RU2107558C1 - Пневматическое пылеудаляющее устройство - Google Patents
Пневматическое пылеудаляющее устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2107558C1 RU2107558C1 RU93057725A RU93057725A RU2107558C1 RU 2107558 C1 RU2107558 C1 RU 2107558C1 RU 93057725 A RU93057725 A RU 93057725A RU 93057725 A RU93057725 A RU 93057725A RU 2107558 C1 RU2107558 C1 RU 2107558C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- seat
- saddle
- compressed air
- air
- Prior art date
Links
- 239000000428 dust Substances 0.000 title claims abstract description 23
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 16
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 12
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 10
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 5
- 239000004809 Teflon Substances 0.000 claims description 4
- 229920006362 Teflon® Polymers 0.000 claims description 4
- 229920001971 elastomer Polymers 0.000 claims description 3
- 239000005060 rubber Substances 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 claims 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims 2
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 claims 2
- 239000000463 material Substances 0.000 claims 1
- 229920002635 polyurethane Polymers 0.000 claims 1
- 239000004814 polyurethane Substances 0.000 claims 1
- 229920003051 synthetic elastomer Polymers 0.000 claims 1
- 239000005061 synthetic rubber Substances 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 11
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 10
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 14
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 7
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 6
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 3
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 2
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010073 coating (rubber) Methods 0.000 description 2
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 238000005488 sandblasting Methods 0.000 description 2
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 2
- 238000007605 air drying Methods 0.000 description 1
- 239000012459 cleaning agent Substances 0.000 description 1
- -1 earth Substances 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 239000004519 grease Substances 0.000 description 1
- 239000011344 liquid material Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/02—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape
- B05B1/08—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape of pulsating nature, e.g. delivering liquid in successive separate quantities ; Fluidic oscillators
- B05B1/083—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to produce a jet, spray, or other discharge of particular shape or nature, e.g. in single drops, or having an outlet of particular shape of pulsating nature, e.g. delivering liquid in successive separate quantities ; Fluidic oscillators the pulsating mechanism comprising movable parts
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/005—Nozzles or other outlets specially adapted for discharging one or more gases
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B1/00—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means
- B05B1/30—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages
- B05B1/32—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening
- B05B1/323—Nozzles, spray heads or other outlets, with or without auxiliary devices such as valves, heating means designed to control volume of flow, e.g. with adjustable passages in which a valve member forms part of the outlet opening the valve member being actuated by the pressure of the fluid to be sprayed
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B08—CLEANING
- B08B—CLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
- B08B5/00—Cleaning by methods involving the use of air flow or gas flow
- B08B5/02—Cleaning by the force of jets, e.g. blowing-out cavities
Landscapes
- Nozzles (AREA)
- Cleaning In General (AREA)
- Valve Device For Special Equipments (AREA)
- Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: пневматическое пылеудаляющее устройство содержит систему подачи сжатого воздуха, пистолетную часть, образующую рукоятку, снабженную пусковым механизмом для подачи сжатого воздуха, и сопло. Оно снабжено встроенным осциллирующим клапаном формирования пульсирующего потока с периодически повторяющимися импульсами давления и выполнено в виде седельного клапана с удлиненным корпусом с возможностью перемещения в продольном направлении, один конец которого находится в плотном контакте с седлом клапана под воздействием пружины сжатия, а другой конец выполнен в виде подвижного поршня, расположенного в закрытом цилиндре. Один конец клапана, обращенный в противоположную сторону от седла, соединен с воздуховодом за седельным клапаном посредством внутреннего канала, проходящего через удлиненный корпус клапана, а его противоположный конец соединен с выпускной зоной перед седлом, расположенной перед седельным клапаном посредством внутреннего клапана цилиндра. 7 з.п.ф-лы, 6 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к пневматическому пыле-удаляющему устройству, в котором динамический эффект воздуха используется для удаления грязи и для очистки, например, сельскохозяйственных орудий, ходовых частей автомобилей и для аналогичных целей там, где грязь, пыль, масло и другие загрязнители удаляют с помощью только сжатого воздуха или в сочетании с очищающими веществами такими, как вода, очищающие жидкости, песок, абразивный порошок и т. д., которые подают в поток воздуха непосредственно перед тем, как его направляют на очищаемый объект, с целью получения с помощью такой добавки эффекта растворения грязи и/или абразивного эффекта.
