RU2666565C1 - Ультразвуковой диспергатор - Google Patents

Ультразвуковой диспергатор Download PDF

Info

Publication number
RU2666565C1
RU2666565C1 RU2017113821A RU2017113821A RU2666565C1 RU 2666565 C1 RU2666565 C1 RU 2666565C1 RU 2017113821 A RU2017113821 A RU 2017113821A RU 2017113821 A RU2017113821 A RU 2017113821A RU 2666565 C1 RU2666565 C1 RU 2666565C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasound
chamber
ultrasonic
grinding chamber
grinding
Prior art date
Application number
RU2017113821A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Иванович Ярум
Владимир Александрович Самойлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский государственный аграрный университет"
Priority to RU2017113821A priority Critical patent/RU2666565C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666565C1 publication Critical patent/RU2666565C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B02CRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING; PREPARATORY TREATMENT OF GRAIN FOR MILLING
    • B02CCRUSHING, PULVERISING, OR DISINTEGRATING IN GENERAL; MILLING GRAIN
    • B02C19/00Other disintegrating devices or methods
    • B02C19/18Use of auxiliary physical effects, e.g. ultrasonics, irradiation, for disintegrating

Abstract

Изобретение относится к устройствам сверхтонкого измельчения в жидких средах различных материалов и предназначено для получения высокодисперсных, чистых продуктов, особенно растительного и животного происхождения. Ультразвуковой диспергатор содержит камеру измельчения, излучатель ультразвука и насос циркуляции суспензии. Камера измельчения выполнена в форме цилиндра, а ультразвуковые излучатели расположены вокруг камеры, при этом дополнительно введена насадка с кавитаторами, расположенная внутри камеры измельчения. Угол раскрытия диффузоров кавитаторов убывает против часовой стрелки с возможностью вращения суспензии вокруг вертикальной оси, при этом цилиндрическая стенка выполнена непроницаемой для ультразвука из материала, отражающего ультразвук. Диспергатор обеспечивает возможность получения высокодисперсных материалов. 2 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования в пищевой, фармацевтической, химической отраслях промышленности для получения высокодисперсных, химически чистых продуктов, особенно растительного и животного происхождения.
Известен ультразвуковой диспергатор (а.с. SU 683793, B01F 11/02, опубл. 05.09.79), включающий цилиндрический ультразвуковой преобразователь, внутри которого помещена с возможностью вращения вокруг оси рабочая камера в виде полого цилиндра. Рабочую камеру окружает коаксиальный цилиндр, образующий между ними кольцевой зазор, через который под давлением пропускают воду для охлаждения рабочей камеры, выполняющую одновременно роль трансформатора акустической энергии.
Такая конструкция позволяет приготавливать однородные суспензии с низкой температурой кипения вследствие охлаждения рабочей камеры снаружи и одновременного перемешивания в процессе диспергирования. Это особенно важно при изготовлении пищевых и лекарственных продуктов.
Недостатком этого диспергатора является то, что в нем невозможно приготовление высокодисперсных продуктов, так как невозможно получить достаточно высокоинтенсивное воздействие, способное вызвать в зоне дезинтеграции необходимые гидродинамические градиенты.
Дезинтегрирующий эффект ультразвука связан с кавитацией, вызывающей возникновение высокоградиентных микропотоков, ударных волн, локальных скачков давления, и зависит от использованной частоты, мощности и продолжительности обработки, температуры и характера дисперсионной среды. При диспергировании, например, сырья растительного или животного происхождения разрушение межклеточных связей и целостности клеточных мембран происходит при достижении в них напряжений, равных пределу прочности их мембран. Следовательно, для получения высокодисперсных составов необходимо высокоинтенсивное воздействие, способное вызвать в зоне дезинтеграции необходимые гидродинамические градиенты. В данной конструкции это не обеспечивается.
Известно также устройство для диспергирования твердого материала в жидкости: струйная мельница (прототип, а.с. SU 1799622, В02С 19/06, опубл. 07.03.93), включающая камеру измельчения, струйный насос, сопло, отражательную плиту, излучатель ультразвука, смеситель, насос циркуляции суспензии, причем поршень гидроцилиндра суспензии струйного насоса имеет свободно зацепляемые между собой основную штоковую и перемещающуюся головные части, разделенные между собой изменяющимся зазором, сообщенным каналом с верхней частью гидроцилиндра, при этом сопло встроено внутрь полости гидроцилиндра на величину 1-5 мм, плита расположена от сопла на расстоянии 10-30 мм, а излучатель ультразвука расположен на выходе камеры измельчения.
Недостатком этого диспергатора является то, что конструкция имеет сложное устройство и в нем не достигается необходимо высокая интенсивность поля для получения высокодисперсных продуктов.
Задача, решаемая предлагаемым изобретением, - обеспечение возможности получения высокодисперсных материалов, в частности, из растительного сырья и упрощение конструкции устройства.
Поставленная задача решается тем, что в ультрадиспергаторе, включающем цилиндрическую камеру измельчения, имеющую нижнее и верхнее отверстия соответственно для подачи и вывода жидкой среды, ультразвуковые излучатели, расположенные вокруг камеры, средства подачи жидкой среды в рабочую камеру снизу вверх под давлением и обеспечения циркуляции ее через камеру, с возможностью вращения вокруг вертикальной оси и выполненную в форме полого цилиндра с установленной внутри него вставкой, при этом цилиндрическая стенка выполнена непроницаемой для ультразвука из материала, отражающего ультразвук.
Предлагаемая конструкция (совокупность признаков) является новой, так как в настоящее время не известны аналогичные кавитационные устройства вставки и ультразвука, характеризуемые приведенной совокупностью признаков. Отличиями заявляемого устройства являются форма выполнения отдельных элементов, наличие новых, форма их выполнения и связи между ними.
Эти отличия приводят к достижению технического эффекта, заключающегося в обеспечении в полном, достаточно большом объеме равномерного диффузного поля высокой кавитационной интенсивности, достаточной для получения высокодисперсных фракций конечного продукта, при постоянной низкой температуре среды.
