A RU2008107384/28 A RU 2008107384/28A RU 2008107384 A RU2008107384 A RU 2008107384A RU 2374007 C1 RU2374007 C1 RU 2374007C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
windows
vortex
rotation
Prior art date
Application number
RU2008107384/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008107384A (ru
Inventor
Евгений Дмитриевич Свияженинов (RU)
Евгений Дмитриевич Свияженинов
Original Assignee
Институт проблем машиноведения Российской академии наук
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 Институт проблем машиноведения Российской академии наук filed Critical Институт проблем машиноведения Российской академии наук
Priority to RU2008107384/28A priority Critical patent/RU2374007C1/ru
Publication of RU2008107384A publication Critical patent/RU2008107384A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2374007C1 publication Critical patent/RU2374007C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гидроакустике и гидродинамике, а именно к средствам для создания встречных концентрических вихрей в проточной жидкой или газообразной среде, предназначено для выработки тепловой энергии (вихревой теплогенератор) или для производства всех видов дисперсных систем (диспергатор-гомогенизатор). Техническим результатом изобретения является упрощение, повышение надежности устройства и расширение функциональных возможностей. Сирена содержит установленные соосно дисковые неподвижный статор и ротор, равномерно вращающийся приводом. В дисках статора и ротора выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия - окна. Ротор в любом варианте исполнения имеет целое число n окон. Статор по радиусу условно состоит из некоторого числа последовательно чередующихся кольцевых участков, содержащих n-1 и n+1 окон соответственно. В первом случае генерируется вихрь, направление вращения которого совпадает с направлением вращения ротора, во втором случае - концентрический вихрь, направление которого противоположное, причем частоты вращения обоих вихрей строго одинаковы и многократно превышают скорость вращения самого ротора. Сирена содержит также средство для подачи рабочей среды к ротору и вихревую трубу за статором, в которой и осуществляется вихревое проточное движение жидкой или газообразной среды. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к гидроакустике и гидродинамике, а именно к устройствам для создания мощных встречных концентрических вихрей в проточной жидкой или газообразной среде, предназначено для выработки тепла в качестве вихревого теплогенератора или для создания всех видов дисперсных систем в качестве диспергатора-гомогенизатора и может быть использовано в теплоэнергетической, нефтегазовой, медицинской, фармацевтической, пищевой, химической, парфюмерно-косметической, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Сирены - практически единственные мощные источники акустических колебаний для жидких и газообразных сред, действие которых основано на периодическом прерывании потока жидкости или газа. Наибольшее распространение получили динамические (вращающиеся) сирены, подразделяющиеся на аксиальные (осевые) и радиальные. В первом случае поток совпадает с осью вращения, во втором направлен по радиусу перпендикулярно продольной оси.
В качестве прототипа принята промышленная аксиальная сирена U4 фирмы Ultrasonic Corporation /Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника, пер. с англ., М., 1958/.
В прототипе, как и в большинстве аксиальных сирен, вращающийся диск с отверстиями (ротор) расположен вплотную к неподвижному диску (статору), снабженному таким же числом отверстий. Ротор вращается приводом - электродвигателем или газовой турбиной. Через отверстия в роторе и статоре под давлением поступает рабочая среда (жидкость или газ), периодически прерываясь /Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем. М., 1957; Карновский М.И. Теория и расчет сирен. ЖТФ, 1945, №6, с.348-364; Гладышев В.Н. Динамическая сирена. Теория, эксперимент, приложения. Новосибирск, 2000/. Таким образом, традиционно статор и ротор имеют одинаковое число отверстий (окон). Это обуславливает генерирование стоячей в окружном направлении гидроакустической волны с частотой
ν=fn,
где n - число окон ротора и статора, f - частота вращения ротора.
Задача настоящего изобретения - эффективное генерирование в окружном направлении не стоячих, а бегущих - вращающихся - волн с целью создания встречных концентрических вихревых зон в пространственной области, располагающейся за статором. Аксиальная сирена, генерирующая встречные концентрические вращающиеся вихри, снимаемые с единого ротора, - практически эффективное и высокопроизводительное устройство для выработки тепловой энергии (вихревой теплогенератор) или для производства всех видов высококачественных дисперсных систем (диспергатор-гомогенизатор).
