RU2421285C2 - Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации - Google Patents

Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2421285C2
RU2421285C2 RU2009129190/21A RU2009129190A RU2421285C2 RU 2421285 C2 RU2421285 C2 RU 2421285C2 RU 2009129190/21 A RU2009129190/21 A RU 2009129190/21A RU 2009129190 A RU2009129190 A RU 2009129190A RU 2421285 C2 RU2421285 C2 RU 2421285C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
pressure
vapor
heater
Prior art date
Application number
RU2009129190/21A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009129190A (ru
Inventor
Владимир Иванович Савкин (RU)
Владимир Иванович Савкин
Олег Викторович Поваров (RU)
Олег Викторович Поваров
Сергей Васильевич Баранов (RU)
Сергей Васильевич Баранов
Original Assignee
Владимир Иванович Савкин
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 Владимир Иванович Савкин filed Critical Владимир Иванович Савкин
Priority to RU2009129190/21A priority Critical patent/RU2421285C2/ru
Publication of RU2009129190A publication Critical patent/RU2009129190A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2421285C2 publication Critical patent/RU2421285C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cleaning By Liquid Or Steam (AREA)

Abstract

Способ состоит в том, что на очищаемую поверхность воздействуют кавитирующей струей воды. При этом самовсасывающим насосом высокого давления насыщают рабочую воду воздухом, затем эжектором дозировано создают водовоздушную смесь. Смесь сжимают насосом высокого давления и направляют в напорную магистраль и далее в подогреватель. В подогревателе смесь под высоким давлением насыщают пузырьками парогазовой фазы, нагревая до температуры, превышающей температуру кипения воды при атмосферном давлении, затем подают на очищаемую поверхность соплом. При этом в результате резкого повышения давления объем парогазовых пузырьков уменьшается со скоростью, превышающей скорость звука в воде, вплоть до схлопывания. Агрегат для осуществления способа содержит эжектор для дозированного насыщения рабочей воды воздухом, насос высокого давления, нагреватель водовоздушной смеси и сопло для направления струи смеси на очищаемую поверхность. Для забора рабочей воды и последующей ее подачи использован самовсасывающий насос высокого давления, создающий разрежение в приемном патрубке, обеспечивающее насыщение рабочей воды воздухом за счет эжекции воздуха непосредственно в рабочую воду. Изобретение обеспечивает повышение качества очистки и снижение требований к качеству используемой воды. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию для очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений.
Существующие способы и методы очистки поверхности, их недостатки.
Общеизвестны способы и методы очистки поверхности: пескоструйный, гидроабразивный, гидродинамический и т.д.
Пескоструйный метод очистки основан на использовании энергии сжатого воздуха для транспортировки, разгона и удара абразивных частиц о поверхность. За счет механической работы абразивной частицы идет разрушение материала покрытий с одновременной подготовкой поверхности для нанесения новых защитных материалов.
Очень большим недостатком этого метода является большая запыленность рабочего места, превышающая параметры санитарных норм. Пыль оседает на оборудование, где есть вращающиеся узлы и детали. Подготовка производства технологически сложна, абразив должен быть просушен, просеян, хорошо упакован.
Гидроабразивный метод очистки поверхности основан на использовании энергии высокоскоростного потока воды, в который эжектируются частицы абразива.
Основным недостатком является большой расход воды и абразива для очистки больших площадей и заливка рабочего места отработанной водой, абразивом и продуктами удаления покрытий.
Гидродинамический метод очистки поверхности основан на использовании энергии высокоскоростной струи воды, которая за счет динамического воздействия на поверхность очищает ее от старого покрытия и загрязнений.
