RU82582U1 - Смесительное устройство для систем газ - жидкость - Google Patents
Смесительное устройство для систем газ - жидкость Download PDFInfo
- 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
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)
- 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).
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)
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 |
-
2008
- 2008-11-26 RU RU2008146685/22U patent/RU82582U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
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 |