RU82582U1 - Смесительное устройство для систем газ - жидкость - Google Patents

Смесительное устройство для систем газ - жидкость Download PDF

Info

Publication number
RU82582U1
RU82582U1 RU2008146685/22U RU2008146685U RU82582U1 RU 82582 U1 RU82582 U1 RU 82582U1 RU 2008146685/22 U RU2008146685/22 U RU 2008146685/22U RU 2008146685 U RU2008146685 U RU 2008146685U RU 82582 U1 RU82582 U1 RU 82582U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
mixer
gas
mixing device
atomizer
Prior art date
Application number
RU2008146685/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Константинович Леонтьев
Евгений Викторович Шалыгин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет"
Priority to RU2008146685/22U priority Critical patent/RU82582U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU82582U1 publication Critical patent/RU82582U1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Смесительное устройство для систем газ - жидкость, содержащее корпус, инжекционную камеру, распылитель жидкости, вертикальный трубчатый смеситель, диспергатор, расположенный перпендикулярного оси смесителя, отличающееся тем, что внутри смесителя закреплено кавитирующее 3-5-лопастное тело (суперкавитатор).

Description

Полезная модель относится к устройствам, которые используются для проведения технологических процессов в системах «газ-жидкость» для создания интенсивного перемешивания фаз с целью массо- или теплообмена, получения тонких газовых дисперсий, высокого газосодержания жидкой фазы, а также химического взаимодействия. Она может быть использована в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и других отраслях промышленности.
Наиболее перспективные методы интенсификации газожидкостных процессов: инверсия фаз, использование входных и концевых эффектов, соударение, завихрение, взаимная эжекция потоков, наложение пульсаций и другие.
Известны устройства, в которых для смешения и дробления потоков используются статические завихрители - кавитирующие тела. Закрученный поток широко распространен как способ интенсификации технологических процессов теплообмена и массообмена. Для целей турбулизации закрученный поток применяют, в частности, в топочных процессах [Г.Ф.Кнорре Теория топочных процессов. - М.: Энергия, 1966.]. В таких устройствах в трубопровод устанавливаются статические завихрители сложной кавитирующей формы. Недостатком кавитаторов является сложность установки, конструкции и повышение гидравлического сопротивления трубопровода.
Наиболее близким конструктивным аналогом является аэрирующее устройство [авт. свид. СССР №593723 (М. Кл. В01F 5/04)], которое принимается в качестве прототипа. Аэрирующее устройство содержит корпус, инжекционную камеру, распылитель жидкости, вертикальный трубчатый смеситель, диспергатор, расположенный перпендикулярно к оси
смесителя. Жидкость под давлением подается в распылитель и распыляется, создавая скоростной поток. Скоростной поток распыленной жидкости создает разряжение в инжекционной камере, позволяющее засасывать газовую фазу внутрь смесителя. Непосредственно на выходе из распылителя в инжекционной камере происходит первая стадия контакта жидкости и газа. В смесителе протекает второй этап контакта жидкости и газа, обусловленный развитой поверхностью распыленной жидкости, что вызывает инверсию фаз. На выходе из смесителя газожидкостная смесь диспергируется при ударе, образуя тонкую дисперсию, обуславливающую третью стадию контакта фаз. Четвертый этап развитого контакта жидкости и газа осуществляется во всем объеме аппарата.
Недостатком прототипа является то, что интенсивность перемешивания, а следовательно процесса массопереноса, в рабочем объеме реактора значительно ниже, чем в смесителе (вертикальной трубе), хотя время пребывания жидкости и газа в рабочем объеме значительно больше (в сотни раз), чем в смесителе.
Задача предпологаемой полезной модели: интенсификация процесса массообмена путем увеличения поверхности контакта фаз и скорости ее обновления. Поставленная задача решается за счет использования в смесителе кавитирующего 3-5-лопастного тела (суперкавитатора).
На фигуре 1 изображено предложенное смесительное устройство для системы газ - жидкость.
Смесительное устройство содержит корпус 3, инжекционную камеру 2, распылитель жидкости 1, смеситель 4, выполненный в виде вертикальной трубы постоянного диаметра, кавитирующее 3-5-лопастное тело (суперкавитатор) внутри смесителя, диспергатор 6, расположенный перпендикулярно к оси смесителя.
Устройство работает следующим образом.
Жидкость под давлением подается в распылитель 1, распыляется и засасывает газ, поступающий в инжекционную камеру 2. Непосредственно на
выходе из распылителя в инжекционной камере происходит первая стадия контакта жидкости и газа. Образовавшаяся газожидкостная смесь проходит через смеситель 4. В смесителе протекает второй этап контакта жидкости и газа, обусловленный развитой поверхностью распыленной жидкости, что вызывает инверсию фаз. В зависимости от режима работы смесителя, его геометрических параметров и перепада давления на распылителе, в смесителе может образовываться газожидкостной двухфазный поток с различным соотношением жидкости и газа. Двухфазный поток может быть с дисперсной жидкой, либо газовой фазой. При определенных условиях может происходить инверсия фаз в самом смесителе и газовая фаза становится дисперсной. Подобный режим работы наиболее эффективен ввиду того, что в момент инверсии наблюдается наибольшее значение коэффициента массопередачи. При ударе газожидкостного потока о диспергатор газовые пузырьки дробятся. Происходит четвертая стадия контакта газа с жидкостью. Придавая обтекаемому кавитирующему телу 5 внутри смесителя специальную форму и изменяя конструкцию лопастей, можно добиться особого вида кавитационного течения, получившего название суперкавитации. Зарождаясь на обтекаемом теле, кавитационная зона сходит с его поветхности и, распространяясь вниз по течению, затем распределяется с завихрениями по реакционному объему аппарата. В реакционном объеме осуществляется четвертая стадия контакта газа с жидкостью.

