RU2594425C1 - Гидродинамический кавитационный диспергатор - Google Patents

Гидродинамический кавитационный диспергатор Download PDF

Info

Publication number
RU2594425C1
RU2594425C1 RU2015122047/05A RU2015122047A RU2594425C1 RU 2594425 C1 RU2594425 C1 RU 2594425C1 RU 2015122047/05 A RU2015122047/05 A RU 2015122047/05A RU 2015122047 A RU2015122047 A RU 2015122047A RU 2594425 C1 RU2594425 C1 RU 2594425C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disks
rectangular recesses
stator
cone
hydrodynamic cavitation
Prior art date
Application number
RU2015122047/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Алексеевич Поляков
Эвелина Александровна Полякова
Алексей Георгиевич Бородкин
Original Assignee
Александр Алексеевич Поляков
Алексей Георгиевич Бородкин
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 Александр Алексеевич Поляков, Алексей Георгиевич Бородкин filed Critical Александр Алексеевич Поляков
Priority to RU2015122047/05A priority Critical patent/RU2594425C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2594425C1 publication Critical patent/RU2594425C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Colloid Chemistry (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно энергетического и химического, и предназначено для получения тонкодисперсных стойких эмульсий, в том числе водотопливных. Гидродинамический кавитационный диспергатор содержит статор с конической крышкой, конусообразный ротор, выполненный в виде набора зубчатых дисков, и установленную на выходе крыльчатку. Конусообразный ротор снабжен промежуточными шайбами, установленными между зубчатыми дисками, а в конической крышке статора выполнены круговые прямоугольные углубления, в которые на высоту зуба входят зубчатые диски, при этом на круговых прямоугольных углублениях выполнены кольцевые канавки. На прямоугольных углублениях выполнены вогнутые участки. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности работы гидродинамического кавитационного диспергатора и повышение качества получаемой эмульсии. 2 н.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, преимущественно энергетического и химического, и предназначено для получения тонкодисперсных стойких эмульсий, в том числе водотопливных.
Известны гидродинамические кавитационные диспергаторы, предназначенные для этой цели, содержащие крыльчатку, ротор и статор конической формы, причем ротор выполнен в виде набора дисков [1, 2].
Недостатком известного устройства [1] является низкая эффективность диспергирования, вызванная перетеканием эмульсии через зазор между корпусом и ротором.
Недостатком известного устройства [2] является низкая эффективность приготовления эмульсии (диспергирования), вызванная не только перетеканием эмульсии через зазор между корпусом и ротором, но и более значительным перетеканием через винтовые каналы ротора.
Как в устройстве [1], так и в устройстве [2] требуется многократная обработка одного и того же объема жидкости для того, чтобы добиться более менее однородной эмульсии.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту из известных устройств является смеситель-диспергатор, который содержит крыльчатку, конусообразные статор и ротор, выполненный в виде набора зубчатых дисков, между которыми установлены промежуточные диски [3].
К недостаткам этого устройства следует отнести перетекание необработанной эмульсии через зазор между корпусом и ротором (что понижает производительность, так как необходима повторная циркуляция по замкнутому контуру); особенно это важно в случае установки диспергатора в штатную систему топливоподготовки двигателей, где топливо подается под давлением и продавливается в зазор между корпусом и ротором диспергатора.
Технической задачей, решаемой данным изобретением, является повышение эффективности работы гидродинамического кавитационного диспергатора и повышение качества получаемой эмульсии.
Решение технической задачи достигается тем, что в известном гидродинамическом кавитационном диспергаторе, содержащем статор с конической крышкой, конусообразный ротор, выполненный в виде набора зубчатых дисков, и установленную на выходе крыльчатку, конусообразный ротор снабжен промежуточными дисками, установленными между зубчатыми дисками, а в конической крышке статора выполнены круговые прямоугольные углубления, в которые на высоту зуба входят зубчатые диски, при этом на круговых прямоугольных углублениях выполнены кольцевые канавки. Прямоугольные углубления выполнены таким образом, что образуют цилиндрическую поверхность на периферии зубчатого диска и плоскость со стороны зубчатого диска. Кроме того, на плоскости прямоугольных углублений выполнены вогнутые участки.
Когда зубчатые диски прилегают друг к другу плотно, часть рабочей поверхности зуба не полностью работает в области кавитации. Когда между зубчатыми дисками стоят промежуточные диски, рабочая поверхность зуба используется полностью.
Авторам не известны технические решения, имеющие признаки, сходные с отличительными признаками заявляемого решения.
На фиг. 1 изображен гидродинамический кавитационный диспергатор в разрезе, общий вид; на фиг. 2 показан пример I прямоугольных углублений, на фиг. 3 показан пример II цилиндрической поверхности углубления с вогнутым участком, на фиг. 4 показан пример III цилиндрической поверхности и плоскости прямоугольных углублений, на которых выполнены кольцевые канавки, на фиг. 5 показан в разобранном виде гидродинамический кавитационный диспергатор, на конической крышке которого выполнены прямоугольные углубления с кольцевыми канавками.
Гидродинамический кавитационный диспергатор состоит из статора 1 с конической крышкой 2, набора дисков с зубьями 3, входящими в прямоугольные углубления 10, и установленных между ними промежуточных дисков 4 и крыльчатки 5. Набор дисков 3 и 4 и крыльчатка 5 установлены на валу 6 ротора. Входная часть статора содержит приемный штуцер 7, а выходная - выходной патрубок 8. Вал 6 ротора вращается в подшипниках 9. Прямоугольные углубления 10 могут быть выполнены либо как показаны на фиг. 2 (пример 1), либо с вогнутым участком 11 на плоскости со стороны зубчатого диска прямоугольных углублений (фиг. 3, пример II), либо с кольцевыми канавками 12 на поверхностях прямоугольных углублений (фиг. 4).
Устройство работает следующим образом.
Через штуцер 7 в гидродинамический кавитационный диспергатор поступает смесь топлива с водой. Проходя через диспергатор среды перемешиваются, крупные включения разбиваются в мелкие, а затем, по мере продвижения к выходу измельчаются до микронных размеров. Проходя в зазоре между крышкой статора 2 и валом 6 ротора, эмульсия проходит через прямоугольные углубления 10. Кроме того, что чередующиеся углубления не только не позволяют эмульсии проскакивать между корпусом статора 1 и валом 6 ротора, но и, проходя через углубления с вогнутым участком 11, происходит сжатие эмульсии с последующим преобразованием потока в вихревой (по аналогии с течением Прандтля-Майера), что еще больше способствует измельчению эмульсии.
Кольцевые канавки 12 не влияют на общие затраты мощности, но способствуют дополнительной турбулизации потока в локальных пристенных зонах, что приводит к значительному измельчению обрабатываемой среды.
Характеристики предлагаемого объекта определялись на заводском испытательном стенде. В качестве базового объекта использовался выпускаемый фирмой CORVUS Company SIA смеситель-диспергатор DRS10 (производительность Q=10 куб.м. в час, мощность электродвигателя N=5,5 кВт). Для определения качества водотопливной эмульсии использовался мазут 40 с 10% воды. После перемешивания мазута с водой в смесителе водотопливная эмульсия под давлением Р=5 бар подавалась в базовый объект и таким же образом в предлагаемый объект, у которого менялись конические крышки статора. После однократного прохождения водотопливной эмульсии через испытываемые диспергаторы образцы водотопливной эмульсии исследовались под микроскопом МБИ-1. Результаты испытаний представлены в таблице 1. Площадь, занимаемая глобулами эмульсии, представленными в таблице, составляет не менее 80%.
Как видно из таблицы 1, несмотря на незначительное повышение мощности, предлагаемый объект при однократной обработке эмульсии позволяет получить более качественную эмульсию и, таким образом, является более эффективным и экономичным, так как исключается многократная циркуляция эмульсии.
Источники информации
1. Патент США №3420506, кл. 259-7, 1969.
2. RU 2016644, кл. B01F 7/00, 1994.
3. SU 860847, кл. B01F 7/26, 1981/.
Figure 00000001