Применение сжатого воздуха для удаления грязи и в целях очистки является хорошо известной и широко используемой технологией. Обычная конструкция представляет собой устройство в виде пистолета с продолговатым воздушным соплом и встроенным запорным клапаном, что обеспечивает получение концентрированного и поддающегося регулировке потока воздуха.
Такие устройства, в частности, известны из SU N 1122494А, опубликованного 07.11.84, где описан способ и устройство для абразивной обработки, а также из GB N 2145219А "Ручное устройство для очистки струей сжатого воздуха", опубликованного 20.03.85.
Запорный клапан, как правило, регулируют вручную. При приведении в действие пневматического пылеудаляющего устройства через его сопло выходит концентрированный поток воздуха, который направляют на очищаемый объект, в результате чего грязь и загрязнители такие, как пыль, земля, масляные пленки и т. д. могут быть разрыхлены и удалены. Способность потока воздуха разрыхлять засохшую грязь и прочно приставшие различного рода загрязнители зависит от величины динамического давления, оказываемого потоком, т. е. от скорости потока. Чем выше скорость, тем лучше очищающее действие.
Тем не менее скорость потока ограничена допустимой величиной давления воздуха, обычно равной 6 бар, и, следовательно, улучшение очищающего действия может быть достигнуто лишь за счет увеличения потока воздуха. Потребление воздуха будет в особенности непропорционально большим, а способ очистки, вследствие этого, неэкономичным при удалении толстого слоя приставшего загрязнителя.
Основной задачей настоящего изобретения является намерение усовершенствовать разрыхляющее и очищающее действие пылеудаляющего устройства при удалении особо прочно приставших загрязнителей и в то же время добиться экономичного потребления сжатого воздуха. В соответствии с изобретением задача достигается за счет создания пылеудаляющего устройства, описанного в отличительной части пункта 1 формулы изобретения.
Принцип действия пульсирующего запорного клапана пылеудаляющего устройства основан на том, что вместо подачи сжатого воздуха в виде непрерывного потока через сопло, его разделяют на месте на ряд коротких импульсов давления, более точно, он представляет собой пульсирующий поток воздуха с периодически повторяющимися импульсами давления. Данные периодически повторяющиеся импульсы, например, с частотой 10-20 Гц, основаны на приведенной к единице времени концентрации энергии давления воздуха таким образом, что пиковая величина давления воздуха при отдельных импульсах увеличивается по сравнению с величиной динамического давления, которая могла бы быть получена в том случае, если через сопло непрерывно выбрасывался тот же объем воздуха. Как уже указывалось, величина динамического давления потока воздуха определяет способность воздуха разрыхлять приставшие загрязнители.
В дополнение к более высокому динамическому давлению пульсирующий поток воздуха также обладает неожиданным свойством заставлять загрязнители вибрировать под воздействием воздушных импульсов. На примере определенных видов загрязнителей было практически показано, что данное действие в высокой степени способствует очищающему действию пылеудаляющего устройства, поскольку вибрация помогает разрыхлению веществ, в результате чего очистка происходит гораздо быстрее, более тщательно и с более экономным расходом сжатого воздуха. Заявленное в изобретении пылеудаляющее устройство, тем самым, как полагают, до определенной степени способно заменить традиционные способы очистки под высоким давлением (очистку потоком на основе воды), сохраняя присущие им преимущества, как в отношении их экономичности, так и безвредности для окружающей среды.
Принцип работы пульсирующего запорного клапана заключается в следующем. В исходном, закрытом/герметичном положении корпус клапана плотно удерживается в седле с помощью пружины. После того, как начинает поступать сжатый воздух (в результате приведения в действие спускового механизма устройства), давление на одной из сторон поршня повышается. Величина давления превышает усилие пружины и клапан открывается, в результате чего происходит одномоментный выброс сжатого воздуха и падение давления. После этого клапан снова закрывается и весь цикл повторяется. Пульсация продолжается до тех пор, пока сжатый воздух поступает в клапан, т. е. до тех пор, пока действует спусковой механизм. Клапан, таким образом, попеременно открывает и закрывает прохождение воздуха через пылеудаляющее устройство под воздействием статического и динамического давления сжатого воздуха.
Пульсирующее действие корпуса клапана предполагает наличие соответствующего соотношения между размерами клапана, массой корпуса клапана (движущаяся масса) и силовыми характеристиками пружины. Существенным является также, чтобы корпус клапана мог свободно перемещаться, т. е. с малым трением. Частота импульсов зависит от этих факторов в сочетании с величиной давления сжатого воздуха.
