RU2299091C1 - Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" - Google Patents
Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" Download PDFInfo
- Publication number
- RU2299091C1 RU2299091C1 RU2005135595/15A RU2005135595A RU2299091C1 RU 2299091 C1 RU2299091 C1 RU 2299091C1 RU 2005135595/15 A RU2005135595/15 A RU 2005135595/15A RU 2005135595 A RU2005135595 A RU 2005135595A RU 2299091 C1 RU2299091 C1 RU 2299091C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- liquid
- rotor
- nozzle
- emulsion
- industry
- Prior art date
Links
Abstract
Изобретение относится к оборудованию для получения дисперсных систем, преимущественно "жидкость - жидкость", и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности. Роторно-пульсационный аппарат включает рабочую камеру с устройством ввода контактирующих фаз и патрубком вывода эмульсии, концентрично установленными в ней ротором и статором, имеющими радиальные каналы. Устройство ввода контактирующих фаз выполнено в виде инжекционного узла смешения, при этом сопло расположено непосредственно в камере аппарата. Центральная часть ротора имеет форму усеченного конуса с углублением в вершине и, по крайней мере, с двумя концентричными кольцевыми выступами на боковой поверхности. При этом расстояние от среза сопла инжекционного узла составляет (10...15)dOC, где dOC - диаметр отверстия соплового насадка. Кроме того, отношение высоты углубления Н к его диаметру D составляет 0,20...0,25. Заявляемое техническое решение позволяет повысить однородность получаемой эмульсии при одновременном обеспечении высокой степени ее дисперсности. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к оборудованию для получения дисперсных систем, преимущественно "жидкость - жидкость", и может быть использовано в химической, пищевой, микробиологической и других отраслях промышленности.
Получение устойчивых систем "жидкость - жидкость" (эмульсий) связано с обеспечением максимального диспергирования одной из фаз и однородного ее распределения в объеме другой.
Такая задача может быть решена путем применения струйных смесителей, например, инжекционного типа (Богданов В.В., Христофоров Е.И., Клоцунг Б.А. Эффективные малообъемные смесители. Л.: Химия, 1989 г., с.49). Как правило подобные аппараты включают в себя центральный патрубок, расположенное соосно с ним сопло и камеру смешения. Жидкость, подлежащая диспергированию, подается под давлением через сопло и подсасывает жидкость, движущуюся через центральный патрубок. В камере смешения осуществляется диспергирование и перемешивание фаз.
Однако применение струйных смесителей оказывается оправданным лишь в тех случаях, когда необходимо осуществить контакт за минимальное время. Для получения тонкодисперсных эмульсий такие аппараты недостаточно эффективны.
Наиболее близким по техническому исполнению к предлагаемому изобретению является роторно-импульсный аппарат (А.с. СССР №725691, кл. В01F 7/28, 1975 г.). Согласно описанию он предназначен для тонкого диспергирования и эффективного смешения жидких сред с незначительной вязкостью. Аппарат состоит из корпуса с размещенными на нем патрубком ввода одного из компонентов, кольцевых коллекторов, имеющих патрубки ввода другого компонента и патрубки вывода готовой смеси. В корпусе находятся коаксиально расположенные цилиндры ротора и статора, имеющие продольные прорези для прохода обрабатываемой среды. В торцевой стенке ротора имеются отверстия, сообщающиеся с прорезями. Соответственно в торцевой поверхности статора также имеются отверстия, сообщающиеся с кольцевыми коллекторами. Число отверстий в торцевых стенках ротора и статора определяется расходом диспергируемого компонента.
Работа аппарата осуществляется следующим образом. Один из компонентов эмульсии через центральный патрубок поступает во внутреннюю полость вращающегося ротора и под действием центробежных сил оттесняется к его периферии. Другой компонент через кольцевые коллекторы и отверстия в торцевых стенках статора и ротора вводится в прорези последнего. При периодическом открытии и закрытии прорезей в среде, проходящей через аппарат, возникают значительные знакопеременные нагрузки и микротечения, способствующие тонкому диспергированию компонентов эмульсии. Готовая эмульсия под давлением выводится из аппарата.
Конструкцию известного роторно-импульсного аппарата нельзя признать технически совершенной, поскольку она не гарантирует однородного диспергирования в широком диапазоне соотношений фаз, образующих эмульсию. Известно, что достижение высокой степени дисперсности эмульсий связано с увеличением относительных скоростей взаимодействующих фаз. В данной конструкции аппарата это достигается за счет уменьшения диаметра отверстий в торцевых поверхностях ротора и статора, что неизбежно увеличивает общее гидравлическое сопротивление устройства.
Кроме того, большое число отверстий вызывает определенные трудности, связанные с равномерным распределением потока через них, что также отрицательно сказывается на однородности получаемой эмульсии.
