RU2377061C1 - Способ получения дисперсной жидкой смеси - Google Patents

Способ получения дисперсной жидкой смеси Download PDF

Info

Publication number
RU2377061C1
RU2377061C1 RU2008121399/15A RU2008121399A RU2377061C1 RU 2377061 C1 RU2377061 C1 RU 2377061C1 RU 2008121399/15 A RU2008121399/15 A RU 2008121399/15A RU 2008121399 A RU2008121399 A RU 2008121399A RU 2377061 C1 RU2377061 C1 RU 2377061C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixture
components
vibrator
dispersed liquid
water
Prior art date
Application number
RU2008121399/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Георгиевич Баканов (RU)
Анатолий Георгиевич Баканов
Елена Львовна Тихонова (RU)
Елена Львовна Тихонова
Ренат Кайдарович Абинаев (RU)
Ренат Кайдарович Абинаев
Original Assignee
Анатолий Георгиевич Баканов
Елена Львовна Тихонова
Ренат Кайдарович Абинаев
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 Анатолий Георгиевич Баканов, Елена Львовна Тихонова, Ренат Кайдарович Абинаев filed Critical Анатолий Георгиевич Баканов
Priority to RU2008121399/15A priority Critical patent/RU2377061C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2377061C1 publication Critical patent/RU2377061C1/ru

Links

Landscapes

  • Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к получению дисперсной жидкой смеси и может использоваться в пищевой, химической и других отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве. Способ включает воздействие колебаниями вибратора на смесь компонентов в замкнутой емкости в режиме резонансного возбуждения по меньшей мере одного из компонентов смеси. Скорость колебаний вибратора определяют из определенного условия, связывающего частоту резонансного возбуждения одного из компонентов смеси и эмпирическую константу. Технический результат состоит в повышении точности выбора режимов обработки и снижении энергоемкости технологического процесса диспергирования компонентов жидких смесей.

