Устройство для получения водотопливных эмульсий

 

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в энергетической , судостроительной, машиностроительной отраслях промышленности для приготовления высокодисперсныхводотопливных эмульсий. Оно позволяет упростить технологию и повысить качество эмульсий. Устройство для приготовления водотопливных эмульсий содержит камеру смешения 4, по оси которой установлено сопло 1 для подачи топлива. С камерой смешения посредством цилиндрического канала 3 соединено сопло 2 для подачи воды. Длина канала составляет 4-7 его диаметров, канал выполнен на расстоянии от выходной кромки сопл 1 для подачи топлива, не превышающем 2/3 диаметра сопла 1. Площадь выходного сечения сопла 2 для подачи воды определяют по формуле FB (1 -/3 ) F4K, где Рцк - площадь проходного сечения цилиндрического канала , / 0,4 - 0,7. Вода в канале 3 частично вскипает за счет глубокого вакуума и дробится . После чего инжектируется в камеру смешения, где происходит смешение и диспергирование компонентов эмульсии. 1 ил. V Ј

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 01 F 5/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4195947/26 (22) 25.02.87 (46) 15.09.92. Бюл. ¹ 34 (71) Одесский политехнический институт (72) В.B,Ôèñåíêo, Ю,П,Скакунов, О.B.Öèбузгин, А.Д;Сиромят и М.В.Кикоть (56) Авторское свидетельство СССР

¹634769,,кл. В 01 F 5/04, 1975.

Авторское свидетельство СССР

¹ 656649, кл. В 01 F 3/08, 1976.

Авторское свидетельство СССР № 1181696, кл. В 01 F 3/08, 1983. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ (57) Изобретение относится к струйной техникеи может быть использовано в энергетической, судостроительной, машиностроительной отраслях промышленности для приготовления высокодисперсных водотопливных эмульсий. Оно позволяет упростить техИзобретение относится к струйной технике и может быть использовано в энергетической, судостроител ьной и машиностроительной отраслях промышленности и применяется для приготовления высокодисперсн ых водотопливных эмульсий.

Целью изобретения является упрощение технологии и повышение качества эмульсий, На чертеже изображено устройство для приготовления эмульсий.

Устройство для получения водотопливных эмульсий содержит сопло 1 для подачи топлива, сопло 2 для подачи воды, цилинд. Ы 1761241 А1 нологию и повысить качество эмульсий. Устройство для приготовления водотопливных эмульсий содержит камеру смешения 4, по оси которой установлено сопло 1 для подачи топлива. С камерой смешения посредством цилиндрического канала 3 соединено сопла

2 для подачи воды. Длина канала составляет

4 — 7 его диаметров, канал выполнен на расстоянии от выходной кромки сопл 1 для подачи топлива, не превышающем 2/3 диаметра сопла 1. Площадь выходного сечения сопла 2 для подачи воды определяют по формуле Fe = (1 -P ) Fqx, где Fqa — площадь проходного сечения цилиндрического канала, P= 0,4 — 0,7. Вода в канале 3 частично вскипает за счет глубокого вакуума и дробится. После чего инжектируется в камеру смешения, где происходит смешение и диспергирование компонентов эмульсии. 1 ил. рический канал 3, соединяющий сопло 2 с камерой смешения 4.

Число сопел 2 для подачи воды и число цилиндрических каналов 3 выбираются произвольно, Цилиндрические каналы выполнены на расстоянии от выходной кромки сопла 1, составляющем менее 2/3 диаметра упомянутого сопла, Длина каждого канала 3 равна 4 — 7 его диаметрам, Площадь выходного сечения сопла 2 для подачи воды определяют из выражения Fe =(1 — P) Рц, где Рцк — площадь проходного сечения цилиндрического канала, P = 0,4 — 0,7.

1761241

Работает устройство следующим образом.

Жидкое топливо под давлением подается в сопло 1, где за счет геометрии сопла 1 (сужающееся сопло) ускоряется, а за выход- 5 ной кромкой сопла поток топлива сужается и на расстоянии, равном 1/2 диаметра сопла 1, площадь его поперечного сечения минимальна.