Поставленная задача достигается тем, что модифицируется взаимная перфорация статора и ротора сирены. Ротор сирены по-прежнему содержит n равномерно расположенных окон. Статор сирены содержит несколько рядов окон, равномерно расположенных на концентрических окружностях. Число окон в соседних рядах на единицу меньше или больше числа окон статора: n-1 или n+1. В первом случае за статором возбуждается прямая (попутная) вращающаяся волна, направление вращения которой совпадает с направлением вращения ротора, во втором - обратная (встречная), противоположная направлению вращения ротора. Частоты вращений прямой и обратной волн строго одинаковы и многократно превосходят частоту вращения самого ротора. За статором установлена вихревая труба, в которой и осуществляется вихревое движение жидкой или газообразной среды.
Сопутствующим эффектом является технологическая простота и надежность устройства. Действительно, посредством одного ротора в вихревой трубе возбуждаются вращающиеся аксиальные волны в жидкой или газообразной среде, поочередно меняющие направления вращения с изменением координаты в радиальном направлении, что создает компактный набор встречных концентрических вихрей и повышает качество тепловыделения или диспергирования без всяких дополнительных технологических и энергетических затрат. Скорость вращения встречных концентрических вихрей в прямом и обратном направлениях строго одинакова и многократно превышает скорость вращения самого ротора, что снимает необходимость в высокооборотных приводах ротора.
Изложенная сущность поясняется чертежами, где на фиг.1, 2 изображена схема аксиальной сирены, генерирующей одиночный прямой вихрь, скорость вращения которого многократно превышает скорость вращения ротора, на фиг.3, 4 изображена схема аксиальной сирены, генерирующей два встречных концентрических вращающихся вихря, скорости вращения которых строго одинаковы и также многократно превосходят скорость вращения ротора.
Для наглядности на иллюстрациях принято число окон ротора n=4, тогда как на практике число окон ротора значительно больше и может достигать 100 /Allen C.H., Rudnick I. A Powerful High Frequency Siren, Journ. Acoust. Soc. Amer., 19, 857, 1947/.
На фиг.5 показана схема возбуждения торцевой поверхности вихревой трубы, примыкающей к статору, на фиг.6 - схема воздействия потоков жидкости или газа, истекающих из отверстий ротора, на отверстия статора, на фиг.7, 8 - номограммы конструктивных парамеров сирены: частот вращения генерируемых вихрей жидкой или газообразной среды, частот вращения ротора и числа его окон.
Аксиальная сирена на вращающихся встречных концентрических вихрях (фиг.1-4) содержит установленные соосно и параллельно, с минимальным зазором, дисковые неподвижный статор 1 и ротор 2, равномерно вращающийся приводом 3. В дисках статора и ротора выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия - окна. Ротор 2 в любом варианте исполнения имеет n окон (фиг.2, 4). Статор по радиусу условно состоит из некоторого числа последовательно чередующихся кольцевых участков (секций), содержащих n-1 (фиг.2) и n+1 (фиг.4) окон соответственно. В частном случае число таких кольцевых участков статора может быть единичным, и само это кольцо - занимать всю площадь статора (фиг.1, 2). Тогда сирена генерирует один вращающийся вихрь.
Для получения встречного вращения концентрических вихрей, сопровождаемого значительными градиентами скоростей, число секций должно быть два (фиг.3, 4) или больше. Сирена содержит средство для подачи жидкой или газообразной среды 4 к ротору 2. За статором 1 установлена вихревая труба 5, в которой и осуществляется вихревое проточное движение жидкой или газообразной среды.
Сущность изобретения заключается в возможности одновременного получения на одном роторе вращательных гидроакустических вихрей, как совпадающих по направлению с вращением ротора, так и противоположных ему, причем скорости вращения генерируемых вихрей строго одинаковы и многократно превышают скорость вращения самого ротора. Это наиболее функционально для тепловыделения и перемешивания сред, т.к. создаются мощные встречные концентрические вихри, неоднородность возмущения во всех направлениях, устраняются застойные зоны вибраций и осуществляется проточное движение рабочей среды. Возбуждение бегущей вращающейся неосесимметричной в окружном направлении аксиальной волны находит практическое применение в технических системах с циклическим потоком энергии /Свияженинов Е.Д. Спектральные методы решения задач о колебаниях диссипативных механических и электродинамических систем с распределенными параметрами / дис…докт. техн. наук, СПб., 1994, 432 с./.
Итак, три главных результата получены из такого подхода.
1. В вихревой трубе возбуждается двухузловая в окружном направлении неосесимметричная волна осевых гидроакустических колебаний, дающая вращающийся вихрь.