Очевидность предлагаемого решения заключается в том, что отличия предлагаемой конструкции обеспечивают при применении в процессе работы приема перемешивания для получения равномерного распределения массы по объему (вращение суспензии) неожиданное достижение практически максимально высокой кавитационной интенсивности, равномерной в достаточно большом объеме, при низкой постоянной температуре. Это позволяет разрушать исходное сырье даже на уровне межмолекулярных связей и получать такую высокую степень дисперсности продукта, какую не позволяют получать другие известные ультразвуковые устройства. В результате также существенно расширяются возможности известных применений такого устройства.
В предлагаемой конструкции в зоне камеры измельчения между его стенками достигается максимальная интенсивность ультразвукового поля за счет наложения волн при многократном отражении их от стенок камеры и вращения суспензии. При наложении ультразвукового поля высокой интенсивности в жидкости образуются области с развитой кавитацией. Кавитационные зародыши распределяются в жидкости случайным образом. Пузырьки и скопления их под действием акустических течений и движения жидкости (за счет вращения смеси и напора) перемещаются с достаточно большой скоростью. В результате по всему объему от ультразвуковых излучателей поле приобретает ярко выраженный диффузный характер. Предлагаемая конструкция обеспечивает получение в полном объеме камеры измельчения диффузного поля очень высокой кавитационной интенсивности. При этом среда ведет себя как чисто активная нагрузка, то есть среда полностью поглощает энергию высокоинтенсивного поля, что обеспечивает максимальное воздействие на исходное сырье и вследствие этого минимальное время проведения процесса.
В предлагаемой конструкции обеспечивается поддержание низкой температуры среды, прежде всего, интенсивным, эффективным перемешиванием за счет вращения суспензии и принудительной циркуляции жидкой среды. Происходит интенсивный теплоотвод из зоны максимальной плотности энергии ультразвукового поля и, таким образом, поддерживается заданная температура.
Одновременно происходит интенсивный отвод тепла с поверхностей ультразвуковых излучателей (стенок рабочей камеры), что поддерживает стабильность их работы.
Важным преимуществом предлагаемого устройства является также то, что оно позволяет производить двойную кавитацию (вначале вставкой, затем в ультразвуковом поле), получая минимальное время проведения процесса. Этому также способствует простота и удобство работы: сырье загружается в съемную емкость вне камеры измельчения, а жидкая среда подается насосом.
Таким образом, обеспечивается простота конструкции, ускоренное и эффективное ультразвуковое диспергирование сырья.
На фиг. 1 изображен предлагаемый ультразвуковой диспергатор, вертикальный разрез; на фиг. 2 - вид А-А на фиг. 1.
Ультразвуковой диспергатор включает цилиндрическую камеру 1 измельчения, имеющую нижнее 2 и верхнее 3 отверстия соответственно для подачи и вывода жидкой смеси. Нижнее отверстие 2 соединено с емкостью 4, заполненной сырьем (дробленкой), и средством подачи жидкой среды (насосом) 5 в рабочую камеру снизу вверх под давлением и обеспечения циркуляции ее через рабочую камеру. В нижней части камеры 1 размещена насадка 6, которая содержит четыре кавитатора 7, расположенных по окружности, причем угол раскрытия диффузоров кавитаторов убывает против часовой стрелки. В рабочей камере 1 над насадкой 6 размещены ультразвуковые излучатели 8. Кавитаторы 7 насадки 6 размещены с возможностью вращения смеси, при этом стенка цилиндра камеры 1 выполнена из материала, отражающего ультразвук.
Ультразвуковой диспергатор работает следующим образом.
Растительное сырье, например дробленка пшеницы, размещают в емкости 4. Вода под давлением насоса 5, проходя по патрубку 2, засасывает сырье из емкости 4, и смесь проходит через кавитаторы 7 насадки 6, причем в каждом конфузорно-диффузорном отверстии насадки 6 возникают растягивающие напряжения, приводящие к формированию развитой кавитации. Так как кавитаторы 7 имеют различные углы раскрытия диффузоров, то у них получаются различные местные гидродинамические сопротивления. Следовательно, поток смеси, направленный от отверстия с большим углом раскрытия диффузора к меньшему, приводит к общему вращательному движению смеси и увеличивает турбулентность потока. В результате сырье дробится и активно перемешиваясь, поднимается над кавитаторами, образуя псевдоожиженный (кипящий) слой, и попадает в ультразвуковое поле, где происходит дополнительное измельчение. Путем подбора геометрических параметров конфузорно-диффузорных отверстий и их расположения можно организовать движение смеси как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. За счет различных геометрических параметров конфузорно-диффузорных отверстий струи воды с сырьем поднимаются на разную высоту, поднимая и закручивая растительное сырье. Диаметр камеры измельчения 1 по месту установки ультразвуковых преобразователей 8 рассчитан в зависимости от длины продольной акустической волны. С внешней поверхностью акустически связана торцевая поверхность пьезоэлектрических элементов. За счет подбора конструктивных параметров формируют требуемую амплитудно-частотную характеристику для возможности обработки различных технологических сред.
Увеличивается производительность обработки текучих технологических сред путем ультразвукового воздействия в режиме непрерывного потока без увеличения размеров участка ультразвукового воздействия с одновременным увеличением интенсивности ультразвукового воздействия во всем внутреннем объеме камеры измельчения.
Предлагаемая конструкция установки позволяет проводить ускоренное и эффективное ультразвуковое диспергирование растительного сырья с оптимизацией процесса и увеличением производительности путем регулирования турбулентности давлением воды при одновременном измельчении большого количества сырья. Указанные достоинства дают возможность интенсифицировать процесс ультразвукового диспергирования (кавитационные процессы вызывают разрушение клеточных мембран растительного сырья и разрыв связей с остальными веществами клеточного содержимого) и сокращения времени измельчения.

