SU1136831A1 - Способ получени эмульсий - Google Patents

Способ получени эмульсий Download PDF

Info

Publication number
SU1136831A1
SU1136831A1 SU833613601A SU3613601A SU1136831A1 SU 1136831 A1 SU1136831 A1 SU 1136831A1 SU 833613601 A SU833613601 A SU 833613601A SU 3613601 A SU3613601 A SU 3613601A SU 1136831 A1 SU1136831 A1 SU 1136831A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pressure
liquid
flow
emulsion
gas
Prior art date
Application number
SU833613601A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Долинский
А.А. Корчинский
Ю.А. Шурчкова
Original Assignee
Институт технической теплофизики АН УССР
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 Институт технической теплофизики АН УССР filed Critical Институт технической теплофизики АН УССР
Priority to SU833613601A priority Critical patent/SU1136831A1/ru
Priority to BG70603A priority patent/BG46028A1/xx
Priority to DD27726885A priority patent/DD259738A3/de
Application granted granted Critical
Publication of SU1136831A1 publication Critical patent/SU1136831A1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F31/00Mixers with shaking, oscillating, or vibrating mechanisms
    • B01F31/80Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations
    • B01F31/81Mixing by means of high-frequency vibrations above one kHz, e.g. ultrasonic vibrations by vibrations generated inside a mixing device not coming from an external drive, e.g. by the flow of material causing a knife to vibrate or by vibrating nozzles

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)

Description

111368312
Изобретение относитс  к топливной,чений и их разрушение. Дополнительное
микробиологической, медицинской и дру-дробление дисперсной фазы происходит
РИМ отрасл м промьшшенности и можетвследствие того, что возле каждого
широко использоватьс  в различных от- .пузырька образуетс  гидродинамический
расл х промьшшенности. пограничньш слой, попада  в который
Известен способ получени  эмульсийдисперсна  фаза разрушаетс  под дейс помощью ультразвука.ствием градиента скоростей. Если при
Однако известный способ получени получении 1 м эмульсии по известноэмульсии требует дл  своего осуществ- ому способу затрачиваетс  3,5 Ленин сложного дорогосто щего оборудо-6,9 кВт/ч, то по предлагаемому спосовани .бу - 0,1-1,2 кВт/ч. При этом размер
Наиболее близким к предлагаемомушариков эмульсии в предлагаемом и из вл етс  способ получени  эмульсий,вестном способах примерно один и тот
включающий обработку жидкости путем 15же и составл ет 1-2 мкм. Ступенчатое
сужени  ее потока в гидравлическомпонижение давлени  необходимо, так
сопротивлении, продукт продавливаетс как ввиду неравномерности потока (начерез узкую кольцевую щель.личи  профил  скоростей при движении
Однако дл  осуществлени  данногопотока по трубопроводу, наличи  газоспособа требуютс  насосы, развиваю- 20вых пузьфьков разных размеров и нещие давление выше 100 атм. Кроме того,равномерных включений дисперсного комэти устройства ненадежны в работе,понента) сброс давлени  при пропуска-, так как происходит частое засорениении газожидкостного потока через дисщели , в которой осуществл етс  эмуль-пергатор воздействует неодинаково на гирование. 25каждьш элемент дисперсной фазы.
1, ...На чертеже изображена схема устаЦелью изобретени   вл етс  сниже- .
ние энергозатрат.новки дл  осуществлени  предлагаемого
Поставленна  цель достигаетс  тем, спосо а.
что согласно способу получени  эмуль- Установка включает устройства посий , включающему обработку Жидкости 30 Дачи жидких компонентов 1 и 2 и возпутем сужени  ее потока, в жидкость РУб провод 4, смеситель 5 предварительно ввод т газ и сужение « 6. Смеситель 5 состоит из потока осуществл ют со ступенчатьм диафрагм понижением давлени , при этом отношение давлени  перед каждой ступенью к 35 П р и м е р 1. В трубопровод 4 оддавлению после нее равно 1.2-3. новременно подаютс  нагретый до 50 С
При прочих равных услови х от велИ- ° воздух, часовые расхочины этого соотношени  зависит дис- « количествах 3,5 м , 0,7 мЗ , 2 нм йерсность дискретной фазы. Чем это со- соответственно. Давление в трубопроотношение вьиие, тем размер дискретной 40 ° Р составл ет 0,45 МПа. фазы при прочих равных услови х мень- трубопровода газожидкостна  дисР Перси  попадает в смеситель 5, сосше . Если ---t1,2, то образуетс  смесь, то щий из трубки, диаметром 16 мкм и
в которой размер дисперсной фазы вьш1е длиной 0,5 м, в которой последовар с тельно расположены три диафрагмы диа19-20 мкм. Если , то в зависимое- метром 10 мм.
ти от физических свойств жидкости При прохождении через смеситель
размер дискретной составл етблагодар  наличию диафрагмы возбужда2-0 ,2 мкм. Благодар  присутствию ветс  колебание пузырьков газа. Всреджидкости пузырьков химически нейт- 50 каждой диафрагме тер етс 
рального газа при сбросе давлени  про-0,13 МПа. При этом происходит резкое,
исходит увеличение объема пузырька,за тыс чи доли секунд, увеличение
поверхность пузырькапри этом стано-размеров пузырьков и возбуждаетс 
витс  источником высокочастотных ко-колебание их поверхности. Энерги  этих
лебаний. Колебани  пузьфьков возбуж- 55колебаний реализуетс  у дисперсной
дают колебани  во всем объеме жидкое-фазы, в частности, на границе раздела
ти, энерги  этих колебаний диссипиру-вода - мазут происходит дробление
етс  возле дисперсной фазы, при :этомвод ных капель. Размер частиц воды
происходит деформаци  дисперсных вклю-не превьш1ает 1 мкм. Эмульси  из сме