Description

Изобретение относится к технологии обработки жидкостей внешним волновым воздействием, а именно к технологии получения дисперсных жидких систем в виде готового продукта или промежуточного для выделения целевого продукта, и может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленного производства и сельского хозяйства, например при получении смесей для разделения, в том числе при очистке жидкостей расслаиванием или стойких эмульсий.
Известен способ получения дисперсных жидких смесей, при котором в режиме виброкавитации на смесь компонентов в замкнутой емкости воздействуют колебаниями со скоростью ν не менее величины, пропорциональной корню квадратному отношения значений давления в емкости и плотности получаемого продукта и у которой коэффициент пропорциональности К является эмпирическим и выбирается из открытого интервала от 0 до 1 (описание к патенту RU 2250130, МПК 7 B01F 11/00, 25.03.2003, прототип).
В известном способе режим виброкавитации, используемый для проведения диспергирования компонентов жидкой смеси, требует высоких энергозатрат и приводит к быстрому износу технологического оборудования. Зависимость для определения скорости колебаний вибратора режима воздействия на диспергируемую жидкую смесь не учитывает индивидуальных физико-химических свойств компонентов смеси, что приводит в ряде случаев к обратным результатам. Вместо диспергирования компонентов происходит процесс коалисценции одного или нескольких компонентов.
Технический результат от использования предлагаемого изобретения состоит в повышении точности выбора режимов обработки и снижении энергоемкости технологического процесса диспергирования компонентов жидких смесей.
Технический результат достигается тем, что в способе получения дисперсной жидкой смеси в виде готового продукта или промежуточного для выделения целевого продукта, включающего воздействие колебаниями вибратора на смесь компонентов в замкнутой емкости, последнее осуществляют в режиме резонансного возбуждения по меньшей мере одного из компонентов смеси со скоростью колебаний вибратора, определяемой условием:
Figure 00000001
,
где ν - скорость колебаний вибратора, м/с;
f - частота резонансного возбуждения одного из компонентов смеси, 1/с;
К - эмпирическая константа.
Примеры определения константы «К»
1. Для технологической линии разделения послеспиртовой барды.
Константа «К» представляет собой мощность, которая затрачивается на перемещение единицы массы вещества на путь, равный амплитуде колебаний вибратора с частотой f. Значение «К» определялось лабораторным путем для отделения частиц взвеси в барде. Условия эксперимента: температура жидкости 25°С, плотность частиц после осушения до влажности 17% - 1,21 г/см3, барда хранилась в открытой емкости после отбора из бардоприемника Мелавского спиртзавода 26 часов. Замерялось время движения частиц от ввода их в сосуд высотой 1 м с водой, с добавлением уксусной кислоты, до осаждения на дно сосуда. Время осаждения составило 11,3 секунды, средняя скорость движения частиц - 0,0885 м/с. Расчетная мощность осаждения массы в один грамм указанного вещества под действием гравитационного поля Земли 1,08·10-3 Вт. Соответственно, К=176,58 м/с3 при амплитуде колебаний вибратора А=±0,005 м.
2. Определение константы «К» для воды, загрязненной маслами и мылом. Плотность воды составляла 0,98 г/см3, температура 28°С. В ванночку диаметром 15 мм наливалась вода, ванночка устанавливалась на вибростол 4809 Bruel & Kjaer. Визуально определялся момент разделения структуры воды. На частоте 93 герца при виброскорости 20 мм/с грязная вода разделялась на техническую воду и примеси. Величина «К» определялась по соотношению (1) и в данном эксперименте была равна 1729,8 м/с3.
Полученная константа использовалась для создания промышленной технологии очистки воды.
В качестве вибратора может быть использована колеблющаяся пластина, настроенная в резонанс с по меньшей мере одним из компонентов смеси.
Общая схема способа выглядит следующим образом.
Перед началом диспергирования жидкой смеси, в составе которой могут быть также и диспергированные твердые вещества и/или газ, устанавливают качественный (плотность ρi) и количественный (массовая доля qi) состав компонентов получаемой дисперсной смеси - получаемого продукта. Подготовленную жидкую смесь подают в замкнутую емкость с источником колебаний - вибратором. В качестве вибратора может быть использована пластина, настроенная в резонанс с по меньшей мере одним из компонентов смеси.
В процессе воздействия на смесь вибратору сообщают колебания со скоростью ν, определяемой по зависимости (1), поддерживая при этом в емкости давление Р, величину которого устанавливают из условия:
Figure 00000002
,
где 0<N<160 - эмпирический коэффициент, зависящий от физических свойств продукта;
Р - давление в замкнутой емкости в процессе воздействия на смесь, Па;
n - общее число компонентов в получаемом продукте;
qi - массовая доля i-ого компонента в составе получаемого продукта, мас.ч.;
ρi - плотность i-ого компонента получаемого продукта, кг/м3.
Процесс обработки жидкой смеси в емкости под воздействием колебаний с выбранными параметрами ведется в режиме резонансного возбуждения по меньшей мере одного из ее компонентов до получения дисперсной жидкой смеси с заданными характеристиками и составом.
Способ позволяет получать дисперсионные жидкие смеси в виде таких готовых продуктов, как стойкие эмульсии типа «вода-в-масле» и «масло-в-воде» без добавления или с добавлением эмульгаторов, используя при этом смеси воды с растительным маслом, или минеральным маслом, или синтетическим маслом, или бензином, или керосином, или дизельным топливом, или нефтью, или других т.п. продуктов. А также получать дисперсные жидкие смеси в виде промежуточного продукта для выделения из него целевого. Например, обрабатывать жидкие смеси в виде суспензий, растворов, жидких отходов и т.п. для последующего проведения, в частности, процесса очистки их от примесей и получения чистого вещества в качестве целевого продукта.
Пример осуществления способа при получении дисперсионной смеси дизельного топлива с водой в виде стойкой эмульсии типа «вода-в-масле», у которой дисперсная среда - дизельное топливо с плотностью ρ1=800 кг/м3 и дисперсная фаза - вода с плотностью ρ2=1000 кг/м3.
Смесь компонентов при соотношении соответственно 5:3(q1=5/8, q2=3/8) подают в замкнутую емкость и воздействуют на нее колебаниями вибратора в режиме резонансного возбуждения воды со скоростью ν=3 м/с, определяемой условием (1), и при давлении Р не более величины 38,92 кПа, определяемой условием (2). Расчеты приведены ниже.
Частота резонансного возбуждения воды f, с добавлением поверхностно-активных веществ, соответствовала 73 Гц. Значения коэффициентов К и N, установленные опытным путем для данного водного раствора, принимались:
Figure 00000003
Figure 00000004
Необходимая скорость колебания вибратора v определяется по соотношению:
Figure 00000005
Следовательно, в замкнутой емкости необходимо установить давление, обеспечивающее процесс диспергирования смеси «вода-в-масле»:
Figure 00000006

