Пневматическая форсунка

 

Изобретение относится к технике пневматического распыливания, а точнее к устройствам для распределения технологических жидкостей в реакционных объемах теплои массообменных аппаратов, и наиболее эффективно может быть использовано для подачи химического пеногасителя в ферментационные аппараты в микробиологической, медицинской и других смежных отраслях промышленности. Целью изобретения является расширение диапазона регулирования расходных характеристик форсунки при неизменном расходе сжатого газа и геометрии факела распыла. Для этого центральное тело выполнено цилиндрическим, конец его размещен внутри выходного участка трубки подачи сжатого газа, а на внешней поверхности центрального тела и внутренней поверхности трубки подачи сжатого газа выполнены винтовые канавки с противоположным направлением нарезки. При относительном перемещении центрального тела и трубки подачи сжатого газа меняются закрутка газового потока и его эжектирующая способность, а значит и расход текучего материала. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

„„Я0„„1512673 А1 (5ц 4 В 05 В 7 10, 7 12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (21) 4375206/23-05 (22) 02.02.88 (46) 07.10.89. Бюл. № 37 (71) Бердский химический завод и Всесоюзный научно-исследовательский проектноконструкторский институт прикладной биохимии (72) Ю. В. Агафонов, А. А. Трофимов, Ф. Н. Чегодаев и П. T. Якимов (53) 678.056 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1036392, кл. В 05 В 7/04, 1982. (54) ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ФОРСУНКА (57) Изобретение относится к технике пневматического распыливания, а точнее к устройствам для распределения технологических жидкостей в реакционных объемах тепло- и массообменных аппаратов, и наиболее эффективно может быть использовано для подачи химического пеногаситеИзобретение относится к технике пневматического распыления, а точнее к устройствам для распределения технологических жидкостей в реакционных объемах теплои массообменных аппаратов, и наиболее эффективно может быть использовано для подачи химического пеногасителя в ферментационные аппараты в микробиологической, медицинской и других смежных отраслях промышленности.

Целью изобретения является расширение диапазона регулирования расходных характеристик форсунки при неизменном расходе сжатого газа и геометрии факела распыла.

На чертеже приведена форсунка, продольный разрез.

Форсунка содержит корпус 1 с патрубком 2 подачи текучего материала, конусный рассекатель 3 с цилиндрическим цент2 ля в ферментационные аппараты в микробиологической, медицинской и других смежных отраслях промышленности. Целью изобретения является расширение диапазона регулирования расходных характеристик форсунки при неизменном расходе сжатого газа и геометрии факела распыла, Для этого центральное тело выполнено цилиндрическим, конец его размещен внутри выходного участка трубки подачи сжатого газа, а на внешней поверхности центрального тела и внутренней поверхности трубки подачи сжатого газа выполнены винтовые канавки с противоположным направлением нарезки. При относительном перемещении центрального тела и трубки подачи сжатого газа меняются закрутка газового потока и его эжектирующая способность, а значит и расход текучего материала. ил. ральным телом 4, установленный в корпусе 1 соосно с патрубком 2 с возможностью осевого перемещения. В патрубке 2 подачи текучего материала размещен выходной участок 5 трубки 6 подачи сжатого газа. На внутренней поверхности выходного участка 5 и внешней поверхности центрального тела 4 выполнены винтовые канавки 7 и 8 с противоположным направлением нарезки, при этом конец 9 центрального тела 4 размещен внутри выходного участка 5 трубки 6. Винтовые канавки 8 образуют резьбовое соединение с кольцом 10, закрепленным в корпусе 1, обеспечивающее осевое перемещение рассекателя 3. Фиксация рассекателя 3 осуществляется с помощью гаек 11. В кольце 10 выполнены отверстия 12 для прохода газожидкостного потока к коническому зазору между периферийной повехностью рассекателя 3 и

1512673

Формула изобретения

5Q

55 торцом 14 корпуса 1. При помощи фланца 15 форсунка устанавливается на крышку реакционного аппарата.

Пневматическая форсунка работает следующим образом.

Сжатый газ по трубке 6 подается внутрь патрубка 2. Истекая из выходного участка 5, газ эжектирует жидкость из емкости-запасника (не показана).

При прохождении газожидкостного потока через отверстия 12 в кольце 10 происходит его интенсивное перемешивание и диспергация капель жидкости. При истечении газожидкостного потока через конический зазор 13 образуется скоростной конический факел, направленный на обрабатываемый материал в реакционном аппарате (не показан).

Газовый поток при течении в выходном участке 5 трубки 6 приобретает вращательное движение определенного направления за счет взаимодействия с винтовыми канавками 7, что, как известно, повышает его эжектирующую способность.

Однако при подходе к срезу выходного участка 5 закрученный газовый поток натекает на размещенный в нем конец 9 центрального тела 4. Поскольку винтовые канавки 8 тела 4 имеют противоположное по сравнению с канавками 7 направление навивки, то закрученный в выходном участке 5 газовый поток начинает тормозиться, вернее, уменьшается его окружная скорость вращения. Уменьшение скорости закрутки уменьшает и эжектирующую способность газового потока.

Для организации закрутки газового потока высота винтовых канавок 7 и 8 на порядок превышает радиальный зазор (0,5 мм) между поверхностью участка 5 трубы 6 и поверхностью участка 9 тела 4.