Claims (2)

  1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ, включающий обработку жидкости путем сужения ее потока, отличающийся тем, что, с целью снижения энергозатрат, в жидкость предварительно вводят газ и сужение потока осуществляют со ступенчатым понижением давления, при этом отношение давления перед каждой ступенью к давлению после нее равно 1, 2-3.
  2. 2.
SU833613601A 1983-07-18 1983-07-18 Способ получени эмульсий SU1136831A1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833613601A SU1136831A1 (ru) 1983-07-18 1983-07-18 Способ получени эмульсий
BG70603A BG46028A1 (en) 1983-07-18 1985-06-11 Method for preparing of emulsion
DD27726885A DD259738A3 (de) 1983-07-18 1985-06-11 Verfahren zur gewinnung von emulsionen

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU833613601A SU1136831A1 (ru) 1983-07-18 1983-07-18 Способ получени эмульсий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1136831A1 true SU1136831A1 (ru) 1987-08-30

Family

ID=21071433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU833613601A SU1136831A1 (ru) 1983-07-18 1983-07-18 Способ получени эмульсий

Country Status (2)

Country Link
BG (1) BG46028A1 (ru)
SU (1) SU1136831A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000038547A1 (en) * 1998-12-23 2000-07-06 Unilever N.V. Food product comprising gas bubbles

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Англии № 1596682, кл. С 10 L 1/32, 1981. Штербачек 3. и Тауск П. Перемешивание в химической промьшшенности Госхимиздат, 1963, с. 366, 367. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000038547A1 (en) * 1998-12-23 2000-07-06 Unilever N.V. Food product comprising gas bubbles
US6579557B1 (en) 1998-12-23 2003-06-17 Lipton, Division Of Conopco, Inc. Food product comprising gas bubbles

Also Published As

Publication number Publication date
BG46028A1 (en) 1989-10-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6035897A (en) Method and apparatus for conducting sonochemical reactions and processes using hydrodynamic cavitation
Ioannou et al. Phase inversion in dispersed liquid–liquid flows
US5302325A (en) In-line dispersion of gas in liquid
EP0885641B1 (en) Method and device for debubbling a liquid using ultrasonic waves
US6648943B2 (en) Integrated use of deaeration methods to reduce bubbles and liquid waste
JPH04256428A (ja) 衝撃波による複数流体の処理方法及びその処理装置並びに同処理装置の使用方法
Chen et al. Slug to churn transition in upward vertical two-phase flow
EP0555498A1 (en) A two-phase supersonic flow system
RU2061195C1 (ru) Способ тепловыделения в жидкости
SU1136831A1 (ru) Способ получени эмульсий
Van Ham et al. The effect of air distribution on the induced air flotation of fine oil in water emulsions
Zare et al. Onset of miscible and immiscible fluids’ invasion into a viscoplastic fluid
EP1284156A3 (en) Foaming apparatus and method
NO975642L (no) Fremgangsmåte for å fremstille emulsjoner med sterke indre faseforhold og latekser utledet derav
Taha et al. Hydrodynamic analysis of upward slug flow in tubular membranes
JPH06285344A (ja) 気液溶解混合方法及び気液溶解混合装置
Sundaresan et al. Dispersed phase holdup and bubble size distributions in gas–liquid cocurrent upflow and countercurrent flow in reciprocating plate column
US20030199595A1 (en) Device and method of creating hydrodynamic cavitation in fluids
Matas et al. Influence of particles on the transition to turbulence in pipe flow
JP3423984B2 (ja) 液体混合装置
Mercier-Bonin et al. Application of gas/liquid two-phase flows during crossflow microfiltration of skimmed milk under constant flux conditions
Weng et al. An ultrasound‐conductivity method for measuring gas holdup in a microbubble‐based gas‐liquid system
JPH09201526A (ja) エマルジョン及び重合体微粒子の製造方法
Lecoffre et al. Applications of Cavitation
SU1713628A1 (ru) Способ получени эмульсий