Claims (2)

1. Гидродинамический кавитационный диспергатор, содержащий статор с конической крышкой, конусообразный ротор, выполненный в виде набора зубчатых дисков, и установленную на выходе крыльчатку, отличающийся тем, что конусообразный ротор снабжен промежуточными дисками, установленными между зубчатыми дисками, а в конической крышке статора выполнены круговые прямоугольные углубления, в которые на высоту зуба входят зубчатые диски, при этом на круговых прямоугольных углублениях выполнены кольцевые канавки.
2. Гидродинамический кавитационный диспергатор, содержащий статор с конической крышкой, конусообразный ротор, выполненный в виде набора зубчатых дисков, и установленную на выходе крыльчатку, отличающийся тем, что конусообразный ротор снабжен промежуточными дисками, установленными между зубчатыми дисками, а в конической крышке статора выполнены круговые прямоугольные углубления, в которые на высоту зуба входят зубчатые диски, причем углубления выполнены таким образом, что образуют цилиндрическую поверхность на периферии диска и вогнутый участок со стороны зубчатого диска.
RU2015122047/05A 2015-06-09 2015-06-09 Гидродинамический кавитационный диспергатор RU2594425C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122047/05A RU2594425C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Гидродинамический кавитационный диспергатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015122047/05A RU2594425C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Гидродинамический кавитационный диспергатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2594425C1 true RU2594425C1 (ru) 2016-08-20