В соответствии с изобретением уплотнитель поршня может быть выполнен согласно тому, как это описано в пунктах 2 и 3 формулы изобретения.
При такой конструкции уплотняющее устройство отвечает требованиям обеспечения свободного перемещения клапана с малым трением. Целесообразно снабдить седло клапана или сам корпус клапана эластичным резиновым покрытием, списанным в пункте 4, служащим для снижения уровня шума и продления срока службы клапана.
Заявленное пылеудаляющее устройство может, как и любое обычное пневматическое пылеудаляющее устройство, применяться в сочетании с эжектором для подачи жидкого или гранулированного материала вместе с воздухом (см. пункт 5 формулы изобретения). Сочетание пульсирующего сжатого воздуха и добавки, включающей вещество для очистки или растворения, обеспечивает значительное усиление очищающего действия. Данную технологию применяют в особых случаях, когда необходимо такое усиление эффективности.
Далее изобретение будет дополнительно пояснено со ссылкой на чертежи, где на фиг. 1 изображен вид сбоку пневматического пылеудаляющего устройства в соответствии с изобретением; на фиг. 2 - увеличенный вид в разрезе сопла данного пылеудаляющего устройства; на фиг. 3 - отдельный увеличенный продольный вид в разрезе пульсирующего запорного клапана пылеудаляющего устройства; на фиг. 4 - сопло эжектора, предназначенного для применения с добавлением жидкости одновременно со сжатым воздухом; на фиг. 5 - аналогичное сопло эжектора, предназначенное для пескоструйной очистки; на фиг. 6 - комбинированный эжекторно-смесительный клапан с патрубками для одновременной подачи воздуха и двух различных жидкостей.
В варианте осуществления, показанном на фиг. 1, пылеудаляющее устройство состоит из рукоятки 1 (пистолетного типа) со спусковым рычагом 2 и предохранительной скобой 3, выдвижного цилиндра 4 и сменной трубы 5 сопла, которая снабжена сменным наконечником сопла 6. Последний показан отдельно на фиг. 2. Рукоятка 1 включает не показанный запорный клапан, открывающийся с помощью спускового рычага 2, и пульсирующий нагнетательный клапан. Нагнетательный клапан встроен в часть рукоятки, обозначенную 1a. Подвод воздуха к пылеудаляющему устройству осуществляют через штанговую муфту 7. Труба 5 сопла смонтирована на рукоятке 1 с помощью накатной гайки штуцера 8.
На фиг. 3 показан отдельный вид в разрезе пульсирующего нагнетательного клапана. Основным элементом нагнетательного клапана является седельный клапан, седло которого обозначено цифрой 9, и корпус клапана 10. Корпус клапана выполнен в виде удлиненного симметричного тела вращения снабженного внутренним каналом. Один конец корпуса клапана образует конусообразный уплотняющий диск 11, плотно сидящий в седле 9. Конусообразный элемент 11 снабжен завулканизированным к нему резиновым покрытием 11a. Противоположный конец корпуса клапана 10 представляет собой поршень 12, вставленный в цилиндр 13. Между поршнем 12 и конусообразным элементом 11 корпуса клапана расположен удлиненный цилиндрический стержень 14.
Обозначенный на чертеже цифрой 15 внутренний канал в корпусе клапана служит для соединения задней части участка 13a цилиндра 13 с воздуховодом 16 за седельным клапаном, т. е. с выдвижным цилиндром 4 и трубой 5 сопла. Корпус клапана прижат к седлу с помощью цилиндрической пружины сжатия 17, помещенной в цилиндр 13 за поршнем 12.
Противоположный конец 13b цилиндра посредством эксцентрически расположенного внутреннего канала 18 соединен с воздушной камерой 19, расположенной непосредственно перед седельным клапаном с его выпускной стороны. Направление потока, проходящего через клапан, показано стрелками 20.
На поршень 12 клапана посажено уплотнительное кольцо с низким коэффициентом трения, состоящее из тефлонового диска 21 и резинового уплотнительного кольца 22. Резиновое уплотнительное кольцо служит в качестве опорного диска, для тефлонового кольца, которое за счет контакта со стенкой цилиндра обеспечивает герметичность поршня.