Основным недостатком является большой расход воды на единицу площади поверхности, заливка рабочего места отработанной водой и продуктами удаления покрытий.
Ближайшим аналогом предлагаемого способа очистки поверхности являются моечные аппараты высокого давления, работающие с подогревом воды. Например: OERTZEN серии Super Magnum фирмы OERTZEN. Устройства имеют насос высокого давления, подогреватель высокого давления воды. В комплект поставки входят сопла и насадки разной конструкции, для разных задач.
Данные аппараты создают высокоскоростную струю перегретой воды, которая может очищать поверхность от загрязнений, лакокрасочных термопластичных покрытий.
Эти аппараты способны создавать только слаборазвитый процесс кавитации на выходе из сопла пистолета, поэтому производительность очистки поверхности очень маленькая. Кроме того, в аппарате установлены поршневые насосы, которые выставляют жесткие требования к качеству воды. Вода должна быть с высоким качеством очистки от взвешенных частиц.
Предлагаемый способ очистки поверхности. В основе работы комплекса гидрокавитационной очистки поверхности лежит воздействие искусственно сформированных пузырьков перегретой водовоздушной смеси, в последующим наполненных насыщенным паром, на очищаемую поверхность. То есть, температура водовоздушной смеси выше точки кипения воды при атмосферном давлении.
Результаты анализа лакокрасочных или термопластичных покрытий, которые прошли многолетнюю эксплуатацию, показывают, что они могут как полностью сохранить защитные и физические свойства, так и полностью их утратить в зависимости от условий эксплуатации покрытий - подземные, атмосферные, промышленные условия.
При создании систем очистки нужно задаваться физическими свойствами покрытий, которые полностью сохранили свои начальные технические параметры. Надо рассматривать как вопросы адгезии материала покрытия, так и его механической прочности.
Для уменьшения и полного разрушения адгезии и механической прочности применяется термическое воздействие на поверхность. Высокоскоростная струя перегретой воды пластифицирует покрытие, размягчая ее. В то же время, разогретая металлическая подложка уменьшает адгезию покрытия с металлом,
Для увеличения эффективности очистки поверхности необходимо создать мощный кавитационный поток жидкости, для чего на входе насоса предусматривается устройство для подачи атмосферного воздуха специальной конструкции, а к выходу насоса подключается подогреватель воды, способный работать при высоком давлении.
Мембранный насос на входе создает разряжение, за счет которого происходит забор воды из емкости. Перед входом в насос установлен эжектор, через который идет подача атмосферного воздуха и дозированное насыщение забранной воды воздухом. Перед входом в насос создается водовоздушная смесь. Объем воздуха регламентируется: конструкцией мембранного насоса, расходом воды, заданной мощностью установки.
Объем воздуха не должен превышать объема воды, так как рабочим телом процесса является жидкость. Насос нагнетает давление (сжимает смесь) и подает в канал высокого давления.
После мембранного насоса водовоздушная смесь под давлением поступает в подогреватель высокого давления, где идет процесс нагрева смеси до заданной температуры. Воздушные пузырьки в воде являются катализатором появления в них паровой фазы жидкости. Через стенки пузырька (фазовый раздел сред) идет процесс испарения воды до появления в полости насыщенного пара. Процесс создания насыщенного пара в воздушных пузырьках продолжается в канале высокого давления (шланге) после подогревателя, вплоть до выходного сопла. Именно насыщенный пар является основной разрушающей силой при очистке поверхности.
При выходе перегретой водовоздушной смеси из сопла моечного пистолета в атмосферу в струе начинается увеличение диаметра паровоздушного пузырька до тех пор, пока давление внутри пузырька не сравняется с атмосферным.