Степень уменьшения скорости закрутки зависит от количества винтовых канавок 8, с которым взаимодействует газовый поток, т. е. от расстояния входа конца 9 центрального тела 4 вовнутрь выходного участка 5 трубки 6. Чем больше расстояние входа конца 9 в участок 5, тем сильнее уменьшается закрутка газового потока, а следовательно, и расход подаваемой в форсунку жидкости, наоборот, при уменьшении расстояния входа конца 9 в участок 5 расход подаваемой в форсунку жидкости увеличивается. Следовательно, эжектирующая способность сжатого газа и, следовательно, количество поступающей в форсунку жидкости, т. е. ее расходная характеристика, зависят от положения рассекателя 3 и связанного с ним центрального тела 4. Таким образом, для увеличения расхода распыляемой жидкости, вывинчиванием рассекателя 3 из кольца 10, с одной стороны, уменьшают расстояние входа конца 9 в участок 5, а с другой — увеличивают величину зазора 13. Если уменьшение расстояния ведет к изменению расходной характеристики форсунки, то увеличение зазора при увеличившемся расходе жидкости позволяет сохранить неизменным удельную скорость истечения газожидкостного потока, т. е. геометрию факела распыла.

Для уменьшения расхода жидкости при сохранении неизменной геометрии факела распыла рассекатель 3 ввинчивают в кольцо 10, увеличивая тем самым расстояние входа конца 9 в участок 5 и одновременно уменьшая зазор 13.

В узком цилиндрическом зазоре на взаимодействие закрученного в определенном направлении газового потока с винтовыми канавками противоположного направления нарезки оказывает существенное влияние даже незначительное изменение количества контактирующих с газом винтовых канавок, происходящее при относительном перемещении рассекателя 3 и выходного участка 5 трубки 6 подачи сжатого газа. Это позволяет небольшими продольными перемещениями рассекателя 3 с центральным телом 4 изменять в широком диапазоне эжектирующую способность сжатого газа, а следовательно, расход распыляемой жидкости и расходную характеристику форсунки.

Выполнение пневматической форсунки предлагаемым образом обеспечивает регулирование в широком диапазоне расходной характеристики форсунки и стабильность геометрии факела распыла, что позволяет расширить область ее применения и повысить надежность регулирования.

Пневматическая форсунка, содержащая корпус с патрубком подачи текучего материала, конусный рассекатель с центральным телом, установленный в корпусе соосно с патрубком подачи текучего материала с возможностью осевого перемещения, и трубку подачи сжатого газа, размещенную в патрубке подачи текучего материала, отличающаяся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования расходных характеристик форсунки при неизменном расходе сжатого газа и геометрии факела распыла, центральное тело выполнено цилиндрическим, конец его размещен внутри выходного участка трубки подачи сжатого газа, а на внешней поверхности центрального тела и внутренней поверхности трубки подачи сжатого газа а на внешней поверхности центрального тела и внутренней поверхности трубки подачи сжатого газа выполнены винтовые канавки с противоположным направлением нарезки.

1512673

Составитель Е. Марчуков

Редактор Н. Гунько Техред И. Верес Корректор Т. Кабаций

3а каз 5925/9 Тираж 563 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, )К вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 1О1

Пневматическая форсунка Пневматическая форсунка Пневматическая форсунка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для распыления краски и других жидкостей с помощью сжатого воздуха и может применяться в различных отраслях промышленности для автоматической окраски изделий, а также для нанесения клеев на арматуру резинотехнических изделий

Изобретение относится к машиностроению , в частности, к краскораспылителям, и может быть использовано при окрашивании изделий автоматическими устройствами, например роботами

Изобретение относится к устройствам для травления печатных плат

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкости и может быть использовано в распыливающих аппаратах в химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкостей и может быть использовано в краскораспылителях при проведении окрасочных работ

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкостей и может быть использовано для пневматического распыления жидких, сыпучих и отделочных составов при отделке поверхностей строительных изделий

Форсунка // 1435312
Изобретение относится к устройствам , предназначенным для получения аэрозолей, и может быть использовано в авиадвигателестроении и химической промышленности

Изобретение относится к устройствам для напыления жидкостей и может быть использовано для распыления лакокрасочных материалов при проведении окрасочных работ

Изобретение относится к устройствам для распьшения жидкостей и может быть использовано для пневматического распьшения жидкостей суспензий и антикоррозионных составов на поверхности изделий и оборудования

Изобретение относится к устройствам для тонкодисперсного распыливания больших количеств маловязких жидкостей и может быть использовано в различных отраслях промышленности для распыливания невязких жидкостей и растворов

Изобретение относится к устройствам для распыления и нанесения жидкостей на поверхность изделий и может быть использовано для окраски изделий

Изобретение относится к устройствам для распыливания жидкости и предназначено для получения мелкодисперсных аэрозолей

Изобретение относится к оборудованию для обработки заготовок покрышек, в частности для промазки внутренней поверхности покрышек перед вулканизацией, и может быть использовано во многих отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для распыления жидкостей и может быть использовано для нанесения жидкости на растения нли поверхности изделий

Форсунка // 1431847

Форсунка // 1426647
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для ускоренного охлаждения и термоупрочнения металлоизделий

Изобретение относится к устройствам для разбрызгивания жидкостей и может быть использовано в пневматических распыливающих устройствах для получения тепловой энергии при сжигании распыляемого жидкого топлива

Изобретение относится к устройствам .l

Форсунка // 2102158
Изобретение относится к устройствам для диспергирования жидкостей и суспензий к механическим (гидравлическим) форсункам и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например в химической, металлургической и других
Наверх