Роторный диспергатор

 

Изобретение относится к устройствам химической технологии, работающим в жидкой среде внутри емкостей химических реакторов и других технологических аппаратов с использованием акустических колебаний высокой интенсивности, может быть использовано в химической, нефтяной, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности и предназначено для получения тонких эмульсий, суспензий, насыщенных растворов, гомогенных смесей. Технический результат - обеспечение качественного диспергирования перерабатываемых продуктов различной вязкости и имеющих твердые включения при сохранении режима обработки среды и потребляемой диспергатором мощности. Роторный диспергатор состоит из статора, имеющего входное отверстие, цилиндры с прорезями и ротора, выполненного в виде диска с лопатками, образованными прорезями в цилиндре и приводимого во вращение с помощью вала, статор имеет дополнительно внешний концентрический ряд спрямляющих лопаток, охватывающий ротор снаружи, причем ширина радиальных прорезей между спрямляющими лопатками статора в несколько раз меньше их длины. 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам химической технологии, работающим в жидкой среде внутри емкостей химических реакторов и других технологических аппаратов с использованием акустических колебаний высокой интенсивности, может быть использовано в химической, нефтяной, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности и предназначено для получения тонких эмульсий, суспензий, насыщенных растворов, гомогенных смесей.

Известен ряд эффективных аппаратов, позволяющих с помощью воздействия акустического поля проводить диспергирование и гомогенизацию обработкой среды с различными физическими свойствами.

Известен роторно-диспергирующий аппарат (А.с. СССР N 1200960, МПК4 В 01 F 7/28, 1985), содержащий корпус с набором коаксиальных цилиндров с прорезями и ротор в виде диска, на торцах которого закреплены коаксиальные цилиндры с прорезями, расположенные между цилиндрами корпуса, и имеющего отверстия, у которых установлены радиальные лопатки, размещенные на одном торце диска перед отверстиями по направлению вращения, а на другом торце - за отверстиями, при этом у соседних отверстий лопатки перед отверстиями расположены на противоположных торцах, диск дополнительно снабжен напорными лопатками, расположенными по ходу потока за радиальными лопатками, размещенными перед отверстиями на противоположном торце диска.

Недостатком аппарата является то, что при крупных (более 0.5 мм) твердых включениях в рабочую жидкую среду процесс диспергирования становится весьма длительным, т. к. кавитационные пузырьки при схлопывании выламывают из твердых включений очень маленькие (порядка нескольких микрон) кусочки, не раскалывая твердые куски диспергируемого материала. К тому же крупные куски зачастую плотно забивают ротор, перекрывают щели, поток жидкости сквозь них прекращается, что полностью останавливает процесс диспергирования.

Известен роторный аппарат (А.с. СССР N 1824227, МПК5 B 01 F 7/28, 1993), содержащий ротор, выполненный в виде диска с радиальными лопатками и статор с набором коаксиальных цилиндров с прорезями, расположенными под острым углом по направлению вращения ротора, каждый цилиндр статора снабжен установленным с зазором относительно него дополнительным цилиндром с прорезями, причем прорези дополнительных цилиндров смещены и наклонены в противоположную сторону относительно основных цилиндров.

Недостатком устройства является то, что ротор часто забивается крупными частицами и приходится останавливать процесс диспергирования.

Известен роторно-пульсационный аппарат (А.с. СССР N 1175537, МПК4 В 01 F 7/28, 1985), содержащий выполненные с прорезями концентричные цилиндры ротора, и статора, по периметру которого посредством выступов установлены упругие направляющие лопатки, лопатки изогнуты в плоскости вращения ротора.

Лопатки изогнуты в сторону, противоположную вращению ротора, и выступы размещены на входном конце лопаток. Выходной конец лопаток выполнен из отогнутых поочередно в противоположные стороны плоских элементов. Лопатки выполнены гофрированными.

Устройство имеет те же недостатки, что и вышеописанные устройства.

Известен виброкавитационный смеситель (Патент РФ N 2081692, МПК6 B 01 F 7/282, 1997), содержащий корпус с крышкой, входным и выходным патрубками, размещенный на вертикальном валу соосно с входным патрубком ротор в виде диска, имеющий два ряд концентричных колец с рабочими элементами, узел уплотнения вала и закрепленный в корпусе статор с тремя рядами концентричных колец, при этом внешнее кольцо ротора и среднее кольцо статора выполнены со сквозными отверстиями, а количество рабочих элементов на всех кольцах ротора и статора одинаково, рабочие элементы на кольцах ротора и статора смещены относительно друг друга на половину шага между ними, кольца ротора и статора выполнены сменными, а узел уплотнения вала - съемным.