Размеры клапана, размер и масса корпуса клапана, характеристики пружины, площадь проходного сечения воздуховода и т. д. выбираются из условий получения наиболее выраженного эффекта пульсации, возникающего автоматически непосредственно после того, как открыто поступление потока воздуха (в результате приведения в действие спускового рычага 2). Объяснение эффекта пульсации было дано ранее и не будет повторено здесь. В ходе пульсации корпуса клапана прохождение сжатого воздуха через седельный клапан открывается и закрывается, что создает импульсы сжатого воздуха с циклически повторяющимися импульсами давления. Воздействие импульсов давления передается от седельного клапана 9,11 и далее через выдвижной цилиндр 4, трубу 5 сопла 6 к его наконечнику.
Путем замены трубы 5 сопла 6 пылеудаляющее устройство может быть снабжено эжекторами различного типа, изображенными на фиг. 4,5 и 6. На фиг. 4 показан комбинированный эжекторно-смесительный клапан для жидкости. Жидкость подают через шланг 23. Труба 5 сопла 6 пылеудаляющего устройства обозначена цифрой 24. Запорный клапан, входящий в состав эжекторно- смесительного клапана, отсекает подачу жидкости под воздействием давления жидкости и снова автоматически открывается, когда открыта подача сжатого воздуха.
Смесительный клапан может также служить в качестве эжектора, т. е. при безнапорной подаче жидкости. В этом случае жидкость всасывается в эжектор из не показанного резервуара или контейнера за счет обычного эжекторного эффекта, когда через эжектор подают сжатый воздух.
Количество жидкости может быть отрегулировано с помощью клапана регулирования расхода потока, расположенного на впускном отверстии сопла эжектора как в случае клапана-смесителя, так и клапана-эжектора. Регулировку клапана расхода осуществляют с помощью накидной гайки- барашка 23a.
На фиг. 5 показан эжектор, применяемый при пескоструйной очистке. Песок через трубчатую пику 25 всасывается в сопло за счет электронного эффекта. За счет регулировки всасывания воздуха через всасывающий шланг (так называемый "неорганизованный воздух") величина потока песка может быть отрегулирована в соответствии с конкретными требованиями. Регулировку осуществляют с помощью клапана расхода потока 25a, встроенного в верхнюю часть пескоструйной пики.
На фиг. 6 показан инжекторно-смесительный клапан 26, который помимо трубы подвода сжатого воздуха 27 снабжен двумя дополнительными отверстиями 28 и 29 для смешивания воды и жидких химикатов, соответственно. Конструкция позволяет смешивать воздух+воду+химикаты в одном и том же потоке. Данное сочетание применимо, наряду с прочим, для выполнения работ, требующих дезинфекции или очистки от консистентной смазки.
Смесительный клапан может применяться в следующих сочетаниях:
1) только воздух (оба впускных отверстия для жидкости закрыты пробками или иначе заглушены),
2) воздух + регулируемый объем воды,
3) воздух + регулируемый объем воды + регулируемый объем химикатов,
4) воздух + регулируемый объем химикатов
5) воздух + водорастворимые химикаты + регулируемая концентрация химикатов,
6) сушка воздухом после очистки водой/химикатами.
1) только воздух (оба впускных отверстия для жидкости закрыты пробками или иначе заглушены),
2) воздух + регулируемый объем воды,
3) воздух + регулируемый объем воды + регулируемый объем химикатов,
4) воздух + регулируемый объем химикатов
5) воздух + водорастворимые химикаты + регулируемая концентрация химикатов,
6) сушка воздухом после очистки водой/химикатами.
Изобретение не ограничено выше показанными и объясненными вариантами осуществления. Возможны и другие типы пульсирующих нагнетательных клапанов. Исходная идея изобретения заключена в преобразовании статической энергии сжатого воздуха в пульсирующий концентрированный поток воздуха, отдельные импульсы давления которого обладают большой динамической энергией.