В зоне пережима струи в пристеночном 10 слое наблюдается интенсивное вихревое движение жидкости.

Кроме того, по закону сохранения энергии вследствие увеличения скорости потока топлива, давление его падает и за выходной 15 кромкой сопла 1 образуется зона вакуума, в которую инжектируется вода. Причем, вследствие того, что давление насыщения топлива меньше давления насыщения воды, вакуум можно увеличивать до давления на- 20 сыщения топлива.

Вода при атмосферном давлении подается в соппо 2, где ускоряется. Диаметр сопла 2 для подачи воды вычисляется по формуле 25 где Fö < — площадь проходного сечения цилиндрического канала, P = 0,4 — 0,7.

При P < 0,4 площадь поперечного сечения выходного среза сопла 2 так велика, что не происходит интенсивного дробления потока воды. При P > 0,7 площадь так мала, что количество проходящей через соппо воды ограничивает содержание воды в эмульсии, оптимально P = 0,5, За счет того, что давление в цилиндрическом канале 3 ниже 40 давления насыщения, вода за выходной кромкой сопла 2, частично вскипает, при этом резко увеличивается объем водяного компонента и происходит дробление воды.

Число каналов выбирается произвольно.

Каналы расположены в одной плоскости, перпендикулярно оси камеры смешения и равномерно распределены по окружности камеры смешения.

По длине канала давление уменьшается, следовательно, увеличивается паросодержание пароводяной смеси и продолжается дробление воды. В результате в цилиндрической части канала реализуется капельный Режим течения, причем 55 размер капель не превышает 2 — 3 мкм.

Длина цилиндрического канала выбирается в пределах от 4 до 7 диаметров канала. При длине меньше 5 диаметров вода, проходя по длине канала до камеры смешения, не успевает раздробиться на достаточно мелкие капли. При более, большей 7 диаметров канала, пар конденсируется, что ухудшает дробление. Экспериментально получено, что оптимальной является длина, равная пяти диаметрам цилиндрического канала, Устройство спроектировано таким образом, что вода радиально подсасывается в зону пережатия струи топлива и наиболее интенсивного вихревого движения потока топлива, Радиальный подвод воды улучшает условие для среза струй компонентов, что также способствует капельному режиму течения водяного компонента. При попадании пароводяной смеси в зону наибольшей кавитации объем смеси увеличивается за счет максимального при данных условиях парообразования, и происходит проникновение потока смеси в глубь потока топлива, Проникновение тем более глубокое, что поперечное сечение потока топлива здесь минимально. В результате этого достигается интенсивное перемешивание компонентов, Расстояние от выходной кромки сопла 1 до цилиндрического канала выбирают, ориентируясь на то, что вихревое движение потока топлива способствует эмульгированию, оно находится в пределах до 2/3 диаметра сопла 1, При расстоянии, стремящимся к нулю, пароводяная смесь, увлекаемая потоком топлива, проходит и зону максимальной турбулизации потока топлива. Если расстояние больше 2/3 диаметра сопла 1, пароводяная смесь не попадает в зону пережима струи топлива, что ухудшает результаты смешения, Наилучшие результаты получаются при расстоянии, равном половине диаметра сопла 1.

При этом по всему сечению камеры смешения организуется сверхзвуковой режим течения (скорость звука s парожидкостной смеси очень мала).

При дальнейшем движении двухфазной двухкомпонентной среды в камере смешения возникает скачок уплотнения, в котором происходит конденсация паровой фазы, В результате лавинообразного схлопывания пузырей в скачке происходит резкое повышение давления. Скачок переводит сверхзвуковой режим течения и дозвуковой, и одновременно в зоне повышения давления осуществляется переход от двухфазной газожидкостной структуры потока к однофазной жидкой структуре.

Во время конденсации пара и особенно в скачке давления при схлопывании паровых пузырей завершается диспергирование.

