RU2462301C1 - Устройство для тепломассоэнергообмена - Google Patents

Устройство для тепломассоэнергообмена Download PDF

Info

Publication number
RU2462301C1
RU2462301C1 RU2011108750/05A RU2011108750A RU2462301C1 RU 2462301 C1 RU2462301 C1 RU 2462301C1 RU 2011108750/05 A RU2011108750/05 A RU 2011108750/05A RU 2011108750 A RU2011108750 A RU 2011108750A RU 2462301 C1 RU2462301 C1 RU 2462301C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vortex
axial
vortex tubes
heat
acoustic
Prior art date
Application number
RU2011108750/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Медведев (RU)
Анатолий Васильевич Медведев
Original Assignee
Овченкова Оксана Анатольевна
Овченков Сергей Владимирович
Куканов Вячеслав Алесеевич
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 Овченкова Оксана Анатольевна, Овченков Сергей Владимирович, Куканов Вячеслав Алесеевич filed Critical Овченкова Оксана Анатольевна
Priority to RU2011108750/05A priority Critical patent/RU2462301C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2462301C1 publication Critical patent/RU2462301C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для тепломассоэнергообмена жидких, газовых, газожидкостных смесей, взвесей и дисперсий в механо-физико-химических процессах превращения акустическим способом и позволяет увеличить мощность акустического вихревого взаимодействия, обеспечить управление режимом резонанса акустического воздействия на продукт.Технический результат достигается тем, что в устройстве для тепломассоэнергообмена, содержащем раздельные напорные камеры, сообщенные тангенциальными пазами с соответствующими вихревыми трубами, расположенными по окружности относительно осевой вихревой трубы и выполненными раздельными относительно друг друга, на выходе вихревые трубы сообщены между собой резонаторными отверстиями. 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для тепломассоэнергообмена жидких, газовых, газожидкостных смесей, взвесей и дисперсий в механо-физико-химических процессах превращения кавитационно-акустическим способом.
Известно устройство [патент РФ 2331405, B01J 19/10, опубликован……], которое выполнено в виде цилиндроконических вихревых труб, расположенных вокруг осевой вихревой трубы, обеспечивающей частичное пересечение между собой конусных частей вихревых труб по образующим их конусных полостей.
Наиболее близким по технической сущности является устройство тепломассоэнергообмена [патент РФ 2310503, B01J 19/10, опубликован 20.11.07], в котором вихревые трубы направлены по ходу течения продукта, расположены по окружности, входные части выполнены раздельными, а выходные сообщены частичным пересечением по образующим друг с другом и с акустической камерой. Это устройство имеет ряд недостатков, а именно: неэффективное управление режимами кавитационно-акустического возбуждения; недостаточная воспроизводимость резонансного режима возбуждения.
Техническим результатом, на который направлено предлагаемое изобретение, является обеспечение равномерности управляющего воздействия на источники кавитационно-акустического возбуждения и его воспроизводимость в объеме протекающего продуктового потока, путем управления ультразвуковой интенсивностью и резонансным возбуждением.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для тепломассоэнергообмена, содержащем раздельные напорные камеры, сообщенные тангенциальными пазами с соответствующими вихревыми трубами, и акустическую камеру с выходным патрубком, вихревые трубы расположены по окружности относительно осевой вихревой трубы и выполнены раздельными относительно друг друга, а на выходе сообщены между собой резонаторными отверстиями, частично пересеченными с вихревыми трубами по образующим, при этом резонаторные отверстия могут быть одинаковой или разной глубины.
Предлагаемое техническое решение позволяет:
- улучшить воспроизводимость интенсивности кавитационно-акустического возбуждения во времени;
- улучшить стабильность резонансного возбуждения;