Недостатком устройства является также то, что ротор также как и в предыдущих устройствах забивается крупными частицами.

Наиболее близким решением является роторно-пульсационный аппарат (А.с. СССР N 331811, МПК3 B 01 F 11/02, 1972), предназначенный для однократной обработки жидких систем, содержащий статоры с набором коаксиальных цилиндров с прорезями и ротор, выполненный в виде диска, по обе стороны которого укреплены коаксиальные цилиндры с прорезями, размещенные между цилиндрами статоров, диск имеет отверстия и радиальные лопасти, укрепленные с обеих сторон.

Однако, если твердые включения имеют вид плоских пластин, то, прижимаясь плоскостью к статору, они скользят по нему, перекрывают отверстия, задерживают обрабатываемую массу и практически полностью прекращают процесс обработки.

Кроме этого диспергирующий узел мало пригоден для применения в качестве погружного инструмента в емкостях различных технологических аппаратов. Циркулируя через такой диспергатор, жидкость приобретает достаточно большой момент импульса, что может приводить к излишнему избыточному давлению на периферии емкости (до нескольких бар) и зависимости мощности и режима обработки среды от уровня жидкости над диспергатором. Последнее имеет место из-за образования воронки и уменьшения эффективного сечения входного отверстия, а также поступления на вход диспергатора жидкости, имеющей значительную угловую скорость.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является обеспечение качественного диспергирования перерабатываемых продуктов различной вязкости и имеющих твердые включения при сохранении режима обработки среды и потребляемой диспергатором мощности.

Поставленная задача решается при использовании роторного диспергатора, состоящего из статора, имеющего входное отверстие, цилиндры с прорезями и ротора, выполненного в виде диска с лопатками, образованными прорезями в цилиндре и приводимого во вращение с помощью вала. Статор имеет дополнительно внешний концентрический ряд спрямляющих лопаток, охватывающий ротор снаружи, причем ширина радиальных прорезей между спрямляющими лопатками статора в несколько раз меньше их длины, предпочтительно ширина радиальных прорезей между спрямляющими лопастями статора меньше их длины не менее чем в два раза. Зубья статора имеют затыловку по внутренней поверхности под углом не более 15o к касательной цилиндра. Лопасти крыльчатки имеют угол не более 90o к радиусу. Внешний ряд лопаток ротора выполнен под углом не более 60o к радиусу. Крыльчатка с лопастями и цилиндр ротора выполнены съемными. Радиальный зазор между зубьями статора и лопатками ротора не превышает 0,5 мм. Радиальный зазор между зубьями статора и лопатками ротора составляет не более 10% от минимальной ширины прорезей. Зазор между зубьями статора и крыльчаткой ротора не превышает двух третей минимальной ширины радиальных прорезей. Зазор между лопатками ротора и статора не превышает двух третей минимальной ширины радиальных прорезей между лопатками.

Ротор представляет собой насаживаемый на вал сплошной диск с крыльчаткой в виде прямых или изогнутых лопастей и концентрическим рядом лопаток, образованными прорезями в цилиндре. Крыльчатка и лопатки обращены вниз. Лопасти крыльчатки ротора выполняются под углом к радиусу. Лопатки ротора формируются продольными прорезями в цилиндре также под углом к радиусу. Крыльчатка и лопатки ротора могут быть выполнены съемными.

Статор представляет собой диск с центральным отверстием для подачи обрабатываемой смеси и соосными рядами зубьев (внутренний ряд) и спрямляющих лопаток (наружный ряд). Зубья и лопатки статора формируются радиальными прорезями в цилиндре, причем ширина прорезей между спрямляющими лопатками должна быть в несколько раз меньше его длины. Зубья статора имеют затыловку по внутренней поверхности под углом от 0 до 15o к касательной цилиндра.

Статор устанавливается соосно ротору центральным входным отверстием вниз. При этом зубья статора располагаются между крыльчаткой и лопатками ротора, а лопатки ротора - между зубьями и спрямляющими лопатками статора. Зазор между зубьями статора и лопатками ротора не превышает одновременно 0.5 мм и 10% от минимальной ширины прорезей, а зазоры между зубьями статора и крыльчаткой ротора, а также между лопатками статора и ротора не превышают двух третей минимальной ширины прорезей.

Статор и ротор выполняются съемными для обеспечения их замены в случае износа при длительной эксплуатации.

Зубья статора и лопатки ротора выполнены таким образом, чтобы при вращении последнего периодически обеспечивать полное перекрытие радиального потока среды.

