RU49337U1 - Газодинамический генератор звуковых колебаний - Google Patents

Газодинамический генератор звуковых колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU49337U1
RU49337U1 RU2005105645/22U RU2005105645U RU49337U1 RU 49337 U1 RU49337 U1 RU 49337U1 RU 2005105645/22 U RU2005105645/22 U RU 2005105645/22U RU 2005105645 U RU2005105645 U RU 2005105645U RU 49337 U1 RU49337 U1 RU 49337U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
flag
gas
air
resonator circuit
Prior art date
Application number
RU2005105645/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Кочергин
Г.И. Павлов
В.В. Максимов
Original Assignee
Максимов Виктор Владимирович
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 Максимов Виктор Владимирович filed Critical Максимов Виктор Владимирович
Priority to RU2005105645/22U priority Critical patent/RU49337U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU49337U1 publication Critical patent/RU49337U1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

Газодинамический генератор звуковых колебаний относится к области приборостроения, а именно к акустическим устройствам, предназначенным для создания волн высокой интенсивности применяемых при создании вибрационного горения.
Сущность полезной модели: газодинамический генератор звуковых колебаний снабжен резонаторным контуром, флажком, играющим роль механического прерывателя потока воздуха и частотным регулятором, позволяющим изменять скорость воздушного потока, нагнетаемого электровентилятором, которая прямопропорциональна частоте колебания флажка.
Предлагаемая полезная модель позволяет эффективно генерировать звуковые колебания высокой интенсивности в определенном частотном диапазоне. Струя воздуха, с установленной скоростью, натекает на флажок, раскачивает его с частотой пропорциональной скорости воздушной струи. Создается пульсирующий поток, частота которого совпадает с собственной частотой резонаторного контура и с максимальной амплитудой пульсации давления направляется в камеру сгорания, создавая в ней вибрационное горение.

Description

Полезная модель относится к области приборостроения, а именно к акустическим устройствам, предназначенным для создания звуковых волн высокой интенсивности, применяемых при создании вибрационного горения.
Известно устройство пульсирующего горения [Авторское свидетельство СССР №1456702, F 23 С 11/04, 07.02.89, Бюл. №5], включающее камеру сгорания, патрубок подачи газовоздушной струи, запальник, завихрители в форме эллипса, установленные на оси, смещенной от поперечной оси камеры сгорания. К существенному недостатку этого устройства следует отнести то, что завихрители установлены непосредственно в камере сгорания, следовательно, они подвергаются интенсивному термическому воздействию и срок их эксплуатации невелик. Кроме того, наличие в корпусе камеры сгорания двух и более завихрителей требует точной настройки и соблюдения определенных геометрических параметров расположения эллипсов по длине камеры.
Наиболее близким, принятым за прототип, является устройство, включающее в себя электровентилятор, упругий элемент прямоугольной формы длиной 0,5 м., играющий роль механического прерывателя воздушного потока [Майер В. В. Простыв опыты со струями и звуком. - М: Наука, 1985, 125 с]. Упругий элемент устанавливается от электровентилятора на расстоянии 0,3 м. Причем его плоскость расположена горизонтально, а ось перпендикулярна оси потока воздуха, натекающего от электровентилятора Упругий элемент жестко закреплен с обоих концов.
Недостатками данного устройства является то, что в нем отсутствует воздуховод (резонаторный контур). Создаваемый за прерывателем поток
воздуха, не имея векторной направленности, рассеивается, и как следствие, теряется мощность и снижается пульсационная составляющая скорости. Кроме того, в данном устройстве прерыватель закрепляется с обоих концов, что не позволяет эффективно использовать энергию струи для ее возмущения.
Техническая задача - разработка высокоэффективного устройства для создания пульсирующего потока воздуха с низкой частотой пульсации и высокой амплитудой пульсации давления.
Предложена полезная модель, включающая в себя электровентилятор, упругий элемент, отличающийся тем, что к электродвигателю вентилятора подключен частотный регулятор, для изменения частоты вращения электродвигателя, снабжен воздуховодом, выполняющим функции резонаторного контура и сменными эластичными флажками, играющими роль механического прерывателя воздушного потока при создании звуковых колебании, крепящимися консольно внутри резонаторного контура.
Предлагаемая полезная модель позволяет генерировать звуковые колебания высокой интенсивности в воздушном потоке, создаваемом электровентилятором. Указанный технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство содержит воздуховод, являющийся резонаторным контуром. Внутри воздуховода устанавливается флажок, играющий роль механического прерывателя воздушного потока. Под действием потока воздуха, нагнетаемого электровентилятором, флажок начинает колебательные движения, попеременно открывая - закрывая половину площади поперечного сечения воздуховода. Включенный в схему частотный регулятор позволяет изменять скорость воздушного потока, которая прямопропорциональна частоте колебания флажка. Изменяя скорость вращения электровентилятора, подбирается такая частота колебания флажка при наложении которой на собственную частоту резонаторного контура возникает максимальная амплитуда пульсации давления воздушного потока.
Описываемая полезная модель поясняется схемой, приведенной на фигуре 1. Она включает в себя корпус воздуховода 1, флажок 2, электровентилятор 3, частотный регулятор 4.
Устройство работает следующим образом. Электровентилятором 3 воздух нагнетается в воздуховод 1. Под действием напора воздуха флажок 2 начинает совершать колебательное движение, перекрывая тем самым половину площади поперечного сечения воздуховода с определенной частотой. Таким образом, на выходе из воздуховода 1 поток воздуха истекает в пульсирующем режиме с частотой пульсации пропорциональной частоте колебательного движения флажка 2. Варьировать частотой пульсации воздуха можно изменением частоты вращения электровентилятора 3. Расходные характеристики электровентилятора 3 заранее тарируются. Регулятором частоты 4 электровентилятор 3 настраивается на требуемый расход нагнетаемого воздуха.
Пример конкретного выполнения
Устройство используется для интенсификации процесса горения в установке, предназначенной для сжигания твердых отходов. На фигуре 2 схематично изображена установка, состоящая из дымовой трубы 1, реактора 2, люка для загрузки отходов 3, колосников 5, зольника 6, воздуховода 7, фляжка 8, электровентилятора с частотным регулятором 9.
Устройство работает следующим образом. Сжигаемые отходы загружаются в реактор 2 через люк 3. Поджигание отходов осуществляется от факела пламени через загрузочный люк. После возгорания отходов включается электровентилятор 9 и частотным регулятором настраивается на рабочий режим. Струя воздуха, взаимодействуя с флажком, раскачивает его с определенной частотой пропорциональной скорости струи. Создается пульсирующий поток, частота которого совпадает с собственной частотой
резонаторного контура и с максимальной амплитудой пульсации давления направляется в камеру сгорания, создавая в ней вибрационное горение.
Таким образом, газодинамический генератор звуковых колебаний создает пульсации давления высокой интенсивности на дискретной частоте в определенном диапазоне ее изменения с наименьшей энергией воздушной струи.