Задачей настоящего изобретения является разработка конструкции роторно-пульсационного аппарата для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость", позволяющей повысить однородность получаемой эмульсии при одновременном обеспечении высокой степени ее дисперсности.
Поставленная задача решается предложенным роторно-пульсационным аппаратом, включающим рабочую камеру с устройством ввода контактирующих фаз и патрубком вывода эмульсии, концентрично установленными в камере ротором и статором, имеющими радиальные каналы. Особенность заключается в том, что устройство ввода фаз представляет собой инжекционный узел смешения, сопло которого располагается непосредственно в камере аппарата, центральная часть ротора выполнена в форме усеченного конуса, имеющего углубление в вершине и, по крайней мере, два концентричных кольцевых выступа на боковой поверхности.
При этом расстояние от среза сопла инжекционного узла смешения до вершины центральной части ротора составляет (10...15)doc, где doc - диаметр отверстия соплового насадка.
Кроме того, отношение высоты углубления H к его диаметру D составляет H/D=0,20...0,25.
Сравнение заявляемого технического решения с прототипом показывает, что предложенный роторно-пульсационный аппарат отличается новыми конструктивными решениями устройства ввода фаз, выполненного в виде инжекционного узла смешения, сопло которого расположено непосредственно в камере аппарата, и центральной части ротора, имеющего форму усеченного конуса с углублением в вершине, и, как минимум, с двумя концентричными кольцевыми отверстиями на боковой поверхности. Такая конструкция позволила принципиально по иному подойти к решению задачи предварительного однородного диспергирования одной из фаз перед их окончательным "тонким" диспергированием в радиальных каналах ротора и статора. Технологический эффект обеспечивается также оптимальным расположением сопла, инжекционного узла смешения по отношению к вершине центральной части ротора, а также предпочтительным соотношением высоты углубления к его диаметру.
В прототипе диспергирование осуществляется в одну стадию, непосредственно в прорезях ротора и статора, что не может обеспечить однородности получаемой эмульсии.
Таким образом, заявляемый роторно-пульсационный аппарат соответствует критерию "новизна".
Сравнение заявляемой конструкции с прототипом и другими техническими решениями показало, что роторно-пульсационный аппарат, в котором бы имело место предложенное сочетание признаков, неизвестен.
Но именно совокупность отличительных от прототипа признаков с остальными существенными признаками заявляемого решения позволила создать конструкцию, обладающую повышенными функциональными характеристиками и надежностью. Предлагаемая совокупность признаков позволяет организовать механизм взаимодействия фаз, который обеспечивает предварительное однородное диспергирование путем ударного действия затопленной струи в углубление ротора и последующее дополнительное дробление образовавшихся капель в зоне концентричных кольцевых выступов. Таким образом, создаются необходимые условия для окончательного "тонкого" диспергирования в радиальных каналах ротора и статора.
Вышесказанное дает возможность считать, что заявляемое техническое решение обладает изобретательским уровнем.
При этом обозначенное расстояние от среза сопла до вершины центральной части ротора позволяет обеспечить оптимальный режим взаимодействия затопленной струи с углублением на торцевой поверхности ротора. При расстояниях, меньших, чем 10doc, дисперсный состав образующихся капель крайне неоднороден. Напротив, при расстояниях, больших, чем 15doc, струя в значительной мере теряет свою энергию, эффект ударного дробления исчезает.
Заявленное отношение высоты углубления к его диаметру определяет направление разлета образующихся в результате удара капель и создает условия для их повторного эффективного дробления в зоне концентричных кольцевых выступов. При H/D<0,2 значительная часть капель проходит напрямую в периферийную часть ротора, не подвергаясь дополнительному дроблению. При H/D>0,25 наблюдается коалесценция капель в зоне углубления и эффективность эмульгирования также снижается.
Заявленная конструкция представлена на чертеже.
В состав роторно-пульсационного аппарата входит цилиндрическая рабочая камера 1, имеющая крышку 2 с размещенным на ней устройством для ввода контактирующих фаз 3. Устройство выполнено в виде инжекционного узла смешения, имеет центральный патрубок 4, расположенный соосно с ним канал 5, оканчивающийся соплом 6. Через патрубок 4 и канал 5 в зону смешения подаются компоненты эмульсии. Непосредственно в камере 1 расположен ротор 7, вращение которого производится от привода (не показан). Центральная часть ротора имеет форму усеченного конуса с углублением в вершине и кольцевые выступы на боковой поверхности. Периферийная часть ротора имеет три коаксиальных цилиндра 8 с радиальными прямоугольными каналами для прохода обрабатываемой среды. На крышке 2 концентрично по отношению к цилиндрам ротора 8 расположены два цилиндра статора 9. Цилиндры статора также имеют радиальные прямоугольные каналы. Вывод готовой эмульсии производится через тангенциальный патрубок 10 в обечайке рабочей камеры.