Claims (1)

  1. Смесительное устройство для систем газ - жидкость, содержащее корпус, инжекционную камеру, распылитель жидкости, вертикальный трубчатый смеситель, диспергатор, расположенный перпендикулярного оси смесителя, отличающееся тем, что внутри смесителя закреплено кавитирующее 3-5-лопастное тело (суперкавитатор).
    Figure 00000001
RU2008146685/22U 2008-11-26 2008-11-26 Смесительное устройство для систем газ - жидкость RU82582U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008146685/22U RU82582U1 (ru) 2008-11-26 2008-11-26 Смесительное устройство для систем газ - жидкость

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008146685/22U RU82582U1 (ru) 2008-11-26 2008-11-26 Смесительное устройство для систем газ - жидкость

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU82582U1 true RU82582U1 (ru) 2009-05-10

Family

ID=41020319

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008146685/22U RU82582U1 (ru) 2008-11-26 2008-11-26 Смесительное устройство для систем газ - жидкость

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU82582U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459656C2 (ru) * 2010-02-24 2012-08-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства" Смеситель
RU2532484C1 (ru) * 2013-07-02 2014-11-10 Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обработки золотосодержащего концентрата перед обогащением

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459656C2 (ru) * 2010-02-24 2012-08-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства" Смеситель
RU2532484C1 (ru) * 2013-07-02 2014-11-10 Федеральное бюджетное учреждение науки Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н.А. Шило Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обработки золотосодержащего концентрата перед обогащением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang et al. A review on bubble generation and transportation in Venturi-type bubble generators
US5492654A (en) Method of obtaining free disperse system and device for effecting same
Liu et al. Preparation and properties of methanol–diesel oil emulsified fuel under high-gravity environment
Jagannathan et al. Effect of ultrasound on bubble breakup within the mixing chamber of an effervescent atomizer
RU82580U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU82582U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU111455U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU83943U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ-жидкость
RU152794U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
RU82583U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
Hosseinzadeh et al. Hydrodynamic performance evaluation of a novel eductor liquid–liquid extractor using CFD modeling
Csizmadia et al. An experimental study on the jet breakup of Bingham plastic slurries in air
JP6845242B2 (ja) 気体と液体とを接触させるためのシステム
RU187523U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
RU167023U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
RU86114U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
CN103657497B (zh) 用于液体混合的三级混合系统
RU89417U1 (ru) Устройство для контакта газа с жидкостью
CN201906579U (zh) 一种混合燃料的多级乳化装置
RU174136U1 (ru) Аппарат для контакта газа с жидкостью
Das et al. Studies on ejector-venturi fume scrubber
RU46946U1 (ru) Смесительное устройство для системы газ-жидкость
RU82581U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU47770U1 (ru) Смеситель для жидкостей и газов
RU222106U1 (ru) Газожидкостный аппарат для получения пены

Legal Events

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

Effective date: 20090516