[go: up one dir, main page]

RU2356612C1 - Лабиринтный спиральный смеситель-реактор - Google Patents

Лабиринтный спиральный смеситель-реактор Download PDF

Info

Publication number
RU2356612C1
RU2356612C1 RU2007139608/15A RU2007139608A RU2356612C1 RU 2356612 C1 RU2356612 C1 RU 2356612C1 RU 2007139608/15 A RU2007139608/15 A RU 2007139608/15A RU 2007139608 A RU2007139608 A RU 2007139608A RU 2356612 C1 RU2356612 C1 RU 2356612C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
housing
spiral
spiral channels
covers
Prior art date
Application number
RU2007139608/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Данилин (RU)
Александр Николаевич Данилин
Андрей Петрович Захаров (RU)
Андрей Петрович Захаров
Любовь Хачиковна Комиссарова (RU)
Любовь Хачиковна Комиссарова
Юрий Вячеславович Ночевкин (BY)
Юрий Вячеславович Ночевкин
Владимир Иванович Шалашилин (RU)
Владимир Иванович Шалашилин
Сергей Константинович Щербацевич (BY)
Сергей Константинович Щербацевич
Юрий Григорьевич Яновский (RU)
Юрий Григорьевич Яновский
Original Assignee
Институт Прикладной Механики Российской Академии Наук "Иприм Ран"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Прикладной Механики Российской Академии Наук "Иприм Ран" filed Critical Институт Прикладной Механики Российской Академии Наук "Иприм Ран"
Priority to RU2007139608/15A priority Critical patent/RU2356612C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2356612C1 publication Critical patent/RU2356612C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для смешивания и физико-химического реагирования разнородных по вязкости жидкостей или суспензий. Смеситель состоит из корпуса и цилиндрического вкладыша, фиксируемого крышками посредством резьбового соединения или плотной посадки. На внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности вкладыша выполнены спиральные каналы, имеющие форму кривых в поперечном сечении. Абсолютные значения углов наклона каналов корпуса отличаются от абсолютных значений углов наклона каналов вкладыша при их совпадающем направлении. Технический результат состоит в обеспечении эффективного смешения и физико-химического реагирования разнородных по вязкости жидкостей и суспензий. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для смешивания и физико-химического реагирования разнородных по вязкости жидкостей и суспензий, а именно к лабиринтным спиральным смесителям-реакторам, используемым, например, в медицинской технике для получения однородных по физико-химическому составу компонентов жидких сред (жидкостей, суспензий, или жидкостей и суспензий) и обеспечения эффективного взаимодействия их компонентов.
Известен статический смеситель с профильными слоями, расположенными в кольцевом пространстве и содержащими взаимно пересекающиеся каналы, наклоненные относительно центральной оси, по которым проходит текучая смесь в осевом направлении при смешивании, причем каждый слой расположен вдоль поверхности, которая образует по существу замкнутую окружность, расположенную поперек центральной оси, и каждый слой содержит подобные каналы, которые расположены на внутренней или наружной стороне слоя на приблизительно одинаковом расстоянии от первого до второго поперечного сечения кольцевого пространства так, что каждый канал накладывает азимутальный скоростной компонент на жидкую смесь, проходящую по нему, который имеет по существу одинаковое значение для всех подобных каналов, при этом каждый участок поверхности слоя, расположенный между наружным и внутренним сгибом гофры и имеющий форму, приближенную к параллелограмму, выполнен со сгибом по диагональной линии [1].
Данный смеситель с кольцевым пространством наиболее подходит для установки в нефтяных и газовых скважинах, где требуется в основном обеспечить лишь механическую однородность фазовых компонентов текучей смеси, поэтому такой смеситель будет неэффективен при использовании, например, в медицине, когда необходимо добиться однородности жидких сред (в частности, биологических жидкостей и суспензий) по их физико-химическому составу, обеспечивая реагирование компонентов жидкостей сред по всему рабочему объему смесителя.
Наиболее близким техническим решением по отношению к предложенному техническому решению является лабиринтный спиральный смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости жидкостей или суспензий, содержащий корпус цилиндрической формы, на внутренней поверхности которого вдоль продольной оси выполнены спиральные каналы, размещенный внутри корпуса цилиндрический вкладыш со спиральными каналами на его поверхности, навитыми под углом к спиральным каналам корпуса, и крышки, закрывающие с торцов корпус с цилиндрическим вкладышем [2].
Этот смеситель также не позволяет получить однородные по физико-химическому составу жидкие среды при смешивании различающихся по вязкости жидкостей и суспензий, а также достичь максимального взаимодействия (реагирования) составных компонентов жидкостей и суспензий, поскольку в нем не обеспечивается оптимальность расчетных конструктивных и физических характеристик, таких как длина смесителя, количество и углы наклона спиральных каналов, время реагирования компонентов смеси, объемный расход жидкости и т.п., существенно влияющих на достижение вышеуказанного технического результата.
