Газоструйный стержневой излучатель

 

Изобретение относится к технике создания звуковых колебаний. Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей за счет осаждения пыли из газовых потоков в пределах рабочего пространства агрегата путем воздействия на движущую запыленную среду звуковым полем с основной несущей частотой. При этом геометрические размеры элементов газоструйного силового излучателя должны быть связаны следующими соотношениями: dp/dc=1,45-1,60'dc+1,555 l-dp/dp-dc=1,85-2,0,Vp/ d2c=(1,454-1,727)h , где dc - выходной диаметр сопла Лаваля, dp - диаметр резонатора, l - расстояние между соплом и резонатором, Vp - свободный объем резонатора, h - глубина резонатора. 1 ил.

Изобретение относится к технике создания звуковых колебаний в газовой среде и используется для осаждения пыли из газовых потоков. Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей за счет осаждения пыли в пределах рабочего пространства агрегата путем воздействия на движущуюся запыленную среду звуковым полем с основной несущей резонансной частотой. На чертеже представлен газоструйный стержневой излучатель, поперечный разрез. Газоструйный излучатель содержит соосно установленное сопло 1 Лаваля, резонатор 2, цилиндрический стержень 3, проходящий через сопло и резонатор. Известно, что резонаторы изготавливаются в виде стакана с различной его глубиной h или с подвижным дном 4, перемещение которого осуществляется по резьбовому соединению. Максимальный уровень мощности звукового поля соответствует безразмерному комплексу = 1,85-2,0 , где dc - диаметр выходного отверстия сопла Лаваля; dр - диаметр резонатора; l - расстояние между соплом и резонатором. Эффективно осадить пыль из потока газа возможно в том случае, когда на частицу воздействует резонансная частота звукового поля. Причем максимальная звуковая мощность должна приходиться на диапазон резонансных частот. Экспериментально была определена зависимость между глубиной резонатора и основной несущей частотой. Численные значения параметров могут быть рассчитаны по уравнению: f= bo h где f - основная несущая частота звукового поля, на долю которой приходится максимум звуковой мощности; bо - коэффициент уравнения 43300-43400; b1 - показатель степени (-0,8)-(0,9); h - глубина резонатора. Объем резонатора Vо связан с выходным диаметром сопла dс и глубиной резонатора h уравнением = (1,454-1,727)h, Газоструйный излучатель работает следующим образом. В торец головки действующей мартеновской печи устанавливается излучатель, который защищен от действия высоких температур водоохлаждаемым кожухом. К излучателю по воздухопроводу подается компрессорный воздух в количестве 12-20 м3/мин с давлением 0,196-0,589 МПа. Воздух проходит через сопло 1 Лаваля и частично поступает в резонатор 2. На участке сопло - резонатор генерируется звуковой сигнал, основная несущая часть которого изменяется перемещением подвижного дна 4 или подбором резонатора нужной глубины. Звуковое поле, созданное газоструйным излучателем, распространяется навстречу запыленным продуктам сгорания. Возмущенное звуковым потоком движение частиц пыли в зоне высоких температур способствует их коагуляции и сепарации на поверхность жидкой ванны и стен рабочего пространства.


Формула изобретения

ГАЗОСТРУЙНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ, содержащий соосно установленные сопло Лаваля, резонатор и цилиндрический стержень, проходящий через сопло и резонатор, отличающийся тем, что, с целью расширения эксплуатационных возможностей, размеры элементов излучателя связаны следующими соотношениями:
= 1,45-1,60;
= 1,85-2,0;
= (1,454-1,727)h
где dс - выходной диаметр сопла Лаваля;
dр - диаметр резонатора;
l-расстояние между соплом и резонатором;
Vр - свободный объем резонатора;
h - глубина резонатора.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 24.03.1996

Номер и год публикации бюллетеня: 36-2002

Извещение опубликовано: 27.12.2002        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытаний изделий машиностроения, в частности к вибрационным испытаниям

Изобретение относится к устройствам для возбуждения колебаний предметов и может быть использовано в промышленности при очистке деталей или в сельском хозяйстве для отделения плодов от стеблей растений

Изобретение относится к газоструйным акустическим генераторам, применяемым для соЗлТания мощных акустических колебаний в газовых средах, и позволяет повысить мощность излучаемых колебаний за счет того , что в устройстве, содержащем сопло 1 Л аваля в его сверхзвуковой части, установлено це)ггральное затупленное цилиндрическое тело 3 с иглой 4, острие которой направлено в сторону критического сечения сопла

Изобретение относится к акустике , предназначено для получения интенсивных колебаний давления и скорости потока газа или жцдкости и может быть использовано для интенсификации различных технологических процессов
Изобретение относится к технологии создания акустических колебаний в жидкостях и может быть использовано, в частности, при производстве пищевых ароматизаторов

Изобретение относится к акустическим излучателям, предназначенным для работы в газовых средах, например при подаче звуковых сигналов, а также для интенсификации тепломассообменных процессов, протекающих в газах или на границе газ - жидкость и газ - твердое тело, и может быть использовано в электротифонах, в пищевой промышленности и фармацевтике для интенсификации процессов сушки, в химической и металлургической промышленности для очистки выбросов запыленных газов и т.д

Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации и аккумулирования энергии колебаний в жидкой текучей среде, а именно кавитационной энергии, и может быть использовано для интенсификации теплообменных процессов в жидкой среде с целью ее нагрева, в частности для отопительных систем зданий и сооружений

Изобретение относится к гидравлическим системам, использующим протекание жидкостей для создания колебаний потока, и может быть использовано в машиностроении, химической, нефтегазодобывающей, горной промышленности, медицине и других областях народного хозяйства
Изобретение относится к технологии создания ультразвуковых колебаний в жидкостях и может использоваться при ультразвуковой обработке жидкостей

Изобретение относится к технике создания акустических колебаний в проточной жидкой среде и может быть использовано в химической, пищевой, фармацевтической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к вихревой акустической технике и может быть использовано в угольной, пищевой и других областях промышленности в процессах диспергирования

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано для интенсификации технологических процессов, протекающих в жидких средах и связанных со смешиванием различных жидкостей

Изобретение относится к устройствам, генерирующим колебания в проточной жидкой среде, для получения аэрозолей из растворов и жидкостей, газожидкостных смесей, эмульсий, дисперсий и может использоваться в химической, пищевой и других областях промышленности

Изобретение относится к акустической диспергирующей технике и может применяться в угледобывающей, пищевой, машиностроительной отраслях промышленности
Наверх