RU2563496C2 - Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей - Google Patents
Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей Download PDFInfo
- Publication number
- RU2563496C2 RU2563496C2 RU2013153076/05A RU2013153076A RU2563496C2 RU 2563496 C2 RU2563496 C2 RU 2563496C2 RU 2013153076/05 A RU2013153076/05 A RU 2013153076/05A RU 2013153076 A RU2013153076 A RU 2013153076A RU 2563496 C2 RU2563496 C2 RU 2563496C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- vessel
- rotation
- vessels
- modulation
- liquids
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к механическому перемешиванию жидкостей, растворов, суспензий, эмульсий и паст и может использоваться для их приготовления в технологиях химической, фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности. Жидкостями заполняют емкость, образованную зазором постоянного размера между стенками коаксиальных сосудов одинаковой формы, цилиндрической или сферической, жидкости перемешивают при встречном вращении сосудов внешним приводом с меняющейся во времени скоростью, соответствующей появлению турбулентности, осредненные значения скоростей вращения сосудов сохраняются постоянными; готовую смесь затем удаляют, а скорость вращения внутреннего сосуда модулируют по синусоидальной зависимости от времени с частотой fin, величина которой определяется соотношением:
где
ν - средняя по объему вязкость жидкостей,
rin - радиус внутреннего сосуда.
Изобретение обеспечивает снижение энергоемкости перемешивания высоковязких жидкостей. 1 табл.
Description
Изобретение относится к механическому перемешиванию жидкостей, растворов, суспензий, эмульсий и паст и может использоваться для их приготовления в технологиях химической, фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ перемешивания высоковязких жидкостей [1]. Согласно этому способу, жидкости подают в емкость, образованную зазором постоянного размера между стенками коаксиальных сосудов одинаковой формы, цилиндрической или сферической, и встречного вращения сосудов с меняющейся во времени скоростью, соответствующей появлению турбулентности; жидкости подают в емкость до полного ее заполнения, их перемешивают, и затем удаляют готовую смесь, причем соотношение радиусов внутреннего и внешнего сосудов составляет 0.44-0.67, а частоту вращения внешнего сосуда fout модулируют во времени по синусоидальной зависимости с частотой, не более 3% от fout с сохранением постоянных ненулевых значений своих осредненных величин.
Недостатком такого способа является необходимость использования достаточно высоких амплитуд модуляции скорости вращения внешнего сосуда для формирования турбулентных режимов. Возрастание амплитуды модуляции повышает средний момент сил трения и увеличивает энергоемкость рассматриваемого способа.
Изобретение направлено на снижение энергоемкости перемешивания высоковязких жидкостей. Указанный результат достигается тем, что жидкостями заполняют емкость, образованную зазором постоянного размера между стенками коаксиальных сосудов одинаковой формы, цилиндрической или сферической с соотношением радиусов внутреннего и внешнего сосудов 0.44-0.67, жидкости перемешивают при встречном вращении сосудов внешним приводом с меняющейся во времени скоростью, соответствующей появлению турбулентности, осредненные значения скоростей вращения сосудов сохраняются постоянными; готовую смесь затем удаляют, а скорость вращения внутреннего сосуда модулируют во времени по гармоническому закону с частотой fin, величина которой определяется соотношением:
где
ν - средняя по объему вязкость жидкостей,
rin - радиус внутреннего сосуда.
Отличительными признаками заявляемого изобретения являются:
- модуляция частоты вращения внутреннего сосуда по гармоническому закону;
- определенное соотношение между величинами частоты модуляции fin, вязкостью жидкости v и радиусом внутреннего сосуда rin;
Все указанные выше отличительные признаки заявляемого изобретения являются необходимыми для его реализации и способствуют наиболее полному использованию кинетической энергии турбулентного течения для перемешивания жидкостей.
Модуляция частоты вращения внутреннего сосуда обеспечивает переход к турбулентному режиму течения, необходимому для интенсивного перемешивания жидкостей, при меньших амплитудах модуляции, чем в случае неравномерной скорости вращения внешнего сосуда. В отличие от случая модуляции скорости вращения внешнего сосуда (прототип) модуляция частоты вращения внутреннего сосуда позволяет обеспечить переход к различным видам турбулентности, отличающихся как ее интенсивностью, так и степенью неравномерности во времени, не только за счет повышения амплитуды модуляции, но и за счет изменения ее частоты.
Как интенсивность турбулентности, так и ее тип вблизи порога формирования зависит от частоты модуляции, и эта зависимость в безразмерном виде определяется соотношением между величинами частоты модуляции fin, вязкостью жидкости v и радиусом внутреннего сосуда rin.
Величина частоты модуляции, определяемая соотношением , позволяет обеспечить переход к однородной во времени турбулентности при малых амплитудах модуляции и, соответственно, с наименьшим моментом сил трения.