Аппарат работает следующим образом. В центральную часть вращающегося ротора 7 через канал 5 и патрубок 4 инжекционного узла смешения 3 поступают исходные компоненты эмульсии. Первый выходит из сопла 6 в виде расширяющейся затопленной струи, увлекая за собой часть потока второго компонента. Ударяясь о поверхность углубления в центральной части ротора 7, струя дробится на капли, которые после отражения подхватываются потоком второго компонента и вновь ударяются о поверхность концентрических кольцевых выступов. Такое многоступенчатое предварительное дробление одного из компонентов позволяет получать достаточно однородный состав эмульсии. Далее, проходя через периодически перекрывающиеся каналы в цилиндрах 8 ротора и цилиндрах 9 статора, эмульсия подвергается совместному действию знакопеременного давления, микротечений и развитой турбулентности. Под их воздействием происходит окончательное тонкое диспергирование и образуется эмульсия требуемого качества, которая выводится из аппарата через патрубок 10.
Таким образом, предлагаемая конструкция роторно-пульсационного аппарата для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" практически реализуема. Имеется опытный образец, прошедший экспериментальную проверку. Следовательно, заявляемое техническое решение обладает промышленной применимостью.
Claims (3)
1. Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость", содержащий рабочую камеру с устройством ввода контактирующих фаз и патрубком вывода эмульсии, концентрично установленными в ней ротором и статором с радиальными каналами, отличающийся тем, что устройство ввода фаз выполнено в виде инжекционного узла смешения, сопло которого расположено непосредственно в камере аппарата, а центральная часть ротора имеет форму усеченного конуса с углублением в вершине и, по крайней мере, с двумя концентричными кольцевыми выступами на боковой поверхности.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что расстояние от среза сопла инжекционного узла смешения до вершины центральной части ротора составляет (10...15)dOC, где dOC - диаметр отверстия соплового насадка.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что отношение высоты углубления Н к его диаметру D составляет H/D=0,20-0,25.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005135595/15A RU2299091C1 (ru) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005135595/15A RU2299091C1 (ru) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2299091C1 true RU2299091C1 (ru) | 2007-05-20 |
Family
ID=38164052
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005135595/15A RU2299091C1 (ru) | 2005-11-16 | 2005-11-16 | Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2299091C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2399433C1 (ru) * | 2009-11-09 | 2010-09-20 | Сергей Витальевич Матвеев | Автороторный преобразователь жидкости |
| RU2429066C1 (ru) * | 2009-12-14 | 2011-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) | Устройство для физико-химической обработки жидкой среды |
| RU2509602C2 (ru) * | 2011-08-02 | 2014-03-20 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Роторно-пульсационный аппарат для приготовления водно-топливной эмульсии |
| CN106582358A (zh) * | 2015-10-19 | 2017-04-26 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 混合分散设备 |
| RU2625984C1 (ru) * | 2016-10-26 | 2017-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2636486C1 (ru) * | 2016-12-20 | 2017-11-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2639799C1 (ru) * | 2017-04-05 | 2017-12-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2792356C1 (ru) * | 2022-11-11 | 2023-03-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) | Роторно-пульсационный аппарат для диспергирования преимущественно в системах "жидкость-твёрдое" |
Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2641453A (en) * | 1951-04-21 | 1953-06-09 | Nat Gypsum Co | Pin mixer |
| US3744763A (en) * | 1970-01-30 | 1973-07-10 | Bayer Ag | Apparatus for producing emulsions or suspensions |
| US4361414A (en) * | 1980-07-23 | 1982-11-30 | Banyaszati Kutato Intezet | Equipment for the delivery of slurries and for refinement during delivery |
| SU1240440A1 (ru) * | 1984-11-06 | 1986-06-30 | Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Химического Машиностроения | Роторный аппарат |
| SU1584990A1 (ru) * | 1988-02-29 | 1990-08-15 | Московский Горный Институт | Роторный аппарат |
| SU1604446A1 (ru) * | 1988-11-09 | 1990-11-07 | Тбилисское Научно-Производственное Объединение "Аналитприбор" | Смеситель-диспергатор |
| SU1653816A1 (ru) * | 1987-03-23 | 1991-06-07 | Государственный проектно-конструкторский и технологический институт подъемно-транспортного машиностроения | Роторный аппарат |
