RU2040322C1 - Смеситель - Google Patents
Смеситель Download PDFInfo
- Publication number
- RU2040322C1 RU2040322C1 SU5042290A RU2040322C1 RU 2040322 C1 RU2040322 C1 RU 2040322C1 SU 5042290 A SU5042290 A SU 5042290A RU 2040322 C1 RU2040322 C1 RU 2040322C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- branch pipe
- delivery
- injected
- nozzles
- Prior art date
Links
Images
Abstract
Использование: при смешивании и диспергировании систем газ-жидкость, жидкость-жидкость в пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства. Сущность изобретения: смеситель содержит напорную и смесительную камеры, соединенные посредством конфузора, установленные коаксиально патрубок инжектируемой среды и нагнетательный патрубок, снабженные соплами, причем патрубок инжектируемой среды установлен внутри нагнетательного патрубка. Новым в устройстве является то, что сопло нагнетательного патрубка изнутри имеет винтовую нарезку и снабжено диффузором. Участок нагнетательного патрубка внутри напорной камеры выполнен перфорированным, а сопла обоих патрубков установлены с возможностью осевого перемещения. Кроме того, винтовая нарезка сопла нагнетательного патрубка выполнена в виде многозаходной резьбы. В устройстве происходит двухступенчатое смешивание с диспергированием инжектируемой среды первой частью основного компонента на первой ступени и последующим смешиванием со второй частью на второй ступени, причем первая часть основного компонента подается в виде закрученного потока, составленного из отдельных струй, направленных по винтовым линиям вдоль оси аппарата, а инжектируемая среда подводится к центру закрученного потока. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к смешиванию и диспергированию систем газ-жидкость, жидкость-жидкость и может быть использовано в пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства.
Известен смеситель, содержащий патрубки подачи основного компонента и инжектируемой среды и смесительную камеру [1] работающий по принципу струйного диспергирования и смешивания сред.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является смеситель, содержащий напорную и смесительную камеры, соединенные посредством конфузора, установленные коаксиально патрубок инжектируемой среды и нагнетательный патрубок, снабженные соплами, причем патрубок инжектируемой среды расположен внутри нагнетательного патрубка, а также дополнительный нагнетательный патрубок, размещенный внутри патрубка инжектируемой среды [2]
Данное устройство работает по принципу двухступенчатого смешивания в струйном аппарате с диспергированием инжектируемой среды первой частью основного компонента на первой ступени и последующего смешивания со второй частью на второй ступени.
Данное устройство работает по принципу двухступенчатого смешивания в струйном аппарате с диспергированием инжектируемой среды первой частью основного компонента на первой ступени и последующего смешивания со второй частью на второй ступени.
Однако устройство не обеспечивает достаточно высокой эффективности перемешивания из-за однонаправленного в плоскости поперечного сечения движения основного компонента и инжектируемой среды, а также возможности регулирования степени дисперсности смеси. Наличие двух патрубков подвода основного компонента приводит к усложнению конструкции самого смесителя и системы подачи сред, а также наличию несливаемого остатка в патрубке подвода инжектируемой среды.
Задача изобретения повышение эффективности смешения.
Задача достигается тем, что в смесителе, содержащем напорную и смесительную камеры, соединенные посредством конфузора, установленные коаксиально патрубок инжектируемой среды и нагнетательный патрубок, снабженные соплами, причем патрубок инжектируемой среды установлен внутри нагнетательного патрубка, сопло нагнетательного патрубка имеет изнутри винтовую нарезку и снабжено диффузором, участок нагнетательного патрубка внутри напорной камеры выполнен перфорированным, а сопла обоих патрубков установлены с возможностью осевого перемещения.
Кроме того, винтовая нарезка сопла нагнетательного патрубка выполнена в виде многозаходной резьбы.
Именно сочетание в устройстве новых конструктивных элементов винтовой нарезки и диффузора в сопле нагнетательного патрубка, перфорации в нагнетательном патрубке и осевого перемещения сопел, что позволяет значительно интенсифицировать массообмен за счет закрутки и прецессионного движения смеси на выходе сопла и разнонаправленного движения потоков основного компонента и инжектируемой среды, а также изменять степень дисперсности смеси за счет осевого перемещения сопел, при котором изменяется интенсивность закрутки потока в сопле нагнетательного патрубка и соотношение расходов основного компонента.
Выполнение винтовой нарезки сопла нагнетательного патрубка в виде многозаходной резьбы обеспечивает технологичность конструкции закручивающего устройства и простоту изготовления сопла.
