RU82137U1 - Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред - Google Patents
Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред Download PDFInfo
- Publication number
- RU82137U1 RU82137U1 RU2009104059/22U RU2009104059U RU82137U1 RU 82137 U1 RU82137 U1 RU 82137U1 RU 2009104059/22 U RU2009104059/22 U RU 2009104059/22U RU 2009104059 U RU2009104059 U RU 2009104059U RU 82137 U1 RU82137 U1 RU 82137U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dispersant
- hydrodynamic
- thermoelectric
- nozzle
- installation according
- Prior art date
Links
- 238000009434 installation Methods 0.000 title claims abstract description 19
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 14
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 claims abstract description 23
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 10
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 8
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 4
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 2
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 description 2
- 239000003502 gasoline Substances 0.000 description 2
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 2
- 238000009418 renovation Methods 0.000 description 2
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 239000000306 component Substances 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 1
- -1 diesel fractions Substances 0.000 description 1
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000000295 fuel oil Substances 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000003350 kerosene Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
Abstract
1. Гидродинамическая термоэлектрическая установка смешения жидких сред, выполненная в виде диспергатора, снабженного диспергирующими элементами, отличающаяся тем, что внешняя поверхность корпуса диспергатора выполнена в виде многогранника, на плоских гранях которого смонтированы термоэлектрические батареи, к диспергатору подключены ускорители подачи компонентов смеси, выполненные в виде гидроциклонов, внутри корпуса диспергатора размещен турбулентный резонатор, выполненный в виде Архимедовой спирали, после турбулентного резонатора в корпусе диспергатора установлены конусный ускоритель, выполненный в виде ступенчатого конуса и сопло, в верхней части диспергатора расположено тормозное регулируемое устройство, отражатель которого выполнен в виде вогнутой криволинейной сферической поверхности, на котором установлены звуковые резонансно настроенные пластины, с образованием регулируемой кавитационной камеры между отражателем и соплом, выходные отверстия которого выполнены в виде щелей. ! 2. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что турбулентный резонатор установлен в корпусе диспергатора с зазором. ! 3. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что резонансные пластины консольно закреплены на отражателе тормозного регулируемого устройства с возможностью перемещения острием к соплу. ! 4. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что резонансные пластины установлены с возможностью настройки на диапазон частот от 1 до 365 кГц. ! 5. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что
Description
Полезная модель относится к области получения гомогенных дисперсных систем с жидкой средой посредством единовременного нагрева и гидродинамической кавитации и может быть использовано для получения эмульсий с заданной концентрацией компонентов, например водотопливных.
Широкое распространение в промышленности для получения водотопливных эмульсии получили устройства, преобразующие часть энергии струи жидкости в энергию акустических волн. Для получения высокодисперсной эмульсии необходимо создание в обрабатываемой жидкости упругих звуковых волн с регулярным образованием кавитационных пузырьков в полупериоде разряжения и их схлопыванием в полупериоде сжатия.
Известны различные гидродинамические эмульгаторы, например А.С. СССР №169907, 1998 г., А.С. СССР 1000089, 1983 г, А.С. 1011112.
Указанные устройства включают средства для создания звукового поля различной частоты.
Недостатком указанных устройств является невозможность введения в жидкость акустических колебаний необходимой частоты, давления и акустической мощности и как следствие невозможность образования высокодисперсной эмульсии.
Наиболее близким по технической сущности к разработанной полезной модели является гидродинамическое устройство для диспергирования жидкого топлива с водой, выполненное в виде проточного статического диспергатора, в котором происходит образование множества новых поверхностей раздела фаз жидких потоков топлива и воды и их рекомбинирования в осевом и радиальном направлении с помощью специальных диспергирующих элементов, представляющих собой дисковые диафрагмы с отверстиями, закрепленные на штоке относительно друг друга под углом 30 градусов, и торцевые поверхности. Отверстия в дисковых диафрагмах выполнены с сужающимися и расширяющимися участками со стороны входа и выхода жидких потоков, а между диафрагмами установлены ограничительные вставки, снабженные двумя закручивающими поток пластинками. Патент RU 2245898, опубликован 2005.02.10.