Заявитель ставил перед собой задачу разработать новый лабиринтный спиральный смеситель-реактор, лишенный существенных недостатков, присущих известным техническим решениям аналогичного назначения, и обеспечивающий положительный технический результат, заключающийся в получении однородных по физико-химическому составу жидких сред при смешивании разнородных по вязкости жидкостей и суспензий, а также в достижении эффективного взаимодействия составных элементов жидкостей и суспензий по всему рабочему объему смесителя-реактора.
Указанный положительный технический результат достигается за счет совокупности существенных конструктивных признаков в представленной нижеследующей формуле изобретения: «лабиринтный спиральный смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости компонентов жидких сред, содержащий корпус цилиндрической формы, на внутренней поверхности которого вдоль продольной оси выполнены спиральные каналы, размещенный внутри корпуса цилиндрический вкладыш со спиральными каналами на его поверхности, навитыми под углом к спиральным каналам корпуса, и крышки, закрывающие с торцов корпус с цилиндрическим вкладышем, причем спиральные каналы корпуса и цилиндрического вкладыша в поперечном сечении имеют форму гладкой кривой, а эффективность взаимодействия компонентов смешиваемых жидких сред зависит от выбираемой длины смесителя, рассчитываемой по следующему соотношению:
Figure 00000001
где Lсмес. [мм] - эффективная длина смесителя, n - число заходов спиральных каналов корпуса и цилиндрического вкладыша, Wmax [мл/мин] - максимально допустимый объемный расход жидкой среды, протекающей через сечение лабиринтного спирального смесителя-реактора, F [мм2] - площадь поперечного сечения одного спирального канала, tp [сек] - минимально допустимое время физико-химического реагирования компонентов жидкости и суспензии, α - угол наклона спиральных каналов, геометрически определяемый как угол между воображаемой осью спирального канала и поперечным сечением смесителя, абсолютная величина которого выбирается из интервала 20÷50°;
на внутренней поверхности корпуса и соответственно цилиндрическом вкладыше выполнено четыре одинаковых спиральных канала с углом α каждого спирального канала между его осью и поперечным сечением смесителя, равным 30°; для обеспечения слабоинтенсивного смешивания жидкостей и суспензий при минимальных значениях числа Рейнольдса абсолютные значения углов навивки спиральных каналов корпуса отличаются от абсолютных значений углов навивки спиральных каналов цилиндрического вкладыша при их совпадающем направлении; контуры поперечных сечений спиральных каналов корпуса и цилиндрического вкладыша имеют форму дуги окружности; контуры поперечных сечений спиральных каналов корпуса и цилиндрического вкладыша имеют форму дуги овала; одна из крышек выполнена заодно с корпусом в виде единой детали; крышки соединены с корпусом плотной посадкой, обеспечивающей гарантированное жесткое закрепление их друг с другом; крышки соединены с корпусом посредством резьбового соединения; цилиндрический вкладыш закреплен в корпусе посредством крышек; цилиндрический вкладыш закреплен плотной посадкой непосредственно в корпусе с зазорами между крышками; цилиндрический вкладыш закреплен плотной посадкой непосредственно в корпусе без зазоров между крышками».
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 - общий вид в сборке лабиринтного спирального смесителя-реактора, выполненного согласно настоящему изобретению; на фиг.2 - цилиндрический вкладыш смесителя на фиг.1; на фиг.3 - корпус смесителя на фиг.1; на фиг.4 - крышки смесителя на фиг.1.
Заявляемый лабиринтный спиральный смеситель-реактор состоит из корпуса 1 цилиндрической формы, вставляемого внутрь корпуса 1 цилиндрического вкладыша 2, фиксируемого с торцов 3, 4 крышками 5, 6. Крышки 5, 6 скрепляются с корпусом 1 посредством резьбового соединения или по типу плотной посадки. Для упрощения технологии производства смесителя одна из крышек 5, 6 может быть изготовлена вместе с корпусом 1 в виде единой детали. Цилиндрический вкладыш 2 может зажиматься внутри корпуса 1 крышками 5, 6 или фиксироваться плотной посадкой непосредственно в корпусе 1 с контактом или без контакта с крышками 5, 6. Между поверхностями торцов 3, 4 цилиндрического вкладыша 2 и внутренними поверхностями 7 крышек 5, 6 имеются зазоры 8 для обеспечения свободного прохождения жидкостей.
На внутренней поверхности 9 корпуса 1 по всей длине вдоль его продольной оси 10 выполняются спиральные каналы 11, а на поверхности цилиндрического вкладыша 2 вдоль его продольной оси 12 выполняются соответственно спиральные каналы 13. Направление угла навивки спиральных каналов 11 корпуса 1 и направление угла навивки спиральных каналов 13 цилиндрического вкладыша 2 могут быть как противоположными, так и совпадающими. Противоположные направления навивки спиральных каналов 11, 13 используются для интенсивного смешивания жидкостей и суспензий. Однонаправленные спиральные каналы 11, 13 корпуса 1 и цилиндрического вкладыша 2 используются для слабоинтенсивного смешивания жидкостей и суспензий, когда существуют ограничения на число Рейнольдса, характеризующего степень турбулизации смешивания потоков жидких сред. Однако при совпадающем направлении углов навивки спиральных каналов 11, 13 корпуса 1 и цилиндрического вкладыша 2 углы навивки спиральных каналов 11 корпуса 1 должны отличаться по абсолютным значениям от углов навивки спиральных каналов 13 цилиндрического вкладыша 2. Абсолютные значения углов навивки спиральных каналов 11, 13 подбираются в зависимости от постановки конкретной задачи. Поперечные сечения спиральных каналов 11, 13 имеют форму гладких кривых, например дуг окружностей, овалов. Крышки 5, 6 по своим торцам 14, 15 выполнены с патрубками 16, 17, расположенными по продольной оси смесителя и предназначенными для соединения с магистралями (не показаны). По патрубку 16 внутрь смесителя подаются смешиваемые жидкости, а по патрубку 17 на противоположном конце смесителя однородная смесь этих жидкостей выводится.