2. Предложенная сирена дает многократное увеличение частоты вращения гидроакустической волны и, соответственно, вихря относительно частоты вращения ротора.
3. Соответствующим выбором перфорации статора направление вращения волны легко может быть изменено на противоположное при одном и том же вращающемся роторе, что позволяет получать встречные вихри на одном вращающемся валу ротора. Последнее особенно важно для тепловыделения и перемешивания жидких или газообразных сред, т.к. на смежных границах встречных вихревых зон создаются пространственные области с высокой кавитацией.
Для возбуждения неосесимметричной вращающейся осевой волны предлагается нетрадиционная схема сирены, а именно особый вид взаимной перфорации статора и ротора. По-прежнему отверстия на статоре и роторе распределены равномерно в окружном направлении, но число отверстий статора на единицу меньшее (для создания прямой, или попутной бегущей, волны, совпадающей с направлением вращения ротора) или на единицу большее (для получения обратной, или встречной, волны, противоположной направлению вращения ротора), чем на роторе (фиг.5).
Работа устройства
При равномерном вращении дискового ротора с угловой скоростью ωp, на поверхности которого располагается n равномерно отстоящих друг от друга аксиальных потоков жидкости, каждая из n-1 или n+1 щелей на поверхности статора поочередно испытывает пульсацию давления (фиг.5).
Пусть в начальный момент одна из щелей ротора и статора совпадают (фиг.6). Импульс давления со стороны истекающей из ротора жидкости передается в окно статора и вихревую камеру. При повороте ротора на угол
Figure 00000001
(при прямой волне) или на
Figure 00000002
(при обратной) толчок давления произойдет на соседнем окне статора - по ходу вращения ротора или против. При повороте ротора на угол
(n-1)δ=2π/n или на (n+1)δ=2π/n аксиальный импульс давления ровно один раз обежит окружность в прямом или обратном направлении. Таким образом, угловая скорость вращения импульса давления на торцевую поверхность вихревой камеры составляет ω=nωp - в прямом и ω=nωp - в обратном направлении. Скорости вращения аксиального импульса давления, а следовательно, и вращающегося вихря в прямом и обратном направлениях строго одинаковы и ровно в n раз превышают скорость вращения ротора.
Окончательно частота вращения
Figure 00000003
ротора 2 (фиг.1, 2, 3, 4) связана с частотой генерируемых осевых гидроакустических колебаний, или частотой вращения вихрей
Figure 00000004
, и числом окон ротора n следующим образом:
f=ν/n
- для сирены как на прямой, так и на обратной бегущей волне.
Номограммы аксиальной сирены
Для проведения проектного анализа и расчета конструктивных параметров по вышеприведенным расчетным формулам построены номограммы асимметричной аксиальной сирены (фиг.7, 8). По ним наиболее легко подбирать ее основные конструктивные параметры: частоты генерируемых осевых колебаний рабочих сред, т.е. частоты вращения вихрей, частоты вращения ротора и числа его окон. Например, задаемся требуемой частотой вращения вихря ν. Тогда по семейству прямых ν (f) подбираем комбинацию числа окон ротора n и частоту его вращения f. Из номограмм видно, что технические параметры асимметричных аксиальных сирен легко реализуются. Так, в качестве привода вполне возможно использование самых распространенных низкооборотных асинхронных электродвигателей.
Пример расчета параметров аксиальной сирены, генерирующей единым ротором встречные концентрические вихри
Пусть требуется возбудить частоту осевых колебаний рабочей среды в вихревой камере ν=500 Гц.
Тогда по семейству прямых ν (f) или по формуле
f=ν/n
- для аксиальной сирены как на прямой, так и на обратной вращающейся волне, получаем возможные комбинации числа окон ротора n и частоту его вращения f.
n, число окон ротора: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100;
f, частота вращения ротора, об/с: 50 25 17 13 10 8 7 6 6 5.
Итак, с единого ротора снимаются встречные концентрические вихри, скорости вращений которых строго одинаковы и ровно в n раз превышают скорость вращения самого ротора. Благодаря увеличению частоты вращения гидроакустической волны относительно частоты вращения ротора легко достигаются быстровихревые режимы при самых небольших оборотах ротора, одновременно для прямых и обратных волн. В вихревой камере возникают встречные концентрические интенсивные зоны вращательных движений, обеспечивающие тепловыделение рабочей среды или диспергацию. Возможность чередования направлений вращения вихрей дает весьма простое, надежное и эффективное устройство как для тепловыделения, так и для получения высококачественных дисперсных систем. Таким образом, простая по конструкции аксиальная сирена встречных концентрических вихрей, снимаемых с единого ротора, эффективно выполняет функции как вихревого теплогенератора, так и диспергатора-гомогенизатора.