Сущность заявляемого изобретения поясняется нижеследующим описанием.
Заявляемый способ предназначен для перемешивания жидкостей с величиной вязкости от 1 до 200·10-6 м2/с. Интенсивность перемешивания жидкостей определяется коэффициентом диффузии, величина которого зависит от вида течения и повышается при переходе к турбулентности [2]. При встречном вращении сосудов силы трения на поверхности стенок обеспечивают встречное в азимутальном направлении движение жидкостей, и с увеличением скоростей вращения сосудов или/и амплитуды модуляции скорости вращения внутреннего сосуда течение жидкостей в зазоре становится турбулентным. Таким образом, интенсивное перемешивание жидкостей обеспечивается кинетической энергией турбулентных течений, формируемых встречным вращением сосудов под действием привода.
Отличительные признаки заявляемого изобретения основаны на следующих эффектах.
Первый эффект - в случае встречного вращения границ сосудов модуляция скорости вращения внутреннего приводит к переходу к турбулентности при меньших не менее чем в 2 раза амплитудах модуляции (и, соответственно, при меньшей величине момента сил трения), чем при модуляции скорости вращения внешнего сосуда. Указанный эффект является следствием структуры течения при встречном вращении сосудов, при которой наибольшие градиенты скорости и завихренности сосредоточены вблизи внутренней границы в том случае, когда среднее положение поверхности нулевой азимутальной скорости удалено от обеих границ. Еще одним следствием рассматриваемой структуры является то, что формирование турбулентности в случае модуляции скорости вращения внутреннего сосуда происходит в большем диапазоне изменения частоты модуляции, чем в случае модуляции скорости вращения внешнего сосуда.
Второй эффект - интенсивность турбулентных пульсаций (следовательно, величина коэффициента диффузии и интенсивность перемешивания) в случае модуляции скорости вращения внутреннего сосуда зависит не только от ее амплитуды, но и от частоты. При частоте модуляции, определяемой соотношением , обеспечивается однородное во времени турбулентное течение с наиболее интенсивными турбулентными пульсациями.
Для снижения энергоемкости перемешивания высоковязких жидкостей с учетом этих эффектов, как показали результаты экспериментов, необходим, во-первых, выбор скоростей встречного вращения сосудов таким образом, чтобы среднее положение поверхности нулевой азимутальной скорости было удалено от обеих границ. Во-вторых, необходим выбор частоты модуляции скорости вращения внутреннего сосуда таким образом, чтобы переход к турбулентном режиму течения происходил при минимальной амплитуде модуляции.
Пример осуществления технического решения.
Раствор двух прозрачных жидкостей со средней по объему вязкостью 50·10-6 м2/с заполнял зазор толщиной 0.075 м, образованный двумя прозрачными сферическими поверхностями. Измерение величин азимутальной компоненты скорости течения жидкости при вращении сфер проводилось лазерным доплеровским анемометром, измерения проводились на разных расстояниях от границ зазора. Переходы к турбулентности в течении определялись по виду спектра пульсаций скорости. Одновременно с измерением скорости проводилась визуализация течений в зазоре между двумя прозрачными сферическими поверхностями за счет наружного освещения течения в зазоре.
Эксперименты проводились при встречном вращении границ зазора как в случае модуляции скорости вращения внешней сферы, так и в случае модуляции скорости вращения внутренней сферы.
Установлено, что в первом случае величина относительной амплитуды модуляции скорости вращения внешней сферы, необходимая для достижения турбулентных режимов течения, более чем на 10% выше, чем во втором случае. Некоторые результаты приведены в таблице 1, в которой представлены минимальные значения относительной амплитуды модуляции внутреннего сосуда Ai/Ωi и внешнего Aout/Ωout, необходимые для возникновения турбулентности в течении:
Указанные выше результаты подтверждают достоверность отличительных признаков, на которых основано заявляемое изобретение. Использование предлагаемого изобретения позволяет с высокой эксплуатационной надежностью и низкой энергоемкостью проводить процессы перемешивания высоковязких жидкостей.
Источники
1. Жиленко Д.Ю., Кривоносова О.Э., Забелинский И.Е. Способ перемешивания высоковязких жидкостей // патент на изобретение №2488433, 27.07. 2013, Бюл. №21 (прототип).
2. Монин А.С., Яглом A.M. Статистическая гидромеханика. T.1. М.: Наука, 1965.
