RU60399U1 - Устройство для физико-химической обработки жидких сред - Google Patents

Устройство для физико-химической обработки жидких сред Download PDF

Info

Publication number
RU60399U1
RU60399U1 RU2006134867/22U RU2006134867U RU60399U1 RU 60399 U1 RU60399 U1 RU 60399U1 RU 2006134867/22 U RU2006134867/22 U RU 2006134867/22U RU 2006134867 U RU2006134867 U RU 2006134867U RU 60399 U1 RU60399 U1 RU 60399U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stator
rotor
liquid media
housing
gap
Prior art date
Application number
RU2006134867/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дальевич Дайбов
Сергей Борисович Глазистов
Алексей Вячеславович Кульмаментьев
Original Assignee
Владимир Дальевич Дайбов
Сергей Борисович Глазистов
Алексей Вячеславович Кульмаментьев
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 Владимир Дальевич Дайбов, Сергей Борисович Глазистов, Алексей Вячеславович Кульмаментьев filed Critical Владимир Дальевич Дайбов
Priority to RU2006134867/22U priority Critical patent/RU60399U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU60399U1 publication Critical patent/RU60399U1/ru

Links

Landscapes

  • Mixers Of The Rotary Stirring Type (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для физико-химической обработки жидких сред с использованием акустических колебаний высокой интенсивности и может найти применение в химической, нефтеперерабатывающей, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности для гомогенизации, эмульгирования, диспергирования, растворения жидких сред и других процессов. Устройство для физико-химической обработки жидких сред содержит корпус с кольцевой рабочей камерой со входным и выходным патрубками, установленные в нем с зазором соосные ротор и статор, на рабочих поверхностях которых выполнены отверстия, при этом ротор и статор выполнены в виде дисков, статор установлен в проточке корпуса и поджат крышкой с выходным патрубком, ротор установлен на валу привода параллельно к статору, а вал привода установлен с возможностью перемещения по оси корпуса для регулирования зазора между статором и ротором, в частности, с использованием резьбового соединения. Использование полезной модели позволяет повысить эффективность устройства для физико-химической обработки жидких сред за счет возможности регулирования зазора между ротором и статором изменившегося в процессе работы устройства из-за температурных расширений, без остановки устройства. 2 п.ф., 3 илл.

Description

Полезная модель относится к устройствам для физико-химической обработки жидких сред с использованием акустических колебаний высокой интенсивности и может найти применение в химической, нефтеперерабатывающей, топливно-энергетической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности для гомогенизации, эмульгирования, диспергирования, растворения жидких сред и других процессов.
Известно устройство для физико-химической обработки жидких сред, содержащее аксиально расположенные ротор и статор, имеющие отверстия на рабочих поверхностях, в котором между цилиндрической частью ротора и внутренней поверхностью корпуса установлена съемная втулка, торцевой частью контактирующая со статором, поджатым крышкой, при этом в роторе выполнены дополнительные резьбовые отверстия, соединяющие полость ротора и статора, а в статоре - глухое резьбовое отверстие со стороны крышки (см. патент РФ №2185898 с приоритетом от 14.06.2000 г.)
Недостатком этого устройства является сложность регулировки зазора между статором и ротором. Съемная втулка, установленная между ротором и внутренней поверхностью корпуса, выполняет роль подшипника скольжения и подвержена износу, поэтому в процессе работы устройства появляется биение рабочей поверхности ротора.
Известно также устройство для создания колебаний и волн в проточной жидкой среде - роторный аксиальный конфузорный аппарат, который содержит размещенные в корпусе соосные ротор, закрепленный на валу, и статор, выполненные в виде дисков с отверстиями, расположенными рядами, при этом отверстия в роторе и статоре в ряду с одинаковым
номером выполнены на одинаковом и/или разном расстоянии (см. патент РФ №2161539 с приоритетом от 2.08.1999 г.)
Указанное техническое решение как наиболее близкий аналог может быть принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является сложность конструкции, связанная наличием нескольких пар дисков различного диаметра, размещенных в конфузорном корпусе, при этом зазоры между статорными и роторными дисками устанавливаются при изготовлении и сборке устройства, регулировка этих зазоров не предусмотрена.
Задачей, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является обеспечение эффективности устройства для физико-химической обработки жидких сред при их гомогенизации, эмульгировании, диспергации путем создания оптимальных условий обработки жидкости.
Согласно заявке на полезную модель, указанная задача решается новой конструкцией устройства, имеющей особые формы статора и ротора, и наличием устройства для регулирования зазора между ними.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг.1 показан общий вид устройства, на фиг.2, 3 - конструкции ротора и статора соответственно.
Устройство для физико-химической обработки жидких сред содержит корпус 1 со входным патрубком 2, выходной патрубок 3, выполненный за одно целое с крышкой 4. К корпусу 1 устройства прикреплен неподвижный корпус 5 привода. В корпус 1 установлен статор 6 в виде диска, поджатый крышкой 4. Соосно со статором 6 параллельно к нему с зазором Δ установлен ротор 7, закрепленный на валу 8, соединенный через два подшипника 9 с подвижным корпусом 10, установленным в неподвижном корпусе 5 привода. Соединение подвижного корпуса 10 с неподвижным корпусом 5 осуществлено по резьбе, выполненной на наружной поверхности корпуса 10 и внутренней поверхности корпуса 5.
Ротор 7, изображенный на фиг.2, представляет собой диск с
прямоугольными сквозными отверстиями 11, выполненными на периферии диска, и с двумя технологическими отверстиями 12, предназначенными для установки приспособления для снятия ротора 7 с вала 8.
Статор 6, изображенный на фиг.3, выполнен в виде диска с прямоугольными сквозными отверстиями 13 на периферии диска и с глухим резьбовым отверстием 14 в центре диска для установки съемника.
Размеры прямоугольных отверстий 11 ротора 7 и отверстий 13 статора 6, их количество и расположение на дисках определяется расчетным путем из условия возбуждения акустических колебаний в обрабатываемой жидкости для интенсификации физико-химических процессов перемешивания жидкости.
Устройство работает следующим образом. Под действием внешнего привода сообщается вращение валу 8 и одновременно под избыточным давлением во входной патрубок 2 подается жидкая среда, которая проходит по отверстиям вращающегося ротора 7, установленного с зазором Δ со статором 6, где жидкая среда подвергается интенсивному перемешиванию. От величины зазора Δ между статором и ротором зависит интенсивность кавитационных процессов, возникающих в отверстиях статора и ротора и в зазоре между ними. Чем меньше зазор, тем меньше перетеканий в зазоре, тем больше эффективность перемешивания. Но во время работы устройства происходит увеличение температуры рабочих частей и вала, что ведет к изменению величины зазора, что в свою очередь может привести к затиранию статора и ротора. Регулировка зазора производится за счет перемещения подвижного корпуса 10 в неподвижном корпусе 5 по посадочным поверхностям посредством резьбы, нарезанной в корпусах.
Использование полезной модели позволяет повысить эффективность устройства для физико-химической обработки жидких сред за счет возможности регулирования зазора между ротором и статором изменившегося в процессе работы устройства из-за температурных расширений, без остановки устройства.