Claims (1)

  1. Ультразвуковой диспергатор для сверхтонкого измельчения материалов в жидких средах, содержащий камеру измельчения, излучатель ультразвука, насос циркуляции суспензии, отличающийся тем, что камера измельчения выполнена в форме цилиндра, ультразвуковые излучатели расположены вокруг камеры и дополнительно введена насадка с кавитаторами, расположенная внутри камеры измельчения, причем угол раскрытия диффузоров кавитаторов убывает против часовой стрелки с возможностью вращения суспензии вокруг вертикальной оси, при этом цилиндрическая стенка выполнена непроницаемой для ультразвука из материала, отражающего ультразвук.
RU2017113821A 2017-04-20 2017-04-20 Ультразвуковой диспергатор RU2666565C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113821A RU2666565C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Ультразвуковой диспергатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113821A RU2666565C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Ультразвуковой диспергатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2666565C1 true RU2666565C1 (ru) 2018-09-11

Family

ID=63580178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113821A RU2666565C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Ультразвуковой диспергатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2666565C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709889C1 (ru) * 2019-08-23 2019-12-23 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления
RU2744627C1 (ru) * 2020-06-11 2021-03-12 Виктор Иванович Матиенко Способ получения высокодисперсного торфа, обогащенного активными и питательными веществами