Claims (1)
- Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей с помощью полного заполнения ими емкости, образованной зазором постоянного размера между стенками коаксиальных сосудов одинаковой формы, цилиндрической или сферической, перемешивания при встречном вращения сосудов внешним приводом, с меняющейся во времени скоростью, соответствующей появлению турбулентности, с сохранением постоянных ненулевых осредненных значений скоростей вращения сосудов, и последующего удаления готовой смеси, отличающийся тем, что скорость вращения внутреннего сосуда модулируют по синусоидальной зависимости от времени с частотой fin, величина которой определяется соотношением:
, где
ν - средняя по объему вязкость жидкостей,
rin - радиус внутреннего сосуда.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013153076/05A RU2563496C2 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013153076/05A RU2563496C2 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013153076A RU2013153076A (ru) | 2015-06-10 |
RU2563496C2 true RU2563496C2 (ru) | 2015-09-20 |
Family
ID=53285138
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013153076/05A RU2563496C2 (ru) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2563496C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676834C1 (ru) * | 2017-09-12 | 2019-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | Способ устранения турбулентности в течениях с вращением |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996033008A1 (en) * | 1995-04-21 | 1996-10-24 | William Ferguson Watson | Mixing |
RU2216393C2 (ru) * | 1997-08-19 | 2003-11-20 | Коммонвелт Сайентифик Энд Индастриал Рисерч Организейшн | Способ и устройство для смешивания |
RU2009112552A (ru) * | 2009-04-06 | 2010-10-20 | Государственное учебно-научное учреждение Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. | Способ перемешивания высоковязких жидкостей |
US20110200767A1 (en) * | 2009-02-27 | 2011-08-18 | Toyokazu Uchida | Mixing apparatus and sealant |
RU2488433C2 (ru) * | 2011-03-25 | 2013-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) | Способ перемешивания высоковязких жидкостей |
-
2013
- 2013-11-29 RU RU2013153076/05A patent/RU2563496C2/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996033008A1 (en) * | 1995-04-21 | 1996-10-24 | William Ferguson Watson | Mixing |
RU2216393C2 (ru) * | 1997-08-19 | 2003-11-20 | Коммонвелт Сайентифик Энд Индастриал Рисерч Организейшн | Способ и устройство для смешивания |
US20110200767A1 (en) * | 2009-02-27 | 2011-08-18 | Toyokazu Uchida | Mixing apparatus and sealant |
RU2009112552A (ru) * | 2009-04-06 | 2010-10-20 | Государственное учебно-научное учреждение Научно-исследовательский институт механики Московского государственного университета им. | Способ перемешивания высоковязких жидкостей |
RU2488433C2 (ru) * | 2011-03-25 | 2013-07-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова" (МГУ) | Способ перемешивания высоковязких жидкостей |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2676834C1 (ru) * | 2017-09-12 | 2019-01-11 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) | Способ устранения турбулентности в течениях с вращением |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013153076A (ru) | 2015-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP3754087B2 (ja) | 乳濁液の製造方法 | |
Solomon et al. | Cavern sizes in agitated fluids with a yield stress | |
US9138699B2 (en) | Fractal impeller for stirring | |
Lee et al. | Experimental investigation of freely falling thin disks. Part 2. Transition of three-dimensional motion from zigzag to spiral | |
CN204247123U (zh) | 一种开孔的搅拌桨叶 | |
RU2563496C2 (ru) | Способ механического перемешивания высоковязких жидкостей | |
RU2488433C2 (ru) | Способ перемешивания высоковязких жидкостей | |
Qi et al. | Effect of pipe surface wettability on flow slip property | |
Hadjeb et al. | A new geometrical model for mixing of highly viscous fluids by combining two-blade and helical screw agitators | |
RU2589485C2 (ru) | Способ бестранспортного перемешивания жидкостей | |
Shtern | Moffatt eddies at an interface | |
Tasaka et al. | Flow transitions in the surface switching of rotating fluid | |
Kulkarni et al. | Fractal impeller for stirred tank reactors | |
Senda et al. | Characteristics of flow filed induced by a rotationally reciprocating plate impeller | |
Sokhal et al. | An experimental investigation of heterogeneous injection of biopolymer (guar gum) on the flow patterns and drag reduction percentage for two phase (water-oil mixture) flow | |
Weheliye et al. | Experimental investigation of the solid-liquid separation in a stirred tank owing to viscoelasticity | |
Nishi et al. | Mixing in Eccentrically Located Hi-F Mixer | |
Bari et al. | Effect of SDBS on the drag reduction characteristics of polyacrylamide in a rotating disk apparatus | |
Hidalgo‐Millán et al. | Effect of eccentricity on the pumping capacity in an unbaffled vessel | |
Meridiano et al. | Study of the mixing of solids in non-Newtonian media with PIV | |
Ahangari et al. | The effect of impeller type on the mixing time of the non-Newtonian fluids in stirred tanks | |
Abderrahmane et al. | New experimental confirmation of Kelvin’s equilibria | |
Watamura et al. | Onset of axisymmetric sloshing in a food processor | |
RU182466U1 (ru) | Устройство для смешивания жидких сред | |
RU2334161C1 (ru) | Способ перемещения высоковязких жидкостей по трубопроводу |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QA4A | Patent open for licensing |
Effective date: 20200317 |