Family

ID=56697086

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015122047/05A RU2594425C1 (ru) 2015-06-09 2015-06-09 Гидродинамический кавитационный диспергатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2594425C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113929811A (zh) * 2021-10-18 2022-01-14 杭州传化精细化工有限公司 一种原位自交联丙烯酸酯细乳液及其制备方法
RU2791111C2 (ru) * 2020-10-20 2023-03-02 Эвелина Александровна Полякова Способ обработки воды

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3420506A (en) * 1967-04-03 1969-01-07 Mobay Chemical Corp Mixing apparatus
SU860847A1 (ru) * 1979-02-06 1981-09-07 Латвийское Отделение Центрального Научно-Исследовательского Института Морского Флота Смеситель-диспергатор
RU2166987C1 (ru) * 2000-01-10 2001-05-20 ООО "Альфа-Компани" Кавитационный аппарат
RU2297876C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Александр Алексеевич Поляков Смеситель-диспергатор

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3420506A (en) * 1967-04-03 1969-01-07 Mobay Chemical Corp Mixing apparatus
SU860847A1 (ru) * 1979-02-06 1981-09-07 Латвийское Отделение Центрального Научно-Исследовательского Института Морского Флота Смеситель-диспергатор
RU2166987C1 (ru) * 2000-01-10 2001-05-20 ООО "Альфа-Компани" Кавитационный аппарат
RU2297876C1 (ru) * 2005-09-19 2007-04-27 Александр Алексеевич Поляков Смеситель-диспергатор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2791111C2 (ru) * 2020-10-20 2023-03-02 Эвелина Александровна Полякова Способ обработки воды
CN113929811A (zh) * 2021-10-18 2022-01-14 杭州传化精细化工有限公司 一种原位自交联丙烯酸酯细乳液及其制备方法
CN113929811B (zh) * 2021-10-18 2023-02-14 杭州传化精细化工有限公司 一种原位自交联丙烯酸酯细乳液及其制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100341422B1 (ko) 액체 또는 현탁액 혼합용 믹서 및 그 혼합방법
KR101559312B1 (ko) 관로형 반응기에 장착가능한 초기우수 및 오폐수 급속처리용 미세기포 발생장치
MX2019010588A (es) Bomba cortadora y trituradora.
JP2016120495A (ja) 微粒化装置
CA2978533A1 (en) Rapid stirring machine
DE202013102818U1 (de) Waschgerät und Ablaufpumpe
RU2594425C1 (ru) Гидродинамический кавитационный диспергатор
RU2131761C1 (ru) Виброкавитационный смеситель-гомогенизатор
CA2808569A1 (en) Particle size breakup device and its performance estimation method and scale up method
GB1483754A (en) Mixing devices
Nikolaev et al. History of development and current state of hydrodynamic rotary mixers
CN103111223B (zh) 超声波工业混合均化设备及均化方法
MY196286A (en) Apparatus and Method for Dispersing or Refining of Organic Material, Such as Cellulose Fiber and Organic Waste
US2484509A (en) Cylinder and concave mill with toothed cooperating surfaces
KR20160016004A (ko) 분쇄 및 분산기능을 갖는 교반장치용 헤드
CN203139961U (zh) 超声波工业混合均化设备
RU136503U1 (ru) Предвключенное устройство для обработки газожидкостной смеси
RU113672U1 (ru) Устройство непрерывного действия для подготовки котельного биотоплива
US2503228A (en) Dispersing device
LV15143B (lv) Hidrodinamiskais kavitācijas homogenizators
RU155267U1 (ru) Диспергатор для погружного центробежного электронасоса
EP1108463A1 (en) Emulsifying method and device for realising the same
RU2156648C1 (ru) Роторный диспергатор
RU225636U1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат
RU103800U1 (ru) Гидродинамический реактор