Задачей полезной модели является создание эффективной установки диспергирования и гомогенизации жидких сред.
Технический результат заключается в повышении устойчивости и длительной нерасслаиваемости эмульсий, например водотопливных.
Энергетическая эффективность гидродинамической термоэлектрической установки заключается в том, что для приготовления многокомпонентной жидкой среды на единицу готовой продукции требуется в шесть раз меньше энергии по сравнению с аналогичными установками.
Задача, на которую направлено создание полезной модели, решается тем, что внешняя поверхность корпуса диспергатора выполнена в виде многогранника, к диспергатору подключены ускорители подачи компонентов смеси, выполненные в виде гидроциклонов. Внутри корпуса диспергатора размещен турбулентный резонатор, выполненный в виде Архимедовой спирали, обеспечивающей предварительное смешение и турбулизацию поступающей в установку многокомпонентной смеси. Наличие зазора (1.2 мм) между турбулентным резонатором и корпусом 8 обеспечивает теплоотдачу обрабатываемой смеси с внутренней поверхности корпуса 8 до 50 Вт/см2, нагревая компоненты смеси от 60°С до 80°С. После турбулентного резонатора в корпусе диспергатора установлен конусный ускоритель, выполненный в виде ступенчатого конуса с углом не менее 60°, сопло, тормозное регулируемое устройство с отражателем, выполненным в виде сферы, на котором установлены звуковые резонансно настроенные пластины с элементами крепления, консольно закрепленные с возможностью перемещения острием к соплу. Выходные отверстия сопла выполнены в виде щелей. Тормозное регулируемое устройство, расположенное в верхней части диспергатора с пластинами, и сопло образуют регулируемую кавитационную камеру.
На наружной поверхности многогранного корпуса установки смонтированы термоэлектрические батареи для нагрева многокомпонентных смесей до заданных температур.
На фиг.1 представлена гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред, где 1 - диспергатор; 2, 6 - насосы; 3, 5, 20 - инжекционные патрубки; 4 - гидроциклон; 8 - турбулентный резонатор; 9 - термоэлектрические батареи; 10 - прижимная планка; 11 - изоляция; 12 - конусный ускоритель; 13 - сопло; 14 - резонансная пластина; 15 - регулируемое сферическое тормозное устройство; 16 - упоры регуляторов; 17 - выходной патрубок; 18 - насос; 19 - насос;
На наружной поверхности многогранного корпуса диспергатора 1 термоэлектрической гидродинамической установки смонтированы термоэлектрические батареи 9, которые обеспечивают единовременный равномерный нагрев многокомпонентной смеси в заданном диапазоне температур с тепловой нагрузкой 10-50
Вт/см2 вдоль продольной оси корпуса по направлению движения смеси от гидроциклона 4 к выходному патрубку 17 на прямотоке.
Гидродинамическая термоэлектрическая установка смешения и реновации жидких сред включает инжекционные патрубки 3, 5, 20, соединенные с боковой стороной гидроциклона 4, который обеспечивает ускорение движения компонентов смеси.
Торцевая сторона гидроциклона 4 соединена с цилиндрической частью корпуса диспергатора 1 установки. Внутри корпуса жестко установлен турбулентный резонатор 8, выполненный в виде Архимедовой спирали, обеспечивающей предварительное смешение и турбулизацию поступающей в установку многокомпонентной смеси. Наличие зазора (1.2 мм) между турбулентным резонатором и корпусом диспергатора обеспечивает теплоотдачу обрабатываемой смеси с внутренней поверхности корпуса 8 до 50 Вт/см2, нагревая компоненты смеси от 60°С до 80°С. После турбулентного резонатора 8 установлен конусный ускоритель 12, сопло 13, звуковые резонансно настроенные пластины 14 с элементами крепления, консольно закрепленные с возможностью перемещения острием к соплу 13. Выходные отверстия сопла 13 выполнены в виде щелей. Тормозное регулируемое устройство 15 выполнено в виде вогнутой криволинейной сферической поверхности.