В месте соприкосновения высокоскоростного потока водовоздушной смеси и поверхности создается зона повышенного давления. Начинается резкое сжатие парогазовых пузырьков и схлопывание при ударе о поверхность. Скорость нарастания сжатия парогазового пузырька является основополагающим фактором количеству выделяемой энергии при схлопывании. При схлопывании кавитационного пузырька возникает кумулятивная струйка. Скорость кумулятивной струйки может достигать больших значений и развивать локальное динамическое давление на окружающую среду до 10000 атм.
Одновременное воздействие развитой кавитации и температуры пластифицирует и разрушает лакокрасочные, термопластичные материалы. Хорошо удаляются: рыхлая коррозия, покрытия на не металлических поверхностях (бетон, дерево).
Для удаления лакокрасочных и термопластичных покрытий на металле требуется прогрев до температуры пластификации, поэтому расход перегретой водовоздушной смеси резко возрастает.
Большим преимуществом работы данной установки является: отсутствие жестких требований по качеству воды, работа струей перегретой водовоздушной смеси не позволяет заливать рабочее место отработанной водой. После удара перегретой струи о поверхность идет фазовый переход воды, она превращается в пар и уносится в атмосферу. Смоченные продукты удаления не образуют пылеобразное облако, а оседают на землю, где твердые отходы можно легко утилизировать.
Сущность изобретения поясняется гидравлической схемой комплекса гидрокавитационной очистки поверхности (см. чертеж). Устройство - комплекс гидрокавитационной очистки поверхности - содержит мембранный насос 4, эжектор 3, подогреватель высокого давления 5, шланги подачи воды 8, 9, 10.
Устройство работает следующим образом.
Рабочая вода из приемной емкости 1 через фильтр 2 по шлангу 8 в приемный патрубок мембранного насоса 4 дозировано насыщается воздухом через специальный эжектор 3. Самовсасывающий насос высокого давления мембранного типа 4 создает значительное разрежение в приемном патрубке, что обеспечивает насыщение рабочей воды воздухом за счет эжекции воздуха непосредственно в рабочую воду без применения дополнительных устройств. Специальная конструкция эжектора 3 обеспечивает дозированное насыщение рабочей воды пузырьками воздуха с установленными опытным путем необходимыми для достижения оптимального развития кавитации и максимального эффекта очистки поверхности объемными долями и размерами отдельных пузырьков.
За счет создаваемого в приемном патрубке насоса разрежения полученную водовоздушную смесь сжимают насосом до высокого давления и направляют в напорную магистраль (шланг) 9. Водовоздушную смесь под высоким давлением нагревают в подогревателе воды высокого давления 5 до температуры, превышающей температуру кипения при нормальном атмосферном давлении, и направляют по напорной магистрали (шланг) 10 на очищаемую поверхность через специальное сопло 6. Длина напорной магистрали (шланга) высокого давления от нагревателя к соплу устанавливается исходя из обеспечения полного насыщения пузырьков воздуха в рабочей среде водяным паром, то есть достижения фазы насыщенного пара. Размеры выходного отверстия и конфигурация сопла подобраны опытным путем для обеспечения оптимального развития кавитационного процесса и максимального эффекта очистки поверхности. После выхода из сопла при резком снижении давления до атмосферного в струе рабочей перегретой водовоздушной смеси происходит рост пузырьков парогазовой фазы, затем при ударе перегретой струи рабочей жидкости, насыщенной пузырьками парогазовой фазы, происходит резкое повышение давления, объем парогазовых пузырьков начинает уменьшаться со скоростью, превышающей скорость звука в воде, вплоть до схлопывания, при схлопывании парогазовых пузырьков выделяется разрушительная энергия кавитации.
При прекращении подачи рабочей среды на обрабатываемую поверхность рабочая среда по магистрали 11 через клапан 7 поступает обратно в приемную емкость 1.
За счет перегрева рабочей воды выше температуры кипения при нормальном атмосферном давлении, подбора соотношения жидкой и газообразной фазы и выделения энергии при ударе струи об очищаемую поверхность и развитии кавитационного процесса большая часть рабочей воды при очистке поверхности испаряется, что исключает подтопление района очистки.