Предлагаемый роторный диспергатор лишен перечисленных выше недостатков. Он обладает всеми достоинствами прототипа и при этом пригоден для применения в качестве погружного инструмента внутри емкостей, т.к. не передает вращения жидкости благодаря наличию спрямляющих лопаток, что обеспечивает отсутствие избыточного давления на периферии сосуда, а также постоянство режима обработки смеси и потребляемой диспергатором мощности. Кроме того, в сравнении с прототипом он обеспечивает лучшую дисперсность обрабатываемого материала, как в проточной среде, так и в емкостях различных технологических аппаратов.

Роторный диспергатор, изображенный на чертеже, состоит из неподвижной обоймы (1), статора (2), имеющего центральное входное отверстие (3), обращенное вниз, и вращающегося ротора (4), насаженного на вал (5) и закрепленного на валу гайкой (6).

Статор закреплен на неподвижной обойме (1) и имеет соосные ряды зубьев (7) и спрямляющих лопаток (8). Зубья и лопатки статора формируются радиальными прорезями (9) в цилиндрах, причем ширина прорезей между спрямляющими лопатками должна быть предпочтительно не менее чем в 2 раза меньше их длины. Зубья статора имеют затыловку по внутренней поверхности под углом не более 15o к касательной цилиндра.

Ротор (4) представляет собой диск, на котором имеется крыльчатка в виде прямых или изогнутых лопастей (10), установленных под углом не более 90o к радиусу, а также соосный ряд лопаток (11). Лопатки формируются радиальными прорезями (12) в цилиндре. Прорези выполняются под углом не более 60o. Крыльчатка и лопатки ротора могут быть выполнены съемными.

Радиальный зазор между зубьями (7) статора и лопатками (11) ротора не превышает одновременно 0,5 мм и 10% от минимальной ширины прорезей (9) и (12), а зазоры между зубьями статора и крыльчаткой с лопастями ротора, а также между лопатками (11) ротора и спрямляющими лопатками (8) статора не превышают двух третей минимальной ширины радиальных прорезей пазов (9) и (12). Зубья (7) статора и лопатки (11) ротора выполнены таким образом, чтобы при вращении последнего периодически обеспечивать полное перекрытие радиального потока среды, что и создает в ней переменное давление акустической частоты.

Предлагаемый роторный диспергатор может быть выполнен как погружным, так и проточного типа.

Роторный диспергатор, выполненный как погружной в емкость, работает следующим образом. Обрабатываемая жидкая среда с твердыми включениями (зерна полимера, древесная стружка, зерна растений и т.п.) подается через входное отверстие (3) статора в полость ротора (4). Центробежной силой, а также лопастями (10) твердые включения прижимаются к статору и интенсивно сострагиваются зубьями (7), чем достигается предварительное измельчение материала. Угол затыловки заставляет работать статор подобно напильнику, надежно и быстро измельчая обрабатываемый материал, который, увлекаемый жидкой средой, проходит через прорези (9) и (12), подвергаясь при этом дополнительной механической и акустической обработке. На выходе из диспергатора среда имеет только радиальную компоненту скорости, что обеспечивает его стабильную работу в емкостях независимо от уровня жидкости над ним. Поскольку подача среды осуществляется только снизу и воронка не образуется, это позволяет также избавиться от излишнего пенообразования.

Таким образом, предлагаемый роторный диспергатор обеспечивает качественное и стабильное проведение процесса диспергирования и может применяться как в проточных условиях, так и внутри емкостей различных технологических аппаратов. Для пенящихся жидкостей попутно решается также задача снижения пенообразования в процессе обработки.

Формула изобретения

1. Роторный диспергатор, состоящий из статора, имеющего входное отверстие, цилиндры с прорезями и ротора, выполненного в виде диска с лопатками, образованными прорезями в цилиндре и приводимого во вращение с помощью вала, отличающийся тем, что статор имеет дополнительно внешний концентрический ряд спрямляющих лопаток, охватывающий ротор снаружи, причем ширина радиальных прорезей между спрямляющими лопатками статора в несколько раз меньше их длины.

2. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что ширина радиальных прорезей между спрямляющими лопатками статора меньше их длины не менее чем в два раза.

3. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что зубья статора имеют затыловку по внутренней поверхности под углом не более 15o к касательной цилиндра.

4. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что лопасти крыльчатки имеют угол не более 90o к радиусу.

5. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что внешний ряд лопаток ротора выполнен под углом не более 60o к радиусу.

6. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что крыльчатка с лопастями и цилиндр ротора выполнены съемными.

7. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что радиальный зазор между зубьями статора и лопатками ротора не превышает 0,5 мм.