Claims (2)

1. Устройство для физико-химической обработки жидких сред, содержащее корпус с кольцевой рабочей камерой со входным и выходным патрубками, установленные в нем с зазором соосные ротор и статор, на рабочих поверхностях которых выполнены отверстия, отличающееся тем, что ротор и статор выполнены в виде дисков, при этом статор установлен в проточке корпуса и поджат крышкой с выходным патрубком, ротор установлен на валу привода параллельно к статору, а вал привода установлен с возможностью перемещения по оси корпуса для регулирования зазора между статором и ротором.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вал привода установлен на двух подшипниках в подвижном корпусе, соединенном с неподвижным корпусом по резьбе.
Figure 00000001
RU2006134867/22U 2006-10-02 2006-10-02 Устройство для физико-химической обработки жидких сред RU60399U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006134867/22U RU60399U1 (ru) 2006-10-02 2006-10-02 Устройство для физико-химической обработки жидких сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006134867/22U RU60399U1 (ru) 2006-10-02 2006-10-02 Устройство для физико-химической обработки жидких сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU60399U1 true RU60399U1 (ru) 2007-01-27

Family

ID=37773818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006134867/22U RU60399U1 (ru) 2006-10-02 2006-10-02 Устройство для физико-химической обработки жидких сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU60399U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171366U1 (ru) * 2016-05-16 2017-05-29 Максим Александрович Промтов Роторный импульсный аппарат
CN113450749A (zh) * 2020-03-24 2021-09-28 中国人民解放军国防科技大学 一种免负压源低频推挽调制流体声源系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU171366U1 (ru) * 2016-05-16 2017-05-29 Максим Александрович Промтов Роторный импульсный аппарат
CN113450749A (zh) * 2020-03-24 2021-09-28 中国人民解放军国防科技大学 一种免负压源低频推挽调制流体声源系统
CN113450749B (zh) * 2020-03-24 2024-04-23 中国人民解放军国防科技大学 一种免负压源低频推挽调制流体声源系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2150055C1 (ru) Способ нагревания жидкости и устройство для его осуществления
JP4005479B2 (ja) ホモジナイザー
US8480016B2 (en) Device for processing feedstock
CA2327613A1 (en) Integrated paper pulp and process machinery having integrated drive and control and methods of use thereof
CN105592975B (zh) 用于切割工具的涡轮机驱动的动力单元
RU60399U1 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидких сред
JP2010221360A (ja) 工作機械
RU2165787C1 (ru) Роторный аппарат
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
US6648500B2 (en) Rotary pulsation device
JP6810020B2 (ja) ディスク型遠心分離機
RU2156648C1 (ru) Роторный диспергатор
RU2158629C1 (ru) Роторно-диспергирующий аппарат
RU2166986C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат (рпа)
RU2666418C1 (ru) Дисковый кавитационный аппарат для обработки жидких и вязких сред
JP6798914B2 (ja) シール取り付け構造およびポンプ
US1690668A (en) Disintegrating device
RU2185898C2 (ru) Устройство для физико-химической обработки жидких сред
RU2311970C2 (ru) Роторный аппарат
RU2309791C2 (ru) Роторно-пульсационный аппарат с направляющими лопастями
RU2410150C1 (ru) Акустический проходной аппарат роторного типа с регулируемым зазором
CN215693156U (zh) 一种脱硫搅拌器
RU2158628C1 (ru) Роторно-пульсационный аппарат агафонова
JP2015020146A (ja) 物質処理装置
RU2385215C1 (ru) Устройство для подачи смазочно-охлаждающей жидкости (сож) при плоском торцовом шлифовании