RU2386471C1 - Рабочее колесо пульсационного насоса - Google Patents

Рабочее колесо пульсационного насоса Download PDF

Info

Publication number
RU2386471C1
RU2386471C1 RU2008135190/15A RU2008135190A RU2386471C1 RU 2386471 C1 RU2386471 C1 RU 2386471C1 RU 2008135190/15 A RU2008135190/15 A RU 2008135190/15A RU 2008135190 A RU2008135190 A RU 2008135190A RU 2386471 C1 RU2386471 C1 RU 2386471C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channels
impeller
chamber
wheel
lateral surface
Prior art date
Application number
RU2008135190/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Георгиевич Чиргин (RU)
Сергей Георгиевич Чиргин
Original Assignee
Сергей Георгиевич Чиргин
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 Сергей Георгиевич Чиргин filed Critical Сергей Георгиевич Чиргин
Priority to RU2008135190/15A priority Critical patent/RU2386471C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2386471C1 publication Critical patent/RU2386471C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к устройствам для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред и может быть использовано в пищевой, химической, кормовой, нефтедобывающей, строительной промышленности и т.д. Рабочее колесо имеет внутреннюю полость, снабженную лопатками и каналами, соединяющими ее с внешней боковой поверхностью колеса. На внешней боковой поверхности колеса выполнены тангенциальные, сужающиеся в направлении выхода жидкости щелевидные каналы. Каналы относительно направления вращения ротора имеют передние и задние стенки, при этом на передних стенках со стороны выхода жидкости выполнена фаска. При выходе из щелевидных каналов жидкотекучая среда за счет фаски направляет поток в сторону его заданного вращением колеса движения, и резко расширяя конфигурацию канала, тем самым резко меняет давление в обрабатываемой среде, вследствие чего возникает мощное турбулентное движение, сопровождающееся явлениями кавитации и интенсивным излучением звуковой и ультразвуковой энергии. Изобретение обеспечивает повышение производительности процессов растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред и может быть использовано в пищевой, химической, кормовой, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, парфюмерной промышленности, в строительной индустрии и т.д.
Для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред известны роторно-пульсационные акустические аппараты (RU 21627316, публ. 2000 г. /1/, 2162732, публ. 2000 г. /2/). Известные аппараты содержат статор, на торце которого размещены коаксиальные цилиндры с проточными каналами, и ротор.
Обрабатываемая среда подвергается в каналах ротора и статора интенсивному гидромеханическому воздействию как со стороны элементов конструкции указанных каналов, так и благодаря пульсациям давления, скорости, турбулентным течениям. Кроме того, ротор и статор при работе аппарата совершают колебания, излучая в обрабатываемую среду мощные акустические волны, сопровождаемые пульсирующим давлением в среде.
Конструктивные элементы, в первую очередь, ротор и статор работают в условиях интенсивного абразивного износа, что снижает надежность известных аппаратов. Для повышения надежности работы такого рода устройств известен прием, заключающийся в сокращении числа конструктивных элементов, подвергающихся наибольшему абразивному износу.
Наиболее близким к изобретению является устройство для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред (RU 2215574, публ. 2003 г.) /3/. Рабочее колесо известного устройства не содержит статора, что упрощает конструкцию и повышает ее надежность. Колесо имеет внутреннюю полость, снабженную лопатками и каналами, соединяющими внутреннюю полость с внешней боковой поверхностью колеса, на внешней боковой поверхности колеса выполнен вихревой излучатель, состоящий из двух цилиндрических камер различного диаметра. Жидкость тангенциально вводится в камеру большего диаметра и выходит из камеры меньшего диаметра. При вращении жидкости в центре камеры большего диаметра возникает разрежение, в нее устремляется жидкость, при этом давление повышается. Истечение жидкости приводит к повторению описанного явления пульсационного движения жидкости.
Конструкция вихревого излучателя, состоящая из двух камер, ограничивает возможности его размещения на периметре внешней боковой поверхности в таком количестве, чтобы максимально захватывать весь поток жидкости, что снижает производительность процесса обработки.
Заявленное решение, также как и известное, выполнено без статора, при этом функция вихревого излучателя возложена на тангенциальные, сужающиеся в направлении выхода жидкости, щелевидные каналы, выполненные на внешней боковой поверхности колеса. Относительно направления вращения ротора, каналы имеют передние и задние стенки, при этом передние стенки со стороны выхода жидкости имеют внутреннюю фаску. Такими каналами возможно охватить весь периметр внешней боковой поверхности колеса и максимально захватывать поток обрабатываемой жидкости при том, что технология исполнения каналов в рабочих колесах отлажена для гидроударных аппаратов со статорами. Однако, в отсутствии статора, такие каналы будут направлять поток обрабатываемой жидкости тангенциально общему потоку, заданному вращением колеса, и таким образом препятствовать ему. Для предотвращения этого нежелательного явления на передней стенке каналов со стороны выхода жидкости внутренняя фаска, которая направляет поток обрабатываемой жидкости в сторону заданного вращением колеса движения. Фаска резко расширяет конфигурацию канала, тем самым резко меняя давление в обрабатываемой жидкости, вследствие чего возникает мощное турбулентное движение, сопровождающееся явлениями кавитации и интенсивным излучением звуковой и ультразвуковой энергии. Таким образом, внутренняя фаска, выполненная на передней стенке каналов со стороны выхода жидкости, выполняет функцию смены давления в обрабатываемой жидкости, что является необходимым для возникновения вышеуказанных энергий.
Новый технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении производительности процесса растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1, 2 изображено колесо, содержащее ротор 1, имеющий внутреннюю полость, снабженную лопатками и каналами, соединяющими внутреннюю полость с внешней боковой поверхностью 2 колеса, на которой выполнены тангенциальные щелевые, сужающиеся в направлении выхода жидкости, каналы 3, на передней стенке которых со стороны выхода жидкости выполнена фаска 4.
Форма стенок каналов может быть прямой или криволинейной. Оптимальный угол фаски составляет примерно 45 градусов, а размер выбирается в зависимости от диаметра колеса, если колесо имеет диаметр от 150 до 300 мм - размер фаски составляет 5 мм, если размер колеса превышает 300 мм - размер фаски увеличивается до 10 мм.
Заявленное колесо работает следующим образом. При вращении роторного колеса обрабатываемая жидкотекучая среда поступает во внутреннюю полость колеса, где, взаимодействуя с рабочими лопатками, получает вращательное движение. Под действием центробежных сил поток среды получает значительное приращение радиальной скорости, зависящее от частоты вращения колеса и его диаметра. При движении по каналам 3 жидкотекучая среда получает дополнительное приращение скорости как за счет действия центробежных сил, так и за счет сужения поперечного сечения каналов 3. При выходе из каналов 3 жидкотекучая среда за счет фаски 4 направляет поток в сторону его заданного вращением колеса движения.

Claims (1)

  1. Рабочее колесо пульсационного насоса, имеющее внутреннюю полость, снабженную лопатками и каналами, соединяющими ее с внешней боковой поверхностью колеса, отличающееся тем, что на внешней боковой поверхности колеса выполнены тангенциальные сужающиеся в направлении выхода жидкости щелевидные каналы, которые относительно направления вращения ротора имеют передние и задние стенки, при этом на передних стенках со стороны выхода жидкости выполнена фаска.
RU2008135190/15A 2008-08-28 2008-08-28 Рабочее колесо пульсационного насоса RU2386471C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008135190/15A RU2386471C1 (ru) 2008-08-28 2008-08-28 Рабочее колесо пульсационного насоса

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008135190/15A RU2386471C1 (ru) 2008-08-28 2008-08-28 Рабочее колесо пульсационного насоса

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2386471C1 true RU2386471C1 (ru) 2010-04-20

Family

ID=46275104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008135190/15A RU2386471C1 (ru) 2008-08-28 2008-08-28 Рабочее колесо пульсационного насоса

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2386471C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532484C1 (ru) * 2013-07-02 2014-11-10 Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обработки золотосодержащего концентрата перед обогащением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532484C1 (ru) * 2013-07-02 2014-11-10 Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обработки золотосодержащего концентрата перед обогащением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5252409B2 (ja) 微細気泡発生装置
KR20130136584A (ko) 원심 분리기를 포함하는 장치
KR102224905B1 (ko) 다단 임펠러를 활용한 에어펌프
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
RU2386471C1 (ru) Рабочее колесо пульсационного насоса
JPS62177292A (ja) パルプ材料に液体または気体を混合する方法および装置
RU2357791C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат
WO2020075039A1 (en) Cavitation reactor
RU2372529C1 (ru) Антикавитационное рабочее колесо
RU2215574C2 (ru) Устройство для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред
RU2309791C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат с направляющими лопастями
RU2445143C1 (ru) Роторно-пульсационный экстрактор с промежуточной обработкой продукта
RU2279018C1 (ru) Вихревой теплогенератор гидросистемы
RU2397793C1 (ru) Роторно-пульсационный экстрактор с направляющими лопастями
RU1824228C (ru) Устройство дл перемешивани
RU2550609C1 (ru) Смесительно-активирующее устройство для жидких сред
RU101041U1 (ru) Кавитатор
RU195521U1 (ru) Диспергатор турбинного типа
RU2393391C1 (ru) Роторный, кавитационный, вихревой насос-теплогенератор
RU2377475C2 (ru) Кавитационный реактор
RU2516146C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU2146967C1 (ru) Роторно-пульсационный акустический аппарат (варианты)
RU2636486C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
JP2022186540A (ja) 加圧微細気泡含有水発生装置
RU2192920C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат

Legal Events

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

Effective date: 20140829