RU54662U1 - Гидродинамический реактор - Google Patents

Гидродинамический реактор Download PDF

Info

Publication number
RU54662U1
RU54662U1 RU2005138055/22U RU2005138055U RU54662U1 RU 54662 U1 RU54662 U1 RU 54662U1 RU 2005138055/22 U RU2005138055/22 U RU 2005138055/22U RU 2005138055 U RU2005138055 U RU 2005138055U RU 54662 U1 RU54662 U1 RU 54662U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
holes
housing
electromagnets
Prior art date
Application number
RU2005138055/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Миронович Дворников
Геннадий Иванович Галкин
Борис Александрович Тюнин
Original Assignee
Виктор Миронович Дворников
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 Виктор Миронович Дворников filed Critical Виктор Миронович Дворников
Priority to RU2005138055/22U priority Critical patent/RU54662U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU54662U1 publication Critical patent/RU54662U1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к конструкциям гидродинамических реакторов, которые могут быть использованы в автономных замкнутых системах для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, а также для обеззараживания, гомогенизации и нагрева жидких сред.
Гидродинамический реактор содержит корпус 1, имеющий полостную структуру с патрубками подвода 2 и отвода 3 жидкости. В полостной структуре корпуса 1 размещены ротор 4, выполненный в виде центробежного колеса и статор 5. Статор 5 снабжен электромагнитами 6 с сердечниками 7, расположенными по его периметру. Статор 5 и ротор 4 имеют соответствующие отверстия 8 и 9 для прохода жидкости, совмещаемые при вращении ротора 4, причем отверстия 8 статора 5 выполнены в сердечниках 7 электромагнитов 6.
Это позволяет обеспечить возможность одновременного воздействия на жидкость кавитационными и магнитными полями и за счет этого повысить эффективность ее обработки.