- увеличить интенсивность акустического воздействия на продукт;
- увеличить стабильность молекулярных и поверхностно-активных связей, определяющих постоянство физико-химических свойств продукта во времени.
Эти и другие особенности предлагаемого изобретения будут понятны из нижеследующего описания примеров его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи. На фиг.1 условно изображено устройство с двумя продуктовыми камерами. На фиг.2 показано сечение А-А устройства, вид сверху на вихревой блок с обозначением тангенциальных входных сопел вихревых труб. На фиг.3 показано сечение В-В устройства, вид снизу на выходную часть вихревого блока с обозначением выходов вихревых труб и резонаторов.
На фиг.1-3 условно изображено устройство, состоящее из первой напорной продуктовой камеры 1, второй напорной продуктовой камеры 2, первого входного патрубка 3, второго входного патрубка 4, первых тангенциальных пазов 5, вихревых труб 6, вытеснителей 7, крышки 8, вторых тангенциальных пазов 9, осевой вихревой трубы 10, осевого вытеснителя 11, осевой крышки 12, корпуса 13, резонаторных отверстий 14, акустической камеры 15 и отводного патрубка 16. Первая напорная камера 1 сообщена первыми тангенциальными пазами 5 с вихревыми трубами 6, которые расположены по окружности и по своей осевой содержат вытеснители 7, закрепленные на крышке 8. Вторая напорная камера 2 сообщена вторыми тангенциальными пазами 9 с осевой вихревой трубой 10, которая содержит осевой вытеснитель 11, прикрепленный к осевой крышке 12. Вихревые трубы 6 и осевая вихревая труба 10 размещены в корпусе 13 и сообщены между собой резонаторными отверстиями 14, частично пересеченными по образующим с вихревыми трубами 6 и осевой вихревой трубой 10. Выходные части вихревых труб 6 и осевой вихревой трубы 10 обращены к акустической камере 15, снабженной выходным патрубком 16.
Работает предлагаемое устройство следующим образом. Через первый 3 и второй 4 патрубки продукт поступает под давлением в первую 1 и вторую 2 напорные камеры. Далее через первые 5 и вторые 9 тангенциальные пазы в вихревых трубах 6 и осевой вихревой трубе 10 формируются раздельные вихревые потоки, которые по спиралеобразной траектории перемещаются в сторону акустической камеры 15. По достижении резонаторных отверстий 14 в продуктовом потоке происходят вращение и пульсации жидкости. Так как вихревые камеры 6 и осевая вихревая камера 10 сообщены между собой резонаторными отверстиями 14, то для каждой вихревой трубы 6 имеется три источника пульсации: по два резонаторных отверстия 14 по окружности и одно резонаторное отверстие 14, сообщаемое с осевой вихревой трубой 10. Изменяя давление продукта во второй напорной камере 2, можно менять линейную скорость вихревого потока осевой вихревой трубы 10 и частоту пульсации резонаторных отверстий 14, которые сообщены частичным пересечением с осевой вихревой трубой 10 и вихревыми трубами 6, расположенными по окружности. Регулируя частоту пульсации резонаторных отверстий 14, можно регулировать интенсивность резонансного возбуждения. Кроме этого, с помощью резонаторных отверстий 14 разной глубины можно инициировать пороговые возбуждения в каждой вихревой трубе, которые могут быть согласованы частотами с регулируемым возбуждением от осевой вихревой трубы 10. Таким образом можно устанавливать необходимую интенсивность возбуждения для разных продуктов. Возбужденные вихревые потоки распадаются в акустической камере 15, где происходит вторичное возбуждение, и обработанный звуком продукт выводят через выходной патрубок 16 на использование. Аналогичным образом происходит возбуждение и в устройстве с одной напорной продуктовой камерой.
Узлы и детали описанного устройства могут быть изготовлены на обычном оборудовании, что соответствует промышленной применимости изобретения.
Из вышеизложенного следует, что предлагаемое устройство для тепломассоэнергообмена позволяет управлять интенсивностью акустического возбуждения и осуществить воспроизводимость интенсивности возбуждения во времени.