Эффективность работы данного лабиринтного спирального смесителя-реактора достигается за счет оптимизации его конструктивных характеристик и зависит, прежде всего, от расчетной длины смесителя, которая определяется по такому соотношению:
Figure 00000002
где Lсмес. [мм] - эффективная длина смесителя, n - число заходов спиральных каналов корпуса и цилиндрического вкладыша, Wmax [мл/мин] - максимально допустимый объемный расход жидкой среды, протекающей через сечение лабиринтного спирального смесителя-реактора, F [мм2] - площадь поперечного сечения одного спирального канала, tp [с] - минимально допустимое время физико-химического реагирования компонентов жидких сред, α - угол наклона спиральных каналов, геометрически определяемый как угол наклона между продольной осью 18 спирального канала 11, 13 и поперечным сечением 19 смесителя, причем абсолютная величина этого угла выбирается в пределах 20÷50°. Нижний предел (20°) угла навивки а спиральных каналов 11, 13 выбран по конструктивным ограничениям (габариты, прочность конструкции, технологичность изготовления и т.п.), а выбор угла α больше верхнего предела (50°) может потребовать чрезмерно большой длины лабиринтного спирального смесителя-реактора для оптимального смешивания жидких сред.
Смеситель-реактор работает следующим образом.
В начальный момент неоднородная смесь жидкостей или жидкостей и суспензий подается под некоторым давлением или самотеком в патрубок 16 крышки 5, заполняя объем между крышкой 5 и цилиндрическим вкладышем 2. В этом объеме жидкости начинают смешиваться и после его заполнения продолжают движение по спиральным каналам 11, 13, равномерно распределяя общий объем поступающих жидкостей между спиральными каналами 11, 13 корпуса 1 и цилиндрического вкладыша 2. В местах пересечения спиральных каналов 11, 13 корпуса 1 и цилиндрического вкладыша 2 потоки, движущиеся относительно друг друга под разными углами, начинают между собой взаимодействовать, скорости частиц жидкостей меняются, поэтому, согласно теореме Бернулли, меняются давления в потоках жидкостей и суспензий, что способствует турбулизации потоков в местах их пересечения и, следовательно, эффективному смешиванию на уровне физико-химических реакций компонентов жидких сред.
Предлагаемый лабиринтный спиральный смеситель-реактор позволяет получать однородные по физико-химическому составу жидкие среды при смешивании разнородных по вязкости компонентов жидких сред (жидкостей, суспензий или жидкостей и суспензий) и рассчитан, прежде всего, на широкое применение в медицине для работы с биологическими жидкостями, в том числе с кровью. Заявляемый смеситель обеспечивает смешивание биологической жидкости с суспензиями при оптимальных предельных уровнях их расхода и достижении эффективного взаимодействия составных элементов биологической жидкости и суспензии вплоть до необходимой степени адсорбции.
Приводим пример конкретного пригодного для практического использования лабиринтного спирального смесителя-реактора, разработанного по настоящему изобретению.
Пусть вкладыш имеет внешний диаметр 20 мм и четыре захода одинаковых спиральных каналов с углом наклона относительно поперечного сечения смесителя α=30°. Соответственно, корпус смесителя имеет аналогичные каналы с четырьмя заходами спиралей под тем же углом. Принимается, что поперечное сечение произвольного канала представляет собой половину круга диаметром d=8 мм. Принимается также, что Wmax=200 мл/мин и tp=20 с.
Тогда n=4,
Figure 00000003
Figure 00000004
Lсмес.=Lsin α=332·0.5≈166 мм
Суммарный объем жидкости в каналах смесителя
Figure 00000005
В качестве жидкости далее будем рассматривать кровь.
Пусть имеется ограничение на скорость движения жидкости по каналу смесителя. Это ограничение будем задавать в виде максимально допустимого значения числа Рейнольдса Remax. Число Рейнольдса Re, как известно, связывает линейную скорость течения жидкости υ, плотность текущей жидкости ρ, диаметр условно круглого сечения канала d и динамическую вязкость протекающей жидкой среды η формулой
Figure 00000006
Для крови предельное значение числа Рейнольдса составляет 900-1200. Для определенности будем считать, что Remax=1200.
При Re=Remax из последней формулы имеем выражение для максимально допустимой скорости потока
Figure 00000007
Тогда суммарный максимально допустимый расход определяется по формуле
Figure 00000008
Как известно, плотность и вязкость крови
Figure 00000009
Figure 00000010
Диаметр условно круглого сечения определим по формуле
Figure 00000011
Тогда
Figure 00000012
что существенно превышает назначенный предельный расход Wmax=200 мл/мин.
Источники информации, принятые во внимание
1. Описание изобретения «Статический смеситель с профильными слоями» к патенту Российской Федерации №2221631, кл. B01F 5/00, заявлено 04.05.2001 г., опубликовано 20.01.2004 г., Бюллетень №2.
2. Описание изобретения «Лабиринтный смеситель» к авторскому свидетельству СССР №451454, кл. B01F 5/00, заявлено 07.06.1971 г., опубликовано 30.11.1974 г., Бюллетень №44.