8. Роторный диспергатор по пп.1 и 7, отличающийся тем, что радиальный зазор между зубьями статора и лопатками ротора составляет не более 10% от минимальной ширины прорезей.

9. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что радиальный зазор между зубьями статора и крыльчаткой ротора не превышает двух третей минимальной ширины радиальных прорезей.

10. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что зазор между лопатками ротора и статора не превышает двух третей минимальной ширины радиальных прорезей между лопатками.

11. Роторный диспергатор по п.1, отличающийся тем, что зубья статора и лопатки ротора выполнены таким образом, чтобы при вращении последнего периодически обеспечивать полное перекрытие радиального потока среды.

РИСУНКИ

Рисунок 1

QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): ЗАО "Холдинговая Катализаторная Компания"

Вид лицензии*: НИЛ

Лицензиат(ы): ООО "Роджер"

Номер и год публикации бюллетеня: 12-2004

Договор № 18794 зарегистрирован 19.03.2004

Извещение опубликовано: 27.04.2004        

* ИЛ - исключительная лицензия        НИЛ - неисключительная лицензия

QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): Закрытое акционерное общество "Холдинговая Катализаторная Компания"

Вид лицензии*: НИЛ

Лицензиат(ы): Индивидуальный предприниматель Макаренко Владимир Григорьевич

Договор № РД0010128 зарегистрирован 07.07.2006

Извещение опубликовано: 20.08.2006        БИ: 23/2006

* ИЛ - исключительная лицензия        НИЛ - неисключительная лицензия




 

Похожие патенты:

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 технике эксперимента, а именно, к способам проведения эксперимента с использованием процессов нелинейной акустики

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в качестве различных вибрационных и виброударных машин для строительства, горной промышленности и других отраслей народного хозяйства, а также в качестве привода для обеспечения возвратно-поступательного движения различных органов машин

Изобретение относится к виброударным устройствам, используемым в горной промышленности и строительстве для уплотнения бетона или насыпного грунта, а также для привода виброконвейеров

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности в виброплощадках, виброконвейерах, виброгрохотах и других устройствах

Изобретение относится к вибрационным устройствам для передачи вибраций в потоке вещества, находящегося под давлением и при повышенной температуре, например, в реакторах, барокамерах и в др

Изобретение относится к вибрационной технике и может применяться в качестве привода рабочего органа для питания алюминиевого электролизера сырьем, а также в других областях промышленности

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности в виброплощадках, виброгрохотах, виброконвейерах и других устройствах

Изобретение относится к вибрационной технике, конкретно к устройствам для возбуждения колебаний, и может быть использовано в производстве строительных материалов, в горной промышленности и других отраслях, где используется вибрация

Изобретение относится к гидроакустическим системам для приготовления рабочей среды, которое может быть использовано для производства синтетических моющих средств (СМС), а также в нефтяной и химической отраслях промышленности для получения различных высокодисперсных эмульсий и суспензий, а также топливных смесей

Изобретение относится к технике смешивания порошкообразных и гранулированных сыпучих материалов и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности, а также в сельскохозяйственном производстве для приготовления кормосмесей в животноводстве

Изобретение относится к области акустической, диспергирующей, гомогенизирующей, смесительной технике и может быть использовано в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, микробиологической, парфюмерной, энергетической и других отраслях промышленности, в строительстве, в дорожном строительстве и т.д

Изобретение относится к области смесительной, гомогенизирующей, диспергирующей технике и может быть использовано в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, энергетической, микробиологической, парфюмерной и других отраслях промышленности, в строительстве, в дорожном строительстве

Изобретение относится к способам обработки жидкотекучих сред и может быть использовано в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой, кормовой, фармацевтической, парфюмерной, топливоэнергетической, химико-фотографической, микробиологической, промышленностях, в строительстве, в дорожном строительстве и т.д

Изобретение относится к разработке устройств для смешения различных ингредиентов и может быть использовано в энергетической, химической судостроительной, машиностроительной отраслях промышленности

Изобретение относится к технике гидроударного измельчения взвесей в сточных водах и может быть использовано на очистных сооружениях сельского хозяйства при выработке бактериального протеина на продуктах жизнедеятельности животных и птицы

Изобретение относится к устройствам для проведения гетерогенных процессов, диспергирования, получения гомогенизированных смесей и может быть использовано в химической, пищевой, парфюмерной и медицинской промышленности

Изобретение относится к аппаратам для смешивания вязких сред при получении гомогенных или гетерогенных смесей и может использоваться в нефтехимической промышленности, в том числе для получения смесей из различных растворов высокомолекулярных полимеров, смесей из низкомолекулярных полимеров, например эпоксикаучуковых композиций
Наверх