RU54662U1 - Гидродинамический реактор - Google Patents
Гидродинамический реактор Download PDFInfo
- 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
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.
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)
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 |
-
2005
- 2005-12-07 RU RU2005138055/22U patent/RU54662U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |