Кавитационный смеситель

 

Сущность изобретения: смеситель содержит цилиндрический корпус, в полости которого соосно с ним расположены по меньшей мере два неподвижных смесительных элемента. Наибольший размер проекции смесительных элементов на плоскость, перпендикулярную продольной оси корпуса, расстояние между смесительными элементами, суммарное живое сечение отверстий, выполненных в смесительных элементах, и диаметр отверстий определяют из приведенных соотношений. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в легкой, химической и других отраслях промышленности для перемешивания, эмульгирования и гомогенизации жидких и газообразных многокомпонентных систем, а также для диспергирования твердых частиц в жидкости.

Известен кавитационный смеситель для жидкостей и газов, в корпусе которого за камерой смешивания последовательно установлены на общем валу несколько диффузоров в виде конусных тел завихрения с подвнутренней проточкой (см. а.с. N 116201, кл. B O1 F 5/004, 1958).

Однако форма тел завихрения или кавитационных элементов не является оптимальной, как и расстояние, на котором они находятся друг от друга, что снижает эффективность смешения, приводит к дополнительным затратам.

Те же недостатки присущи статическому смесителю последовательного типа с цилиндрическими кавитационными элементами из необожженной керамики (см. ЕПВ N 0195450, кл. B O1 F 5/06, 1986). В этом случае недостаточная эффективность смешивания обусловлена еще и тем, что цилиндрические кавитаторы с осевыми отверстиями не позволяют воздать в корпусе кавитатора каналы сверхзвукового профиля и сформировать пилообразный закон изменения скорости потока, что могло бы способствовать интенсификации процесса смешивания (см. ЕПВ N 0157691, кл. B O1 F 5/04, 1985).

Предпринимались многочисленные попытки повысить эффективность смешивания за счет периодического изменения направления потока. Так, например, в заявке ФРГ N 2022430, кл. B O1 F 5/02, 1972 описано устройство для гомогенизации в виде нескольких камер, соединенных по меньшей мере двумя трубами с односторонней перфорацией, причем каждая из труб находится в двух камерах.

Однако резкое снижение скорости потока приводит к уменьшению производительности подобных устройств и не обеспечивает повышения эффективности смешивания в них.

наиболее близким к предложенному является кавитационный смеситель, в корпусе которого последовательно установлены винтовые перфорированные смесительные элементы, причем отверстия в них выполнены с двухсторонней конусностью, диаметр отверстий составляет 0,1 0,2 внутреннего диаметра корпуса смесителя, а суммарное живое сечение элементов составляет 25 50% последних (см. а.с. N 1625515, кл. B O1 F 5/00, 1987).

Однако проведенные исследования показали, что эффективное смешение компонентов существенным образом зависит и от расстояния между смесительными элементами, что в ряде случаев не обеспечивает в известном устройстве высокую эффективность смешивания. Кроме того, установка идентичных смесительных элементов последовательно и вплотную друг к другу и без зазора с корпусом не позволяет рационально использовать возможности смесителя, поскольку очевидно, что гидродинамические характеристики потока изменяются после прохождения очередного элемента. И, наконец, известный смеситель характеризуется высоким гидравлическим сопротивлением.

Таким образом, техническим результатом, ожидаемым от использования изобретения, является повышение эффективности смешивания компонентов, оптимизация массо-габаритных параметров смесителя при одновременном снижении его гидравлического сопротивления.

На фиг. 1 представлен продольный разрез кавитационного смесителя, а на фиг. 2, 3 примеры разреза по А-А фиг. 1.

Смеситель содержит цилиндрический корпус 1 с входным штуцером 2 и выходным штуцером 3, которые могут быть выполнены как коническими (расширяющимися по мере удаления от корпуса 1), так и цилиндрическими, как это показано на фиг. 1.

В корпусе 1 на стойках 4 и 5 установлен стержень 6, на котором размещены неподвижные смесительные элементы (кавитаторы) 7 9 со сквозными отверстиями 10 (позицией 7 обозначен первый элемент, позицией 9 последний).

Наибольший размер проекции элементов 7 9 на плоскость 11 обозначен h, внутренний диаметр корпуса 1 D, диаметр отверстий 10 d, а расстояние между кавитаторами 7 9 L. При этом соблюдается условия и соотношения: h(1) (0,6-0,8)D h(i+1) (0,9-0,95)hi L (1-2)D Sотв (0,2-0,25)Sh2 d (0,1-0,15)h, где Sотв и Sh2 суммарная площадь живого сечения (суммарная площадь сечения) и площадь проекции кавитатора на плоскость 11.

Элементы 7 9 могут и не содержать отверстий 10 или в устройстве могут чередоваться кавитаторы с отверстиями 10 и без них, хотя наилучшие результаты могут быть получены, когда все кавитаторы выполнены со сквозными отверстиями 10, удовлетворяющими вышеприведенным соотношениям. Форма элементов 7 9 и их число также могут быть различными, например, могут использоваться крыльчатки, элементы в виде полусферы, многогранника, конуса, пирамиды и т. п. Различными могут быть и средства крепления кавитаторов в полости корпуса 1, например, могут использоваться кронштейны, растяжки и т.д.

Смеситель работает следующим образом. Поток обрабатываемой среды через штуцер 2 поступает в полость корпуса 1. При этом за элементами 7 9 образуется кавитационная каверна. Кавитационные струи, истекающие из отверстий 10, развивают общую каверну, генерируя дополнительные активные микропузырьки, интенсифицируя процесс смешивания.

Эффективность перемешивания, как показали приведенные исследования, существенно зависит от относительных размеров кавитаторов и повышается в случае, если каждый последующий кавитатор меньше предыдущего.

При соблюдении вышеприведенных соотношений размеров каждая каверна колеблется в резонансном режиме с последующей, что в 1,1 1,5 раза снижает гидравлическое сопротивление смесителя, а значит, и мощность насоса, вентилятора. Во столько же раз повышается степень гомогенизации и диспергирования потока, выводимого через штуцер 3.

Дальнейшему снижению гидравлического сопротивления и, соответственно, повышению степени гомогенизации в 1,5 2 раза способствует размещение кавитаторов на определенном расстоянии друг от друга, выполнение их перфорированными при соблюдении вышеприведенных соотношений для размеров отверстий 10.

Таким образом, использование предлагаемого устройства позволит снизить энергозатраты, массу и габариты смесителя, существенно повысить степень гомогенизации и качество приготовляемых эмульсий и смесей.

Формула изобретения

1. Кавитационный смеситель, содержащий цилиндрический корпус, в полости которого соосно с ним расположены по меньшей мере два неподвижных смесительных элемента, отличающийся тем, что наибольший размер проекции смесительных элементов на плоскость, перпендикулярную продольной оси корпуса, определяют из соотношений h (0,6 0,8)D, hi+1 (0,9 0,95) hi,
где hi наибольший размер проекций i-го смесительного элемента на плоскость, перпендикулярную продольной оси корпуса;
D внутренний диаметр корпуса.

2. Смеситель по п.1, отличающийся тем, что расстояние между соседними смесительными элементами составляет 1 2 внутренних диаметра корпуса.

3. Смеситель по п.1, отличающийся тем, что смесительные элементы выполнены со сквозными отверстиями, суммарное живое сечение которых составляет (0,2 0,25)h2.

4. Смеситель по п.3, отличающийся тем, что диаметр сквозных отверстий выбирают в диапазоне (0,1 0,15)h.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области гидравлики и гидроаэродинамики и может быть использовано во всех отраслях хозяйства, где требуется энергосберегающая технология приготовления смесей в потоках жидкостей и газов и, в особенности при необходимости смешивать малые добавки с большим объемом движущейся среды (например, химическая легкая промышленности, коммунальное хозяйство и др.)

Изобретение относится к устройствам струйного измельчения и смешивания суспензий и может найти применение в горнообогатительной, химической, строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области смешивания жидкостей и может быть использовано, например, в химической промышленности для приготовления эмульсий, в энергетике при сжигании топлива, в молочной промышленности для высокодисперсного эмульгирования в молоке жира немолочного происхождения при производстве заменителя цельного молока

Изобретение относится к установке для смешивания суспензии целлюлозного волокнистого материала и текучей среды, включающей корпус с продольной осью, проходящей через его центр, впускной и выпускной патрубки для волокнистой суспензии, причем, указанные впускные и выпускные патрубки разнесены в осевом направлении друг от друга относительно осевой линии корпуса; впускное средство для подачи указанной текучей среды в волокнистую суспензию и две взаимодействующие стенки, расположенные в корпусе на определенном расстоянии друг от друга, причем, противоположные стороны указанных стенок обращены друг к другу и определяют форму проходного сечения зазора, через которое должна протекать волокнистая суспензия и которое снабжено впускным и выпускным отверстиями, сообщающимися с указанными впускным и выпускным патрубками для волокнистой суспензии, соответственно

Изобретение относится к способу и устройству для непрерывного перемешивания твердых частиц с жидким составом и в особенности для непрерывного перемешивания цементных частиц с водой или смешивающей жидкостью в нефтяной, газовой или геотермической промышленности для цементирования пробуренных скважин

Смеситель // 2079352
Изобретение относится к области приборостроения, в частности, к статическим смесителям, и может быть использовано в легкой, химической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности для интенсификации процессов перемешивания, гомогенизации, эмульгирования, диспергирования и растворения в жидких и газообразных многокомпонентных системах, а также для диспергирования твердых частиц в жидкости

Смеситель // 2079351

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в легкой, химической и других отраслях промышленности для перемешивания, эмульгирования и гомогенизации жидких и газообразных многокомпонентных систем, а также для диспергирования твердых частиц в жидкости

Изобретение относится к области бурения скважин, в частности приготовления и обработки растворов из порошкообразных материалов

Изобретение относится к устройствам для размельчения твердых частиц или жидкостей и может быть применено для измельчения механических примесей в рабочей жидкости гидросистем, в смазочных маслах двигателей и т.п

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, а именно к устройствам для интенсификации растворения реагентов буровых растворов, для диспергирования твердой фазы при активации лежалых цементов, а также гранулированных, и других порошкообразных веществ, применяемых при строительстве скважин

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 цистернам для хранения жидкостей и смесительным системам

Изобретение относится к области топливной энергетики и может быть использовано при создании топливных смесей для дизельных двигателей, печей, турбин и энергетических установок

Смеситель // 2105599

Изобретение относится к струйным смесителям, преимущественно огнетехнических устройств различного назначения, например, газогорелочных устройств
Наверх