1761241

rtdnn

Составитель Т, Круглова

Техред М.Моргентал Корректор О. Юрковецкая

Редактор

Заказ 3208 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Пример. Воду при t = 20 С и атмосферном давлении подают в сопла 2. Дизельное топливо под давлением 5 ата подают в сопло 1.

Топливо под давлением 5 ата. в сопле 1 ускоряется и за выходной кромкой сопла 1 образуется вакуум, куда инжектируют при температуре 20 С предварительно раздробленную до 2 — 3 мкм воду. B результате на выходе устройства образуется водотопливная эмульсия с каплями воды размером 2 мкм. При этом содержание воды 30 в эмульсии обеспечивается диаметром сопла для подачи топлива

3,9 мм и диаметром цилиндрического канала 2,5 мм (всего каналов 3). Расход топлива 600 кг/ч.

Получаемая эмульсия имеет высокодисперсную однородную структуру.

Формула изобретения

Устройство для получения водотопливных эмульсий, содержащее камеру смешения, установленное по оси камеры сопло

5 для подачи топлива, сопло для подачи воды, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью упрощения технологии и повышения качества эмульсий, сопло для подачи воды соединено с камерой смешения посредством

10 цилиндрического канала, выполненного на расстоянии от выходной кромки сопла для подачи топлива, составляющем менее 2/3 его диаметра, длина канала равна 4 — 7 его диаметрам, а площадь выходного сечения

15 сопла для подачи воды определена из выражения Fe = (1 — P)F <, где F„< площадь проходного сечения цилиндрического канала,,8= 0,4 — 0 7.

Устройство для получения водотопливных эмульсий Устройство для получения водотопливных эмульсий Устройство для получения водотопливных эмульсий 

 

Похожие патенты:

Смеситель // 1755907

Изобретение относится к устройствам для интенсификации процесса тепломассообмена и позволяет повысить эффективность процесса смешения жидких материалов за счет увеличения поверхности контакта

Изобретение относится к устройствам для смешивания жидкостей и может быть использовано в химической, нефтяной промышленности и в сельском хозяйстве

Изобретение относится к устройству для перемешивания жидких сред и позволян ет повысить эффективность перемешивания и надежность устройства в работе

Изобретение относится к области смешивания жидких материалов и позволяет повысить качество смешения

Изобретение относится к смесительным устройствам, может быть использовано на объектах водоснабжения и обеспечивает повышение удобства обслуживания устройства

Изобретение относится к пеногенераторам, используемым при проведении геологоразведочных работ Оно обеспечивает получение пены повышенного качества путем мелкодисперсного распыления воздуха в рабочей среде с образованием однородных по размеру пузырьков

Изобретение относится к струйным смесителям, а именно к инжекторам для смешения пара и жидкости и может быть использовано в качестве дезинтегратора, гомогенизатора для дезинфекции и пастеризации жидкостей, а также для прогрева жидкостей в системах их транспортировки

Изобретение относится к устройствам, позволяющим получать маслонаполненные каучуки с высокой степенью однородности распределения масла в каучуке, и может быть использовано в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности

Реактор // 2139131
Изобретение относится к реакторам для создания двухфазных или трехфазных систем

Изобретение относится к реактору для двухфазной или трехфазной системы

Изобретение относится к технике насыщения жидких сред и может быть использовано в химической, нефтехимической и пищевой промышленности

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в химической, нефтехимической, лакокрасочной, медицинской и других отраслях промышленности, где требуется высокодисперсное смешивание жидкости с жидкостью, жидкости с газом, в частности испарение жидкой фазы, например -пиколина, и смешение с газовой смесью с последующей подачей на контактирование

Изобретение относится к устройствам для смешивания жидкостей и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и нефтяной промышленности, в частности для перемешивания жидкости в резервуарах

Изобретение относится к массообмену смешиваемых компонентов и может быть использовано в микробиологической, медицинской, пищевой, химической и других областях промышленности в качестве аэрирующего устройства в ферментационных аппаратах различного назначения
Наверх