Claims (9)

1. Лабиринтный спиральный смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости компонентов жидких сред, содержащий корпус цилиндрической формы, на внутренней поверхности которого вдоль продольной оси выполнены спиральные каналы, размещенный внутри корпуса цилиндрический вкладыш со спиральными каналами на его поверхности, навитыми под углом к спиральным каналам корпуса, и крышки, закрывающие с торцов корпус с цилиндрическим вкладышем, причем спиральные каналы корпуса и цилиндрического вкладыша в поперечном сечении имеют форму кривых, угол наклона спиральных каналов, геометрически определяемый как угол между воображаемой осью спирального канала и поперечным сечением смесителя, равен 20÷50°, при этом абсолютные значения углов наклона спиральных каналов корпуса отличаются от абсолютных значений углов наклона спиральных каналов цилиндрического вкладыша при их совпадающем направлении.
2. Смеситель-реактор по п.1, в котором на внутренней поверхности корпуса и на цилиндрическом вкладыше выполнено по четыре одинаковых спиральных канала с углом наклона каждого спирального канала между продольной осью и поперечным сечением смесителя, равным 30°.
3. Смеситель-реактор по п.1, в котором контуры поперечных сечений спиральных каналов корпуса и цилиндрического вкладыша имеют форму дуги окружности.
4. Смеситель-реактор по п.1, в котором одна из крышек выполнена заодно с корпусом в виде единой детали.
5. Смеситель-реактор по п.1, в котором крышки соединены с корпусом плотной посадкой, обеспечивающей гарантированное жесткое закрепление их друг с другом.
6. Смеситель-реактор по п.1, в котором крышки соединены с корпусом посредством резьбового соединения.
7. Смеситель-реактор по п.1, в котором цилиндрический вкладыш закреплен в корпусе посредством крышек.
8. Смеситель-реактор по п.1, в котором цилиндрический вкладыш закреплен плотной посадкой непосредственно в корпусе с зазором к крышкам.
9. Смеситель-реактор по п.1, в котором цилиндрический вкладыш закреплен плотной посадкой непосредственно в корпусе без зазора с крышками.
RU2007139608/15A 2007-10-26 2007-10-26 Лабиринтный спиральный смеситель-реактор RU2356612C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007139608/15A RU2356612C1 (ru) 2007-10-26 2007-10-26 Лабиринтный спиральный смеситель-реактор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007139608/15A RU2356612C1 (ru) 2007-10-26 2007-10-26 Лабиринтный спиральный смеситель-реактор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2356612C1 true RU2356612C1 (ru) 2009-05-27