Claims (3)

1. Способ гидрокавитационной очистки поверхности путем воздействия кавитирующей струей рабочей воды на очищаемую поверхность, в котором самовсасывающим насосом высокого давления насыщают рабочую воду воздухом, затем эжектором дозировано создают водовоздушную смесь, полученную водовоздушную смесь сжимают насосом высокого давления и направляют в напорную магистраль и далее в подогреватель, где водовоздушную смесь под высоким давлением насыщают пузырьками парогазовой фазы, нагревая до температуры, превышающей температуру кипения воды при атмосферном давлении, и подают на очищаемую поверхность соплом, после выхода из которого вследствие резкого снижения давления до атмосферного в струе происходит рост пузырьков парогазовой фазы, а при ударе струи о поверхность происходит резкое повышение давления, уменьшающее объем парогазовых пузырьков со скоростью, превышающей скорость звука в воде, вплоть до схлопывания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что для исключения подтопления поверхности очистки подбирают соотношение жидкой и газообразной фаз.
3. Агрегат для гидрокавитационной очистки поверхности, содержащий эжектор для дозированного насыщения рабочей воды воздухом, насос высокого давления, нагреватель водовоздушной смеси и сопло для направления струи водовоздушной смеси на очищаемую поверхность, в котором для осуществления способа по п.1 для забора рабочей воды и последующей ее подачи использован самовсасывающий насос высокого давления, создающий разрежение в приемном патрубке, обеспечивающее насыщение рабочей воды воздухом за счет эжекции воздуха непосредственно в рабочую воду.
RU2009129190/21A 2009-07-29 2009-07-29 Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации RU2421285C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129190/21A RU2421285C2 (ru) 2009-07-29 2009-07-29 Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009129190/21A RU2421285C2 (ru) 2009-07-29 2009-07-29 Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009129190A RU2009129190A (ru) 2011-02-10
RU2421285C2 true RU2421285C2 (ru) 2011-06-20

Family

ID=44738247

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009129190/21A RU2421285C2 (ru) 2009-07-29 2009-07-29 Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2421285C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518359C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ экспресс-диагностики поверхностного слоя материалов
RU2518360C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ экспресс-диагностики поверхностного слоя материалов
RU2524603C2 (ru) * 2012-06-27 2014-07-27 Михаил Олегович Мамонтов Способ гидрокавитационной очистки поверхности и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524603C2 (ru) * 2012-06-27 2014-07-27 Михаил Олегович Мамонтов Способ гидрокавитационной очистки поверхности и устройство для его осуществления
RU2518359C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ экспресс-диагностики поверхностного слоя материалов
RU2518360C1 (ru) * 2013-01-09 2014-06-10 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ экспресс-диагностики поверхностного слоя материалов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009129190A (ru) 2011-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NZ589841A (en) Method and cleaning equipment for cleaning surfaces below water level using a cup with integrated spray nozzles
US20120015592A1 (en) Wet Abrasive Blasting System and Method
US20150129171A1 (en) Method and apparatus for cleaning surfaces of a finned heat exchanger
RU2421285C2 (ru) Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации
CN101811121A (zh) 车载式涡流强力脉冲共振射流清洗装置
EP1422026A3 (en) Method for cleaning/scraping and apparatus therefor
RU2107558C1 (ru) Пневматическое пылеудаляющее устройство
CN104107787B (zh) 一种给家具用木板喷漆的装置
CN104353632A (zh) 气液混合高压清洗机
CN205995842U (zh) 一种清洗装置
CN204974256U (zh) 一种超纳生物液膜抑尘机
RU2524603C2 (ru) Способ гидрокавитационной очистки поверхности и устройство для его осуществления
KR101985827B1 (ko) 발전소 등의 기계설비 배관에 형성되는 스케일이나 오염물을 제거하기 위한 배관 오염물제거장치
CN103272799A (zh) 一种喷射式超声波水流清洗装置
JP6096526B2 (ja) 研磨機及びこれを用いた汚染物質除去システム並びに汚染物質除去方法
CN201906660U (zh) 推料离心机的蒸汽冲洗装置
JP2007155544A (ja) 除染装置及び除染方法
CN207668118U (zh) 一种水产品清洗机
CN201871706U (zh) 清除模具内残留涂料的装置
CN216574460U (zh) 一种电池钢壳的表面处理设备
CN201385029Y (zh) 车载式涡流强力脉冲共振射流清洗装置
CN105944998A (zh) 配备高压清洗泵的清洗车
CN105964594A (zh) 高压清洗泵专用喷枪
KR101029005B1 (ko) 워터젯 분사장치의 필터 유닛
Ralys et al. Numerical simulation of a cavitating pulsating water jet used for removing contaminants from metal surfaces

Legal Events

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

Effective date: 20120730