| SU1736590A1 (ru) * | 1989-11-23 | 1992-05-30 | Экспериментальное Творческое Научно-Техническое Объединение "Электроакустический Центр" | Роторный акустический диспергатор |
| US5590961A (en) * | 1992-12-16 | 1997-01-07 | Niro Holding A/S | Method for injecting a first fluid into a second fluid and an apparatus for carrying out the method |
-
2005
- 2005-11-16 RU RU2005135595/15A patent/RU2299091C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2641453A (en) * | 1951-04-21 | 1953-06-09 | Nat Gypsum Co | Pin mixer |
| US3744763A (en) * | 1970-01-30 | 1973-07-10 | Bayer Ag | Apparatus for producing emulsions or suspensions |
| US4361414A (en) * | 1980-07-23 | 1982-11-30 | Banyaszati Kutato Intezet | Equipment for the delivery of slurries and for refinement during delivery |
| SU1240440A1 (ru) * | 1984-11-06 | 1986-06-30 | Московский Ордена Трудового Красного Знамени Институт Химического Машиностроения | Роторный аппарат |
| SU1653816A1 (ru) * | 1987-03-23 | 1991-06-07 | Государственный проектно-конструкторский и технологический институт подъемно-транспортного машиностроения | Роторный аппарат |
| SU1584990A1 (ru) * | 1988-02-29 | 1990-08-15 | Московский Горный Институт | Роторный аппарат |
| SU1604446A1 (ru) * | 1988-11-09 | 1990-11-07 | Тбилисское Научно-Производственное Объединение "Аналитприбор" | Смеситель-диспергатор |
| SU1736590A1 (ru) * | 1989-11-23 | 1992-05-30 | Экспериментальное Творческое Научно-Техническое Объединение "Электроакустический Центр" | Роторный акустический диспергатор |
| US5590961A (en) * | 1992-12-16 | 1997-01-07 | Niro Holding A/S | Method for injecting a first fluid into a second fluid and an apparatus for carrying out the method |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2399433C1 (ru) * | 2009-11-09 | 2010-09-20 | Сергей Витальевич Матвеев | Автороторный преобразователь жидкости |
| RU2429066C1 (ru) * | 2009-12-14 | 2011-09-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО ТГТУ) | Устройство для физико-химической обработки жидкой среды |
| RU2509602C2 (ru) * | 2011-08-02 | 2014-03-20 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Роторно-пульсационный аппарат для приготовления водно-топливной эмульсии |
| CN106582358A (zh) * | 2015-10-19 | 2017-04-26 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 混合分散设备 |
| RU2625984C1 (ru) * | 2016-10-26 | 2017-07-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "КнАГТУ") | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2636486C1 (ru) * | 2016-12-20 | 2017-11-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2639799C1 (ru) * | 2017-04-05 | 2017-12-22 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" | Роторно-пульсационный аппарат |
| RU2792356C1 (ru) * | 2022-11-11 | 2023-03-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) | Роторно-пульсационный аппарат для диспергирования преимущественно в системах "жидкость-твёрдое" |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2553861C1 (ru) | Гидродинамический смеситель | |
| RU2299091C1 (ru) | Роторно-пульсационный аппарат для получения преимущественно систем "жидкость - жидкость" | |
| KR102099829B1 (ko) | 인라인 믹서를 적용한 완전 배출형 교반기 | |
| US2169339A (en) | Mill for dispersion and mixing | |
| RU2124550C1 (ru) | Способ переработки тяжелого углеводородного сырья и устройство для его осуществления | |
| RU2600998C1 (ru) | Струйный гидравлический смеситель | |
| RU1773469C (ru) | Роторный аппарат | |
| RU2411074C1 (ru) | Комбинированный статический смеситель-активатор | |
| RU180014U1 (ru) | Струйный смеситель | |
| EP3442694A1 (en) | Method and device for cavitationally treating a fluid | |
| RU2335337C2 (ru) | Роторно-пульсационный аппарат | |
| RU54816U1 (ru) | Устройство приготовления водно-мазутной эмульсии | |
| RU2639799C1 (ru) | Роторно-пульсационный аппарат | |
| RU2625984C1 (ru) | Роторно-пульсационный аппарат | |
| JPH10192671A (ja) | 多点衝突式微粒化装置 | |
| RU2084274C1 (ru) | Диспергатор | |
| RU2636486C1 (ru) | Роторно-пульсационный аппарат | |
| RU2726488C2 (ru) | Гидростабилизированное топливо, способ его получения и теплоэнергообменный реактор | |
| RU167023U1 (ru) | Аппарат для контакта газа с жидкостью | |
| RU2359743C1 (ru) | Способ и устройство смешения текучих сред | |
| RU2041395C1 (ru) | Насос-диспергатор | |
| RU2080167C1 (ru) | Роторный аппарат гидроударного действия | |
| RU2354461C2 (ru) | Генератор кавитационных процессов | |
| RU2618078C1 (ru) | Гидродинамический смеситель | |
| CN115193288B (zh) | 一种连续式高剪切混合器 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201117 |