Claims (1)

  1. Способ получения дисперсной жидкой смеси в виде готового продукта или промежуточного для выделения целевого продукта, включающий воздействие колебаниями вибратора на смесь компонентов в замкнутой емкости, отличающийся тем, что воздействие колебаниями осуществляют в режиме резонансного возбуждения по меньшей мере одного из компонентов смеси со скоростью колебаний вибратора, определяемой условием
    v·f2=K,
    где f - частота резонансного возбуждения одного из компонентов смеси, 1/с;
    v - скорость колебаний вибратора, м/с;
    0<К<2·1010 - эмпирическая константа, м/с3.
RU2008121399/15A 2008-05-29 2008-05-29 Способ получения дисперсной жидкой смеси RU2377061C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121399/15A RU2377061C1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Способ получения дисперсной жидкой смеси

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121399/15A RU2377061C1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Способ получения дисперсной жидкой смеси

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2377061C1 true RU2377061C1 (ru) 2009-12-27

Family

ID=41642894

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121399/15A RU2377061C1 (ru) 2008-05-29 2008-05-29 Способ получения дисперсной жидкой смеси

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2377061C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11298701B2 (en) 2018-11-26 2022-04-12 King Instrumentation Technologies Microtiter plate mixing control system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11298701B2 (en) 2018-11-26 2022-04-12 King Instrumentation Technologies Microtiter plate mixing control system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nii et al. Quantitative approach to ultrasonic emulsion separation
JP6235051B2 (ja) 水を生成するための用途の水油分離のための超音波および音響泳動技術
Wang et al. Research on the static experiment of super heavy crude oil demulsification and dehydration using ultrasonic wave and audible sound wave at high temperatures
Xie et al. Pulsed ultrasound assisted dehydration of waste oil
Capote et al. Analytical applications of ultrasound
US2257997A (en) Breaking petroleum emulsions
US20130118962A1 (en) Systems For Processing Abrasive Slurry
US20070138108A1 (en) Methods and apparatus for conditioning and degassing liquids and gases in suspension
Stebeleva et al. Application of cavitation in oil processing: an overview of mechanisms and results of treatment
RU2377061C1 (ru) Способ получения дисперсной жидкой смеси
Mettu et al. Effect of bulk viscosity and emulsion droplet size on the separation efficiency of model mineral oil-in-water (O/W) emulsions under ultrasonic standing wave fields: a theoretical and experimental investigation
Amani et al. An experimental study on the application of ultrasonic technology for demulsifying crude oil and water emulsions
Lee et al. Intermittent ultrasound‐assisted ceramic membrane fouling control in ultrafiltration
Soloveva et al. Method of the wastewater treatment in transport using a porous material
Garcia-Lopez et al. Enhanced acoustic separation of oil-water emulsion in resonant cavities
Al-Sabagh et al. Destabilization of gas condensate oil-water emulsion by dissolved air flotation using new Non Ionic Surfactants
WO2014008559A1 (pt) Processo para a separação de fases de emulsões do tipo água-em-óleo por aplicação indirecta de ultrassom
RU2745993C1 (ru) Способ комбинированного обезвоживания стойких водонефтяных эмульсий
Low et al. A vibration membrane bioreactor
CA3025608A1 (en) Process for treating water containing hydrocarbons by means of expanded graphite
RU2724745C1 (ru) Способ ультразвуковой диспергации деэмульгатора в водонефтяной эмульсии
RU2250130C2 (ru) Способ получения дисперсных жидких смесей
Nadirova et al. Ultrasound-assisted dewatering of crude oil from Kumkol oilfield
Zuo et al. Destruction of static CO 2-flooded crude oil foams by ultrasonic vibration
RU2276658C2 (ru) Способ переработки нефтешламов для промышленного использования