Description

Полезная модель относится к конструкциям гидродинамических реакторов, которые могут быть использованы в автономных замкнутых системах для теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий, а также для обеззараживания, гомогенизации и нагрева жидких сред.
Известен гидродинамический реактор, содержащий корпус, имеющий полостную структуру заданной геометрии с впускным и выпускным патрубками и рабочие элементы, выполненные в виде электромагнитов, установленных в корпусе с зазором для прохода обрабатываемой жидкости (см. описание изобретения к патенту России №2191162, заявл. 16.04.2001, опубл. 20.10.2002, по кл. С 02 F 1/48).
Наличие корпуса, имеющего полостную структуру заданной геометрии, наличие в корпусе впускного и выпускного патрубков и размещение в корпусе рабочих элементов, выполненных в виде электромагнитов, являются общими существенными признаками заявляемого и известного технических решений.
Недостатком известного устройства является то, что оно не позволяет создать кавитационное поле в процессе магнитной обработки жидкости, что значительно снижает качество обработки.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков к заявляемому (прототипом) является гидродинамический реактор, содержащий корпус, имеющий полостную структуру с патрубками подвода и отвода жидкости и размещенные в полостной структуре корпуса ротор в виде центробежного колеса и статор, имеющие отверстия, совмещаемые при вращении ротора, причем центробежное колесо выполнено двухпоточным, отверстия ротора выполнены коноидальными, сужающимися в сторону статора, а отверстия последнего выполнены внезапно расширяющимися с
переходом в конические с углом расширения 90° (см. патент РФ №2160417, заявл. 29.05.1998, опубл. 10.12.2000, по кл. F 24 J 3/00, F 25 B 30/00).
Признаки: наличие корпуса с патрубками подвода и отвода жидкости, выполнение корпуса в виде полостной структуры, размещение внутри полостной структуры корпуса ротора и статора, выполнение ротора в виде центробежного колеса, наличие в роторе и статоре отверстий, совмещаемых при вращении ротора, являются общими существенными признаками заявляемого и известного технических решений.
Недостатком данного гидродинамического реактора является то, что он не позволяет создать магнитный поток в процессе кавитации жидкости, что значительно снижает эффективность ее обработки.
Задача, на решение которой направлена настоящая полезная модель состоит в том, чтобы обеспечить возможность одновременного воздействия на жидкость кавитационными и электромагнитными полями и за счет этого повысить эффективность ее обработки.
Поставленная задача решается тем, что в гидродинамическом реакторе, содержащем корпус, имеющий полостную структуру с патрубками подвода и отвода жидкости и размещенные в полостной структуре корпуса ротор в виде центробежного колеса и статор, имеющие отверстия, совмещаемые при вращении ротора, согласно полезной модели, статор снабжен электромагнитами, а отверстия статора, совмещаемые с отверстиями ротора при вращении последнего, выполнены в сердечниках электромагнитов.
Сердечники электромагнитов выполнены из ферромагнитного материала.
Наличие на статоре электромагнитов и выполнение отверстий статора в сердечниках электромагнитов являются существенными признаками, отличающими заявляемую полезную модель от ее ближайшего аналога.
Эти отличительные признаки в совокупности с известными позволяют воздействовать на обрабатываемую жидкость кавитационными и
электромагнитными полями одновременно и, тем самым, значительно повысить качество обработки.
В дальнейшем сущность полезной модели поясняется описанием ее конструкции и чертежом, на котором схематично изображен гидродинамический реактор.
Гидродинамический реактор содержит корпус 1, имеющий полостную структуру с патрубками подвода 2 и отвода 3 жидкости. В полостной структуре корпуса 1 размещены ротор 4, выполненный в виде центробежного колеса и статор 5. Статор 5 снабжен электромагнитами 6 с сердечниками 7, расположенными по его периметру. Статор 5 и ротор 4 имеют соответствующие отверстия 8 и 9 для прохода жидкости, совмещаемые при вращении ротора 4, причем отверстия 8 статора 5 выполнены в сердечниках 7 электромагнитов 6. Для создания условий кавитации отверстия 8 статора 5 имеют больший диаметр, чем отверстия 9 ротора 4.
Гидродинамический реактор работает следующим образом.
От источника питания (на чертеже не показан) на катушки электромагнитов 6 подается ток. Жидкость по патрубку подвода 2 подают внутрь полостной структуры корпуса 1, которая поступает в ротор 4. Ротор 4 в виде центробежного колеса, выполняющего роль насоса вращаясь, воздействует лопатками на жидкость, отбрасывая ее к периферийной части. Далее жидкость под давлением с высокой скоростью проходит через отверстия 9 ротора, разделяясь на струи.
За счет вращения ротора 4 отверстия 9, периодически перекрываются боковыми стенками статора 5 или совмещаются с отверстиями 8. В момент перекрытия отверстий 6 ротора 4 боковыми стенками статора 5 происходит резкое повышение давления - прямой гидравлический удар, а в момент совмещения отверстий 9 ротора 4 и отверстий 8 статора 5 происходит резкое снижение давления и часть энергии жидкости переходит в тепловую энергию.
В момент совмещения отверстий жидкость, получившая высокую кинетическую энергию, попадает в отверстия 8 статора 5, где происходит резкое повышение давления и падение скорости жидкости, так как диаметр отверстий 8 статора 5 больше диаметра отверстий 9 ротора 4. При достижении величины давления насыщенных паров жидкость вскипает с образованием микропузырьков (коверн). Перемещаясь в потоке и разрушаясь каверны образуют пульсирующее поле кавитационных пузырьков, которое вызывает разночастотные колебания в авторезонансном режиме. В результате пульсаций образуется большое количество новых пузырьков значительных размеров. На выходе давление существенно увеличивается и происходит одновременное схлопывание групп пузырьков. Это создает сильное кавитационное поле. Кроме того, гидродинамическая кавитация, сопровождаемая высокими выбросами давления и температуры, генерирует электромагнитные волны звукового диапазона, также воздействующие на жидкость.
Одновременно на жидкость, проходящую через отверстия 8 статора 5, воздействуют электромагнитным полем, так как эти отверстия выполнены в сердечниках 7 электромагнитов 6. Для усиления воздействия электромагнитного поля на обрабатываемую жидкость, ток, подаваемый на катушки электромагнитов, может быть постоянным, модулированным, резонансной частоты и формы, вихревым, с возможностью реверса и т.п.
Воздействие на жидкость электромагнитными полями в процессе гидродинамической кавитации позволяет значительно повысить эффективность ее обработки.