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533567A (en) * 1966-06-25 1970-10-13 Peter Willems Apparatus for simultaneous oscillatory treatment of substances or mixtures thereof
SU1269821A1 (ru) * 1985-03-18 1986-11-15 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Гидродинамический диспергатор
SU1599078A1 (ru) * 1988-04-18 1990-10-15 Предприятие П/Я А-3226 Устройство дл смешени и диспергировани жидкостей
SU1799622A1 (ru) * 1991-01-02 1993-03-07 Nii Polimernykh Materialov Струйная мельница
WO1994004275A1 (en) * 1992-08-26 1994-03-03 Holl Richard A Methods and apparatus for high-shear material treatment
RU2061025C1 (ru) * 1994-09-27 1996-05-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Установка для микроволновой экстракции растительного сырья
RU2348448C2 (ru) * 2004-04-20 2009-03-10 Леонид Васильевич Белковский Устройство для получения водно-топливной эмульсии
RU134073U1 (ru) * 2013-05-31 2013-11-10 Артем Олегович Панин Гидродинамический акустический преобразователь

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3533567A (en) * 1966-06-25 1970-10-13 Peter Willems Apparatus for simultaneous oscillatory treatment of substances or mixtures thereof
SU1269821A1 (ru) * 1985-03-18 1986-11-15 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Гидродинамический диспергатор
SU1599078A1 (ru) * 1988-04-18 1990-10-15 Предприятие П/Я А-3226 Устройство дл смешени и диспергировани жидкостей
SU1799622A1 (ru) * 1991-01-02 1993-03-07 Nii Polimernykh Materialov Струйная мельница
WO1994004275A1 (en) * 1992-08-26 1994-03-03 Holl Richard A Methods and apparatus for high-shear material treatment
RU2061025C1 (ru) * 1994-09-27 1996-05-27 Всероссийский научно-исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности Установка для микроволновой экстракции растительного сырья
RU2348448C2 (ru) * 2004-04-20 2009-03-10 Леонид Васильевич Белковский Устройство для получения водно-топливной эмульсии
RU134073U1 (ru) * 2013-05-31 2013-11-10 Артем Олегович Панин Гидродинамический акустический преобразователь

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709889C1 (ru) * 2019-08-23 2019-12-23 Акционерное общество "Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева" Способ непрерывного ультразвукового приготовления низкотемпературного органического теплоносителя на основе фенилалкана и устройство для его осуществления
RU2744627C1 (ru) * 2020-06-11 2021-03-12 Виктор Иванович Матиенко Способ получения высокодисперсного торфа, обогащенного активными и питательными веществами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8042989B2 (en) Multi-stage cavitation device
US4071225A (en) Apparatus and processes for the treatment of materials by ultrasonic longitudinal pressure oscillations
US7762715B2 (en) Cavitation generator
US6935770B2 (en) Cavitation mixer
RU2666565C1 (ru) Ультразвуковой диспергатор
RU2553861C1 (ru) Гидродинамический смеситель
US20080251375A1 (en) Method and Devices for Sonicating Liquids with Low-Frequency High Energy Ultrasound
US5074474A (en) Method and equipment for producing bioactive suspensions
JPS607527B2 (ja) 液体の連続均質化又は乳化方法及びこの方法を実施する超音波装置
JP2006289183A (ja) ナノバブル生成方法とその装置
US11344853B2 (en) Multifunctional hydrodynamic vortex reactor and method for intensifying cavitation
US11458442B2 (en) Ultrasonic homogenizer
CA2971079C (en) Optimized nozzle for injecting pressurized water containing a dissolved gas
WO2012047092A2 (en) A method and apparatus for high intensity ultrasonic treatment of baking materials
US20120236678A1 (en) Compact flow-through nanocavitation mixer apparatus with chamber-in-chamber design for advanced heat exchange
CN113181784A (zh) 一种水性树脂连续型超声乳化装置及其使用方法
CN111068532B (zh) 一种复合能态多功能湍流乳化机
JP2018122294A (ja) バブル生成ノズルおよび、これを備えるバブル含有液製造システム
CN201618533U (zh) 液液非均相的微观混合装置
RU2744627C1 (ru) Способ получения высокодисперсного торфа, обогащенного активными и питательными веществами
JP7381899B2 (ja) 超音波ホモジナイザー
RU2578153C1 (ru) Перемешивающее устройство
RU152620U1 (ru) Ультразвуковой проточный реактор для кавитационной обработки высоковязких жидкостей
RU2221634C2 (ru) Ультразвуковое устройство
RU2248251C1 (ru) Универсальный гидродинамический гомогенизирующий диспергатор

Legal Events

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

Effective date: 20190421