На фиг. 1 изображен смеситель; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Смеситель содержит напорную 1 и смесительную 2 камеры, соединенные посредством конфузора, установленные коаксиально патрубок 4 инжектируемой среды и нагнетательный патрубок 5 основного компонента, снабженные соплами 6 и 7 соответственно.
Патрубок 4 установлен внутри патрубка 5, при этом сопло 6 патрубка 4 изнутри имеет винтовую нарезку 8 и снабжено диффузором 9, участок патрубка 5 внутри напорной камеры 1 выполнен перфорированным за счет отверстий 10, например, тангенциальных. Сопла 6 и 7 установлены на резьбе с возможностью осевого перемещения. Винтовая нарезка 8 выполнена в виде многозаходной резьбы. Подвод основного компонента осуществляется через патрубок 11.
Смеситель работает следующим образом.
Поток основного компонента, поступая через патрубок 11 в камеру 1, делится на две части. Первая часть, составляющая 0,25-0,4 части общего расхода основного компонента, проходя через отверстия 10 патрубка 5, поступает во внутреннюю полость сопла 7, где, проходя между витками винтовой нарезки 8 и наружной поверхностью сопла 6, делится на несколько отдельных закрученных струй, число которых определяется числом заходов винтовой нарезки. При выходе этих струй на кромке сопла 6 создается разрежение, благодаря чему обеспечивается подсос инжектируемой среды из патрубка 4. Подсасываемая среда заполняет пространство между закрученными струями внутри прямолинейного участка сопла 8. При выходе в расширяющуюся полость диффузора 9 закрученный поток теряет устойчивость и начинает прецессировать, описывая своей осью коническую поверхность. При соударении прецессирующего потока со стенками сопла происходит взаимное проникновение и интенсивное диспергирование сред на первой ступени смешения.
Далее прецессирующая смесь смешивается с остальной частью потока основного компонента, поступающей через кольцевую щель между соплом 7 и конфузором 3. При этом происходит соударение разнонаправленных потоков и интенсивное перемешивание сред на второй ступени смешения.
Регулирование степени дисперсности смеси осуществляется перемещением сопла 6. При этом изменяется длина рабочего участка винтовой нарезки 8, прилегающей к наружной поверхности сопла 6, соответственно изменяются расходы сред, степень закрутки и дисперсности потока на первой степени смешения. Одновременно с перемещением сопла 6 пеpемещают также сопло 7, изменяя проходное сечение кольцевой щели между соплом 7 и конфузором 3 и расход основного компонента на второй степени смешения, так что суммарный расход смеси остается постоянным.
Слив остатков при выключении системы подачи основного компонента из сопла 7 осуществляется через отверстия 10 и каналы винтовой нарезки 8 в патрубок 11.
Предлагаемый смеситель позволяет повысить эффективность смешения за счет интенсификации перемешивания и обеспечения регулирования степени дисперсности смеси в широком диапазоне. Одновременно упрощается конструкция как самого смесителя, так и системы подачи компонента за счет наличия только одного патрубка подвода компонента и сливаемости остатков.
Claims (2)
1. СМЕСИТЕЛЬ, содержащий напорную и смесительную камеры, соединенные посредством конфузора, установленные коаксиально патрубок инжектируемой среды и нагнетательный патрубок, снабженные соплами, при этом патрубок инжектируемой среды установлен в нагнетательном патрубке, отличающийся тем, что сопло нагнетательного патрубка выполнено внутри с винтовой нарезкой и снабжено диффузором, участок нагнетательного патрубка внутри напорной камеры выполнен перфорированным, а сопла обоих патрубков установлены с возможностью осевого перемещения.