Claims (8)
1. Пневматическое пылеулавливающее устройство, включающее систему подачи сжатого воздуха, пистолетную часть, образующую рукоятку, снабженную пусковым механизмом для подачи сжатого воздуха, и сопло, отличающееся тем, что оно снабжено встроенным осциллирующим клапаном формирования пульсирующего потока с периодически повторяющимися импульсами давления и выполненным в виде седельного клапана с удлиненным корпусом с возможностью перемещения в продольном направлении, один конец которого находится в плотном контакте с седлом клапана под воздействие пружины сжатия, а другой конец выполнен в виде подвижного поршня, расположенного в закрытом цилиндре, один конец которого, обращенный в противоположную сторону от седла, соединен с воздуховодом за седельным клапаном посредством внутреннего канала, проходящего через удлиненный корпус клапана, а его противоположный конец соединен с выпускной зоной перед седлом, расположенной перед седельным клапаном посредством внутреннего канала цилиндра.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что частота пульсирующего потока находится в диапазоне 2 - 50 Гц.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что подвижный поршень, образующий один конец удлиненного корпуса клапана, снабжен уплотнительным кольцом с низким коэффициентом трения и высокими качествами скольжения, выполненным, например, из тефлона или подобного материала.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что уплотнительное кольцо выполнено из тефлонового диска, опирающегося на резиновое уплотнительное кольцо, расположенное в кольцевидной канавке поршня.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торцевая часть удлиненного корпуса клапана, опирающаяся на седло, выполнена из эластичного материала или покрыта им, предпочтительно полиуретаном, синтетической резиной или подобным износоустойчивым эластичным материалом.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пульсирующий клапан встроен в пистолетную часть, причем к соплу присоединены эжекторы подачи очищающей жидкости, воды, песка или других смесей в пульсирующий поток сжатого воздуха.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что к соплу присоединены эжекторы подачи очищающей жидкости, воды, песка или других смесей в пульсирующий поток сжатого воздуха.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что эжекторы снабжены встроенными запорными клапанами.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DK0687/91 | 1991-04-17 | ||
DK68791A DK170523B1 (da) | 1991-04-17 | 1991-04-17 | Blæsepistol til trykluft |
PCT/DK1992/000122 WO1992018260A1 (en) | 1991-04-17 | 1992-04-13 | Blast gun for compressed air |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93057725A RU93057725A (ru) | 1996-06-10 |
RU2107558C1 true RU2107558C1 (ru) | 1998-03-27 |
Family
ID=8096393
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93057725A RU2107558C1 (ru) | 1991-04-17 | 1992-04-13 | Пневматическое пылеудаляющее устройство |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP0580711B1 (ru) |
JP (1) | JP2638302B2 (ru) |
AU (1) | AU655974B2 (ru) |
BR (1) | BR9205897A (ru) |
CA (1) | CA2108543C (ru) |
DE (1) | DE69206140T2 (ru) |
DK (1) | DK170523B1 (ru) |
ES (1) | ES2081107T3 (ru) |
HU (1) | HU217286B (ru) |
RU (1) | RU2107558C1 (ru) |
WO (1) | WO1992018260A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2782088C1 (ru) * | 2021-03-02 | 2022-10-21 | ДИНАСЕТ Ой | Устройство и способ для смешивания текучей среды, находящейся под давлением, и добавляемой компоненты, рабочая машина, противопожарный аппарат и спасательное транспортное средство |
Families Citing this family (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE503140C2 (sv) * | 1992-05-07 | 1996-04-01 | Dart Engineering Ag | Anordning vid mediagenomledande enhet |
US5966847A (en) * | 1996-03-14 | 1999-10-19 | Concept Engineering Group, Inc. | Pneumatic excavator |
KR101053440B1 (ko) * | 2008-11-24 | 2011-08-02 | 한전케이피에스 주식회사 | 세정 건 |