Family

ID=41023296

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007139608/15A RU2356612C1 (ru) 2007-10-26 2007-10-26 Лабиринтный спиральный смеситель-реактор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2356612C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585024C1 (ru) * 2015-05-12 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости компонентов жидких сред

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3675903A (en) * 1970-12-15 1972-07-11 Cincinnati Milacron Inc Mixing device
US4603813A (en) * 1984-06-29 1986-08-05 Insta-Foam Products, Inc. Double back spray nozzle
US5437784A (en) * 1993-05-03 1995-08-01 J. M. Voith Gmbh Injector for a flotation device
JP2005046652A (ja) * 2003-05-30 2005-02-24 Fuji Photo Film Co Ltd マイクロリアクター
EP1710012A2 (de) * 2000-10-17 2006-10-11 Sika Technology AG Vorrichtung aufweisend einen Statikmischer mit einer Mischerkanalverlängerung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3675903A (en) * 1970-12-15 1972-07-11 Cincinnati Milacron Inc Mixing device
US4603813A (en) * 1984-06-29 1986-08-05 Insta-Foam Products, Inc. Double back spray nozzle
US5437784A (en) * 1993-05-03 1995-08-01 J. M. Voith Gmbh Injector for a flotation device
EP1710012A2 (de) * 2000-10-17 2006-10-11 Sika Technology AG Vorrichtung aufweisend einen Statikmischer mit einer Mischerkanalverlängerung
JP2005046652A (ja) * 2003-05-30 2005-02-24 Fuji Photo Film Co Ltd マイクロリアクター

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585024C1 (ru) * 2015-05-12 2016-05-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) Смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости компонентов жидких сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0708681B1 (en) Apparatus for mixing the components of a fluid flow
ES2378332T3 (es) Mezclador para un reactor de flujo continuo
US4832500A (en) Mixing apparatus and processes
US6164813A (en) Static fluid mixing device with helically twisted elements
JPS62144738A (ja) 流体混合器
US20090308472A1 (en) Swirl Inducer
US20080106969A1 (en) Fluid mixer and mixing element member
RU2356612C1 (ru) Лабиринтный спиральный смеситель-реактор
JP2010540871A (ja) 逆止弁
JP2011121038A (ja) スタティックミキサー
JPH02303530A (ja) 連続式静止混合装置
KR101988833B1 (ko) 이종 유체의 혼합용 믹서장치
CN119215713A (zh) 一种油水乳化的静态混合器
KR102097584B1 (ko) 지속적으로 테일러 유동을 유지 가능한 테일러 반응기
RU2585024C1 (ru) Смеситель-реактор для смешивания разнородных по вязкости компонентов жидких сред
RU2142582C1 (ru) Аксиально-лопаточный завихритель
WO2022153813A1 (ja) 流体活性化装置
CN110813116A (zh) 一种适用于液体的新型静态混合器
CN211384578U (zh) 一种适用于液体的新型静态混合器
RU75959U1 (ru) Статический смеситель
EP3767069A1 (en) A vortex device and a method for hydroacoustic treatment of a fluid
CN106609868B (zh) 一种多种流体周期性定向导流装置
RU97779U1 (ru) Струйный насос
JP5248140B2 (ja) 混合塗料の供給装置
KR20230019359A (ko) 관형 유체 혼합기 및 이의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151027