В зоне перехода отверстия в длинные стороны щелей профили продольного сечения сопла имеют форму выпуклых и криволинейных поверхностей. Пластины 14 установлены с возможностью настройки на диапазон частот от 1-365 кГц. Тормозное устройство 15 установлено с образованием зазора между тормозным устройством 15 и корпусом диспергатора 1.
Посредством насосов 2, 6, 18 компоненты смеси подаются в циклон 4, где происходит их смешение. Смесь, выходящая из циклона 4 является грубодисперсной. Из циклона 4 грубодисперсная смесь под давлением, создаваемым насосами 2, 6, 18 поступает в корпус 8 установки, где происходит единовременный нагрев смеси в диапазоне температур от 60°С до 80°С вдоль продольной оси корпуса 8 посредством смонтированных на наружной поверхности многогранного корпуса термоэлектрических батарей 9. Смесь, нагреваясь, двигается прямотоком к выходному патрубку 17.
Турбулентный резонатор 8, установленный внутри корпуса диспергатора 1 обеспечивает ускорение, турбулизацию и нагрев многокомпонентной смеси. После турбулентного резонатора 8 установлен конусный ускоритель 12, который обеспечивает увеличение кинетической энергии и дополнительное скручивание потока многокомпонентной смеси.
После дополнительного скручивания поток многокомпонентной смеси попадает в сопло 13.
На регулируемом по высоте отражателе тормозного регулируемого устройства 15 установлены сменные резонансно настроенные пластины 14. Выходные отверстия сопла выполнены в виде щели. При нагнетании потока многокомпонентной смеси на острый срез резонансных пластин 14 в зоне гидродинамической кавитации в резонансной пластине 14 возбуждаются колебания, передающиеся в кавитационную камеру, образованную между соплом и резонансно настроенными пластинами 14.
Настроенная резонансная пластина 14 в резонансе с колебаниями потока в смеси компонентов обеспечивает интенсивные акустический колебания ультразвуковой частоты от 1-365 кГц.
Акустические колебания ультразвуковой частоты обеспечивают измельчение частиц компонентов смеси.
Многокомпонентной смесью может быть смесь углеводородного топлива (мазута, прямогонного бензина, дизельного топлива, воды, спиртов и цитановых масел).
Обрабатываемая многокомпонентная смесь в термоэлектрической установке смешения и реновации позволяет достигнуть высокой устойчивости и длительной нерасслаиваемости смеси, а также высокохимической инертности смеси при последующим хранении и контакте с металлическими поверхностями. Единовременная тепловая обработка, воздействие гидродинамической кавитации и звуковых (низкочастотных и высокочастотных) полей на смесь компонентов углеводородного топлива, бензиновых, керосиновых, дизельных фракций, воды, спиртов, цитановых масел обеспечивает разрыв углеводородных цепочек и образование свободных радикалов ОН и Н воды, в результате чего свободные радикалы ОН и Н воды и разорванные углеводородные цепочки образуют устойчивые ассоциаты водотопливных эмульсий.
Ниже приведены характеристики разработанной установки для производства водотопливной эмульсии с содержанием 15 масс % воды.
Производительность по топливу составляет 16 м3\час.
Стабильность до начала расслоения, 365 суток.
Удельные энергозатраты на диспергирование 1,5 кВт\м3
Индукционный период 1200 мин.