Claims (1)

  1. Устройство для тепломассоэнергообмена, содержащее раздельные напорные камеры, сообщенные тангенциальными пазами с соответствующими вихревыми трубами, и акустическую камеру с выходным патрубком, отличающееся тем, что вихревые трубы расположены по окружности относительно осевой вихревой трубы и выполнены раздельными относительно друг друга, а на выходе сообщены между собой резонаторными отверстиями, частично пересеченными с вихревыми трубами по образующим, при этом резонаторные отверстия могут быть одинаковой или разной глубины.
RU2011108750/05A 2011-03-10 2011-03-10 Устройство для тепломассоэнергообмена RU2462301C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108750/05A RU2462301C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Устройство для тепломассоэнергообмена

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108750/05A RU2462301C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Устройство для тепломассоэнергообмена

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2462301C1 true RU2462301C1 (ru) 2012-09-27

Family

ID=47078424

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108750/05A RU2462301C1 (ru) 2011-03-10 2011-03-10 Устройство для тепломассоэнергообмена

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2462301C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543182C2 (ru) * 2013-06-04 2015-02-27 Сергей Николаевич Тумаков Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
US9670938B2 (en) 2012-06-14 2017-06-06 P.G.W. 2014 Ltd. Method and device for transfer of energy
WO2021148673A1 (de) 2020-01-23 2021-07-29 Raptech Eberswalde Gmbh Anlage und verfahren zur herstellung einer stabilen kohlenwasserstoff-wasser-dispersion für die verbesserung der verbrennungsprozesse und einer leicht in mindestens zwei phasen trennbaren wasser-kohlenwasserstoff-dispersion im rahmen des reinigungsverfahrens von havarieorten

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4238323A1 (de) * 1992-11-13 1994-05-19 Abb Research Ltd Mischer für Gase und/oder Flüssigkeiten
RU2268772C1 (ru) * 2004-12-21 2006-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Вектор" Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2310503C1 (ru) * 2006-10-25 2007-11-20 Овченкова Оксана Анатольевна Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2331465C1 (ru) * 2006-12-11 2008-08-20 Овченкова Оксана Анатольевна Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2344356C1 (ru) * 2007-08-02 2009-01-20 Овченкова Оксана Анатольевна Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4238323A1 (de) * 1992-11-13 1994-05-19 Abb Research Ltd Mischer für Gase und/oder Flüssigkeiten
RU2268772C1 (ru) * 2004-12-21 2006-01-27 Закрытое Акционерное Общество "Вектор" Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2310503C1 (ru) * 2006-10-25 2007-11-20 Овченкова Оксана Анатольевна Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2331465C1 (ru) * 2006-12-11 2008-08-20 Овченкова Оксана Анатольевна Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2344356C1 (ru) * 2007-08-02 2009-01-20 Овченкова Оксана Анатольевна Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9670938B2 (en) 2012-06-14 2017-06-06 P.G.W. 2014 Ltd. Method and device for transfer of energy
RU2543182C2 (ru) * 2013-06-04 2015-02-27 Сергей Николаевич Тумаков Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
WO2021148673A1 (de) 2020-01-23 2021-07-29 Raptech Eberswalde Gmbh Anlage und verfahren zur herstellung einer stabilen kohlenwasserstoff-wasser-dispersion für die verbesserung der verbrennungsprozesse und einer leicht in mindestens zwei phasen trennbaren wasser-kohlenwasserstoff-dispersion im rahmen des reinigungsverfahrens von havarieorten

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9725690B2 (en) Fluid dynamic sonic separator
US20160129370A1 (en) Separation of multi-component fluid through ultrasonic acoustophoresis
WO2006068537A1 (fr) Procede d'echange de chaleur-masse-energie et dispositif de mise en oeuvre de ce procede
RU2462301C1 (ru) Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2325959C2 (ru) Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона
RU2344356C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2478438C2 (ru) Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости
RU2310503C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU134076U1 (ru) Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2304261C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2488438C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2331465C1 (ru) Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2371642C1 (ru) Способ и устройство вихревого энергоразделения потока рабочего тела
RU2350856C1 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2363528C1 (ru) Ультразвуковое устройство для обработки жидких сред
RU2652641C1 (ru) Инфразвуковой генератор
RU2406555C2 (ru) Молекулярный классификатор
RU2658057C1 (ru) Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2434674C1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидкой среды
RU2787081C1 (ru) Кавитационный теплогенератор
RU2213914C1 (ru) Способ вихревого энергоразделения потока и устройство, его реализующее
RU2543182C2 (ru) Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления
RU2296612C2 (ru) Гидроакустический гомогенизатор для многокомпонентных и многофазных сред
RU2323888C1 (ru) Способ обработки жидкотекучей среды энергией ультразвуковых колебаний
RU2305608C1 (ru) Гидродинамический генератор акустических колебаний

Legal Events

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

Effective date: 20130311