Источники информации
1. Кроуфорд А.Э. Ультразвуковая техника, пер. с англ., М., 1958 (прототип).
2. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике, пер. с нем., М., 1957.
3. Карновский М.И. Теория и расчет сирен. ЖТФ, 1945, №6, с.348-364.
4. Гладышев В.Н. Динамическая сирена. Теория, эксперимент, приложения. Новосибирск, 2000.
5. Allen C.H., Rudnick I. A Powerful High Frequency Siren, Journ. Acoust. Soc. Amer., 19, 857, 1947.
6. Свияженинов Е.Д. Спектральные методы решения задач о колебаниях диссипативных механических и электродинамических систем с распределенными параметрами / дис…докт. техн. наук, СПб. 1994, 432 с.

Claims (2)

1. Аксиальная сирена, включающая установленные соосно и параллельно дисковые неподвижный статор и вращающийся ротор, в которых выполнены равномерно расположенные по окружности сквозные отверстия - окна, привод для равномерного вращения ротора, средство подачи жидкости или газа к ротору, а также трубу за статором, отличающаяся тем, что статор сирены содержит число окон, отличное на единицу от числа окон ротора, для реализации в трубе вращающегося вихря - прямого (попутного), относительно направления вращения ротора, в случае на единицу меньше, и обратного (встречного), в случае на единицу больше, при этом параметры устройства выбраны из выражения:
ν=fn,
где ν - частота вращения вихря, как прямого, так и обратного,
f - частота вращения ротора, a n - число его окон.
2. Аксиальная сирена по п.1, отличающаяся тем, что статор по радиусу состоит из некоторого числа последовательно чередующихся кольцевых участков, содержащих n-1 и n+1 окон соответственно, для реализации такого же числа встречных концентрических вращающихся вихрей, частоты вращения ν которых строго одинаковы и ровно в n раз превышают частоту вращения самого ротора f.
RU2008107384/28A 2008-02-26 2008-02-26 Аксиальная сирена RU2374007C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107384/28A RU2374007C1 (ru) 2008-02-26 2008-02-26 Аксиальная сирена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008107384/28A RU2374007C1 (ru) 2008-02-26 2008-02-26 Аксиальная сирена

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008107384A RU2008107384A (ru) 2009-09-10
RU2374007C1 true RU2374007C1 (ru) 2009-11-27

Family

ID=41165923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008107384/28A RU2374007C1 (ru) 2008-02-26 2008-02-26 Аксиальная сирена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2374007C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008107384A (ru) 2009-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Frampton et al. The scaling of acoustic streaming for application in micro-fluidic devices
EP3072579B1 (en) Cavitation device
Gao et al. Gas flow characteristics in a rotating packed bed by particle image velocimetry measurement
Azzawi et al. An overview of synthetic jet under different clamping and amplitude modulation techniques
RU2374007C1 (ru) Аксиальная сирена
RU2361683C1 (ru) Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора
RU2422733C1 (ru) Тепловой кавитационный генератор
RU2358812C1 (ru) Сирена встречных резонансных волн, снимаемых с единого однородного по длине ротора
WO1980001497A1 (en) Device for dispersing and homogenizing drilling mud
RU2357791C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат
RU2344001C2 (ru) Сирена встречных резонансных волн
RU2379098C1 (ru) Пульсационно-центробежный смеситель
RU2351406C1 (ru) Сирена-диспергатор
RU2408439C1 (ru) Однотональная сирена встречных волн
RU2284229C2 (ru) Гидроакустическая сирена
RU2550203C2 (ru) Комбинированный универсальный статический смеситель-активатор
RU2350856C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2161539C1 (ru) Роторный аксиальный конфузорный аппарат
RU2335705C2 (ru) Способ работы паровых котлов и гидродинамический генератор для осуществления способа
US3344766A (en) Rotating liquid whistle
RU2346213C2 (ru) Колесо центробежное энергоустановки
RU2269075C1 (ru) Кавитационно-вихревой теплогенератор
RU211414U1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2393391C1 (ru) Роторный, кавитационный, вихревой насос-теплогенератор
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20130227