Claims (5)
1. Гидродинамическая термоэлектрическая установка смешения жидких сред, выполненная в виде диспергатора, снабженного диспергирующими элементами, отличающаяся тем, что внешняя поверхность корпуса диспергатора выполнена в виде многогранника, на плоских гранях которого смонтированы термоэлектрические батареи, к диспергатору подключены ускорители подачи компонентов смеси, выполненные в виде гидроциклонов, внутри корпуса диспергатора размещен турбулентный резонатор, выполненный в виде Архимедовой спирали, после турбулентного резонатора в корпусе диспергатора установлены конусный ускоритель, выполненный в виде ступенчатого конуса и сопло, в верхней части диспергатора расположено тормозное регулируемое устройство, отражатель которого выполнен в виде вогнутой криволинейной сферической поверхности, на котором установлены звуковые резонансно настроенные пластины, с образованием регулируемой кавитационной камеры между отражателем и соплом, выходные отверстия которого выполнены в виде щелей.
2. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что турбулентный резонатор установлен в корпусе диспергатора с зазором.
3. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что резонансные пластины консольно закреплены на отражателе тормозного регулируемого устройства с возможностью перемещения острием к соплу.
4. Гидродинамическая термоэлектрическая установка по п.1, отличающаяся тем, что резонансные пластины установлены с возможностью настройки на диапазон частот от 1 до 365 кГц.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009104059/22U RU82137U1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2009104059/22U RU82137U1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU82137U1 true RU82137U1 (ru) | 2009-04-20 |
Family
ID=41018115
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2009104059/22U RU82137U1 (ru) | 2009-02-09 | 2009-02-09 | Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU82137U1 (ru) |
-
2009
- 2009-02-09 RU RU2009104059/22U patent/RU82137U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20110277379A1 (en) | Method and apparatus for cavitating a mixture of a fuel and an additive | |
| RU2553861C1 (ru) | Гидродинамический смеситель | |
| WO2010132137A1 (en) | Multi-stage cavitation device | |
| GB2521258A (en) | Apparatus and method | |
| RU134073U1 (ru) | Гидродинамический акустический преобразователь | |
| RU2223815C1 (ru) | Способ приготовления эмульсии, система и устройство для его осуществления | |
| RU83944U1 (ru) | Аппарат для обработки жидких сред в вихревом потоке | |
| RU82137U1 (ru) | Гидродинамическая термоэлектрическая установка для смешения жидких сред | |
| US9752082B2 (en) | Treatment process and apparatus for reducing high viscosity in petroleum products, derivatives, and hydrocarbon emulsions, and the like | |
| US20120291338A1 (en) | Apparatus and method for producing an emulsion of a fuel and an emulsifiable component | |
| US20150124552A1 (en) | System and method for mixing a gas and a liquid | |
| WO2011016752A1 (ru) | Гидродинамический диспергатор | |
| RU26197U1 (ru) | Гидродинамический диспергатор | |
| RU2371245C2 (ru) | Реактор и кавитационный аппарат | |
| RU2619783C1 (ru) | Акустический смеситель | |
| CN101785979A (zh) | 一种液液非均相的微观混合装置 | |
| RU2455341C1 (ru) | Способ кавитационной обработки жидких нефтепродуктов | |
| RU85838U1 (ru) | Эжектор с газоструйными ультразвуковыми генераторами | |
| RU2228791C2 (ru) | Способ гидродинамической активации сырья (варианты) и установка для его осуществления (варианты) | |
| RU2775588C1 (ru) | Модульный статический смеситель-активатор | |
| RU95553U1 (ru) | Гидродинамический диспергатор для получения котельного топлива из гудрона | |
| RU134074U1 (ru) | Гидродинамический акустический преобразователь | |
| SU1720700A2 (ru) | Вихревой гомогенизатор-смеситель | |
| RU2365404C1 (ru) | Способ получения многокомпонентных смесевых топлив и устройство для его осуществления | |
| RU2772137C1 (ru) | Ультразвуковой кавитационный преобразователь |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110210 |