Claims (2)

1. Гидродинамический реактор, содержащий корпус, имеющий полостную структуру с патрубками подвода и отвода жидкости и размещенные в полостной структуре корпуса ротор в виде центробежного колеса и статор, имеющие отверстия для прохода жидкости, совмещаемые при вращении ротора, отличающийся тем, что статор снабжен электромагнитами, а отверстия статора, совмещаемые с отверстиями ротора при вращении последнего, выполнены в сердечниках электромагнитов.
2. Гидродинамический реактор по п.1, отличающийся тем, что сердечники электромагнитов выполнены из ферромагнитного материала.
Figure 00000001
RU2005138055/22U 2005-12-07 2005-12-07 Гидродинамический реактор RU54662U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138055/22U RU54662U1 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Гидродинамический реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138055/22U RU54662U1 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Гидродинамический реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU54662U1 true RU54662U1 (ru) 2006-07-10

Family

ID=36831100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138055/22U RU54662U1 (ru) 2005-12-07 2005-12-07 Гидродинамический реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU54662U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018091059A1 (de) 2016-11-16 2018-05-24 Schulze Isfort, Alfons Verfahren zur entkeimung und reinigung von flüssigen medien sowie verfahren zum separieren fester und flüssiger bestandteile einer fest-flüssig-mischung und vorrichtung zur umsetzung der verfahren
WO2018091118A1 (de) 2016-11-16 2018-05-24 Alfons Schulze Isfort Verfahren zur entkeimung und reinigung von flüssigen medien sowie verfahren zum separieren fester und flüssiger bestandteile einer fest-flüssig-mischung und vorrichtung zur umsetzung der verfahren

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018091059A1 (de) 2016-11-16 2018-05-24 Schulze Isfort, Alfons Verfahren zur entkeimung und reinigung von flüssigen medien sowie verfahren zum separieren fester und flüssiger bestandteile einer fest-flüssig-mischung und vorrichtung zur umsetzung der verfahren
WO2018091118A1 (de) 2016-11-16 2018-05-24 Alfons Schulze Isfort Verfahren zur entkeimung und reinigung von flüssigen medien sowie verfahren zum separieren fester und flüssiger bestandteile einer fest-flüssig-mischung und vorrichtung zur umsetzung der verfahren

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101158328B (zh) 尾水管及制作方法
CN104043382A (zh) 水力空化发生装置
KR20090086957A (ko) 와동 발생기
US20160054031A1 (en) Hiydrodynamic and hydrosonic cavitation generator
CN107228090A (zh) 一种多叶轮回转叶片式水力空化发生装置及水力空化方法
JP2010240562A (ja) 微細気泡分散水の製造装置
US9932246B2 (en) Pulse cavitation processor and method of using same
CN114029015B (zh) 一种转子-径隙式水力空化反应器
CN201083177Y (zh) 一种新型尾水管
RU54662U1 (ru) Гидродинамический реактор
RU2370707C2 (ru) Гидродинамический реактор
US11130101B2 (en) Bubble generating device for sewage purification
CN207525011U (zh) 一种基于文丘里管的大通量水力空化发生器
RU49608U1 (ru) Кавитационный реактор
RU2422733C1 (ru) Тепловой кавитационный генератор
RU2534198C9 (ru) Способ и устройство для получения тепловой энергии
RU2377475C2 (ru) Кавитационный реактор
CN209810139U (zh) 一种水力空化发生装置
CN209810138U (zh) 一种水力空化发生装置
CN207111507U (zh) 一种多叶轮回转叶片式水力空化发生装置
WO2008051115A1 (fr) Procédé et dispositif d'échanges de chaleur, de masse et d'énergie
RU134076U1 (ru) Устройство для тепломассоэнергообмена
RU2658448C1 (ru) Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты)
RU54151U1 (ru) Роторный кавитационный реактор
US10233097B2 (en) Liquid treatment apparatus with ring vortex processor and method of using same

Legal Events

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

Effective date: 20101208