2. Смеситель по п.1, отличающийся тем, что винтовая нарезка сопла нагнетательного патрубка выполнена в виде многозаходной резьбы.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5042290 RU2040322C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Смеситель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5042290 RU2040322C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Смеситель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2040322C1 true RU2040322C1 (ru) | 1995-07-25 |
Family
ID=21604282
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5042290 RU2040322C1 (ru) | 1992-05-15 | 1992-05-15 | Смеситель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2040322C1 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7111975B2 (en) * | 2002-10-11 | 2006-09-26 | Pursuit Dynamics Plc | Apparatus and methods for moving a working fluid by contact with a transport fluid |
US8193395B2 (en) | 2007-05-02 | 2012-06-05 | Pursuit Dynamics Plc | Biomass treatment process and system |
RU2487028C1 (ru) * | 2012-02-08 | 2013-07-10 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Смеситель-испаритель для топливных систем газотурбовозов |
US8789769B2 (en) | 2006-09-15 | 2014-07-29 | Tyco Fire & Security Gmbh | Mist generating apparatus and method |
US9239063B2 (en) | 2004-07-29 | 2016-01-19 | Pursuit Marine Drive Limited | Jet pump |
US10507480B2 (en) | 2004-02-26 | 2019-12-17 | Tyco Fire Products Lp | Method and apparatus for generating a mist |
RU2744173C1 (ru) * | 2020-09-18 | 2021-03-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" | Микрореактор-смеситель со встречными закрученными потоками |
CN115463600A (zh) * | 2022-10-18 | 2022-12-13 | 安徽理工大学 | 一种药剂与矿浆高效混合调浆装置及方法 |
-
1992
- 1992-05-15 RU SU5042290 patent/RU2040322C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 1560284, кл. B 01F 3/04, 1990. * |
2. Авторское свидетельство СССР N 1171072, кл. B F 3/02, 1985. * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7111975B2 (en) * | 2002-10-11 | 2006-09-26 | Pursuit Dynamics Plc | Apparatus and methods for moving a working fluid by contact with a transport fluid |
US10507480B2 (en) | 2004-02-26 | 2019-12-17 | Tyco Fire Products Lp | Method and apparatus for generating a mist |
US9239063B2 (en) | 2004-07-29 | 2016-01-19 | Pursuit Marine Drive Limited | Jet pump |
US8789769B2 (en) | 2006-09-15 | 2014-07-29 | Tyco Fire & Security Gmbh | Mist generating apparatus and method |
US9931648B2 (en) | 2006-09-15 | 2018-04-03 | Tyco Fire & Security Gmbh | Mist generating apparatus and method |
US8193395B2 (en) | 2007-05-02 | 2012-06-05 | Pursuit Dynamics Plc | Biomass treatment process and system |
RU2487028C1 (ru) * | 2012-02-08 | 2013-07-10 | Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" | Смеситель-испаритель для топливных систем газотурбовозов |
RU2744173C1 (ru) * | 2020-09-18 | 2021-03-03 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" | Микрореактор-смеситель со встречными закрученными потоками |
CN115463600A (zh) * | 2022-10-18 | 2022-12-13 | 安徽理工大学 | 一种药剂与矿浆高效混合调浆装置及方法 |
CN115463600B (zh) * | 2022-10-18 | 2023-07-21 | 安徽理工大学 | 一种药剂与矿浆高效混合调浆装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5484107A (en) | Three-fluid atomizer | |
US6098897A (en) | Low pressure dual fluid atomizer | |
JP4049893B2 (ja) | 圧力噴霧化ノズル | |
CA1311783C (en) | Spray nozzle design | |
DE69718253T2 (de) | Vorrichtung zur Einspritzung von mit Luft zerstäubten Einzelstrahlen aus flüssigem Brennstoff | |
GB2075369A (en) | Air-efficient atomizing spray nozzle | |
KR101119211B1 (ko) | 미립자 및 미세기포 생성 장치 및 이를 이용한 시스템 | |
KR20030090685A (ko) | 액체 분사기 | |
JPH0787907B2 (ja) | 改良されたスプレーノズルデザイン | |
CA1102068A (en) | Method and apparatus for continuously producing and applying foam | |
RU2040322C1 (ru) | Смеситель | |
JP2005288390A (ja) | 二流体ノズル及び噴霧方法 | |
KR19980024783A (ko) | 액중에 포함된 가스의 거품을 미세화하는 장치 | |
US4394965A (en) | Pulsating shower using a swirl chamber | |
JP2004216320A (ja) | 噴霧ノズル | |
JP4754785B2 (ja) | 2成分スプレイノズル | |
JPH08303776A (ja) | 軸方向空気流入式又は半径方向空気流入式の予混合式バーナー | |
PL80419B1 (en) | Method of and apparatus for mixing compressible fluid media[gb1293360a] | |
RU2078622C1 (ru) | Пневматическая форсунка | |
RU2172893C1 (ru) | Форсунка | |
JP2005103367A (ja) | 噴霧ノズル | |
US4063686A (en) | Spray nozzle | |
RU2021034C1 (ru) | Устройство для распыления жидкости | |
RU2664057C1 (ru) | Пневматическая форсунка | |
SU876180A1 (ru) | Центробежно-струйна форсунка |