Claims (1)

  1. Газодинамический генератор звуковых колебаний, включающий в себя электровентилятор, упругий элемент, отличающийся тем, что он снабжен воздуховодом, выполняющим функции резонаторного контура, а упругий элемент выполнен в виде сменного эластичного флажка, играющего роль механического прерывателя воздушного потока при создании звуковых колебаний, крепящегося консольно внутри резонаторного контура, а к электродвигателю вентилятора подключен частотный регулятор, для изменения частоты вращения электродвигателя.
    Figure 00000001
RU2005105645/22U 2005-02-21 2005-02-21 Газодинамический генератор звуковых колебаний RU49337U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105645/22U RU49337U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005105645/22U RU49337U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU49337U1 true RU49337U1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35866590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005105645/22U RU49337U1 (ru) 2005-02-21 2005-02-21 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU49337U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4511658B2 (ja) バーナのために音波の振動増幅をダンピングするためのダンピング装置
FI118756B (fi) Menetelmä kaasupainepulssien tuottamiseksi hiukkaskasautumien puhdistuslaitteistossa ja hiukkaskasautumien puhdistuslaitteisto
JP2002174427A (ja) ガスタービン燃焼器およびガスタービン並びにジェットエンジン
US5079917A (en) Method and device for regenerating a soot filter of a diesel combustion engine
JP2004183943A (ja) ガスタービン燃焼器、及びこれを備えたガスタービン
RU2186298C2 (ru) Способ и устройство для сжигания топлива с воздухом
JPH07190364A (ja) 熱音響的な振動を減衰させるための方法並びに該方法を実施するための装置
EP2627950A1 (en) Combustion system for a gas turbine comprising a resonator
CN105452773B (zh) 用于阻尼声音的设备和方法
RU49337U1 (ru) Газодинамический генератор звуковых колебаний
CA1237650A (en) Method and apparatus for activating fluids
CN101893244A (zh) 共振旋流器
JPH11248111A (ja) バーナの燃焼器内に燃料/液体混合物を噴射する方法及び装置
RU2336130C1 (ru) Инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель
RU45848U1 (ru) Газодинамический генератор звуковых колебаний
EA034101B1 (ru) Способ повышения эффективности сгорания топлива и устройство для его осуществления
De Zilwa et al. Control of combustion oscillations close to stoichiometry
RU16298U1 (ru) Камера пульсирующего двигателя детонационного горения
US20130255260A1 (en) Resonance damper for damping acoustic oscillations from combustor
JPH0743115B2 (ja) 強制送風式燃焼装置
Hong et al. A Experimental Study on the Instability of Combustion in a Dump Combustor with Respect to Fuel and Air Mixing and Flow Conditions
Raman et al. Whistles: from toys to industrial devices and applications
SU1118144A1 (ru) Жарова труба камеры сгорани
Hong et al. An effect of fuel flow modulation on the combustion instability in a model gas turbine combustor
JPH01217111A (ja) 燃焼装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)