CN101813213B (zh) * | 2010-04-30 | 2012-05-23 | 重庆华林自控仪表股份有限公司 | 一种自洁式放料阀 |
CN103263984B (zh) * | 2013-04-22 | 2015-08-26 | 宁波美志工具有限公司 | 一种灌溉装置 |
CN103624038B (zh) * | 2013-12-23 | 2016-06-29 | 中国石油大学(华东) | 原油管道挠性爆破射流式清管器 |
CN104324822B (zh) * | 2014-09-25 | 2017-03-15 | 北京北机机电工业有限责任公司 | 一种喷射装置 |
JP6730070B2 (ja) * | 2016-04-21 | 2020-07-29 | ダイセン株式会社 | エアーノズル装置とエアーダスタとエアーチッパー |
CN107088484B (zh) * | 2017-06-28 | 2023-07-18 | 迈德乐喷雾系统广州有限公司 | 一种小型空气雾化喷嘴 |
JP6569828B1 (ja) * | 2017-10-24 | 2019-09-04 | 日本精工株式会社 | ブロー装置、並びに部品、軸受、直動装置、操舵装置、車両及び機械装置の製造方法 |
JP7083674B2 (ja) * | 2018-03-22 | 2022-06-13 | 株式会社マキタ | 携帯型ブロワ |
KR101878688B1 (ko) * | 2018-05-29 | 2018-07-27 | 대한민국 | 금속문화재 부식화합물 제거용 장치 및 방법 |
AU2020277759A1 (en) * | 2019-05-21 | 2022-01-27 | Synergetics Pty Ltd | Ventilation and particulate matter removal system |
CN111006939B (zh) * | 2019-12-10 | 2021-04-13 | 东北大学 | 一种满足低应力波数据测量的霍普金森杆发射机构 |
KR102173863B1 (ko) * | 2020-07-14 | 2020-11-06 | (주)파워엔지니어링 | 발전소용 비산재 퇴적물 부착 방지장치 |
CN111810652A (zh) * | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 宁夏墨工科技有限公司 | 用于高温高压反应器卸料的闪速阀结构 |
KR102242599B1 (ko) * | 2020-12-10 | 2021-04-20 | 김갑수 | 비산방지 에어커튼 방식 스프레이 건 및 이를 이용한 도장 공법 |
CN113020117B (zh) * | 2021-04-08 | 2022-10-11 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 一种活塞式非接触除尘装置 |
CN114427320B (zh) * | 2022-04-07 | 2022-06-14 | 河北润飒建筑工程有限公司 | 一种高速公路施工用临时防护装置 |
CN118120810B (zh) * | 2024-05-07 | 2024-07-12 | 福州优野生态农业有限公司 | 高效保水的果蔬真空预冷设备 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4077569A (en) * | 1976-10-04 | 1978-03-07 | Teledyne Industries, Inc. | Fluid-flow pulsator |
SU1122494A1 (ru) * | 1983-05-10 | 1984-11-07 | Калининский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт | Способ гидроабразивной обработки деталей |
DE3338197A1 (de) * | 1983-10-20 | 1985-05-02 | Wolfangel & Schiemann GmbH, 7257 Ditzingen | Reinigungssystem mit pulsierender druckluft |
US4933017A (en) * | 1987-08-28 | 1990-06-12 | Lemaks Industries, Inc. | Apparatus and method for opening drains |
DE3901933A1 (de) * | 1989-01-24 | 1990-08-02 | Suttner Gmbh & Co Kg | Injektoranordnung, insbesondere fuer wasser-hochdruckreinigungseinrichtungen |
DK166766B1 (da) * | 1990-03-20 | 1993-07-12 | K F Ind As | Baerbar hoejtryksrenser |
-
1991
- 1991-04-17 DK DK68791A patent/DK170523B1/da not_active IP Right Cessation
-
1992
- 1992-04-13 JP JP50846792A patent/JP2638302B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-13 DE DE69206140T patent/DE69206140T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-13 RU RU93057725A patent/RU2107558C1/ru active
- 1992-04-13 EP EP92909449A patent/EP0580711B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-13 ES ES92909449T patent/ES2081107T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-13 AU AU16566/92A patent/AU655974B2/en not_active Expired
- 1992-04-13 BR BR9205897A patent/BR9205897A/pt not_active IP Right Cessation
- 1992-04-13 CA CA002108543A patent/CA2108543C/en not_active Expired - Lifetime
- 1992-04-13 HU HU9302926A patent/HU217286B/hu unknown
- 1992-04-13 WO PCT/DK1992/000122 patent/WO1992018260A1/en active IP Right Grant
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2782088C1 (ru) * | 2021-03-02 | 2022-10-21 | ДИНАСЕТ Ой | Устройство и способ для смешивания текучей среды, находящейся под давлением, и добавляемой компоненты, рабочая машина, противопожарный аппарат и спасательное транспортное средство |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2108543A1 (en) | 1992-10-18 |
HUT66814A (en) | 1995-01-30 |
CA2108543C (en) | 1999-11-23 |
EP0580711A1 (en) | 1994-02-02 |
DK68791D0 (da) | 1991-04-17 |
BR9205897A (pt) | 1994-07-26 |
WO1992018260A1 (en) | 1992-10-29 |
HU9302926D0 (en) | 1994-01-28 |
AU1656692A (en) | 1992-11-17 |
DK68791A (da) | 1992-10-18 |
EP0580711B1 (en) | 1995-11-15 |
ES2081107T3 (es) | 1996-02-16 |
JPH06506868A (ja) | 1994-08-04 |
JP2638302B2 (ja) | 1997-08-06 |
DE69206140T2 (de) | 1996-05-30 |
AU655974B2 (en) | 1995-01-19 |
HU217286B (hu) | 1999-12-28 |
DE69206140D1 (de) | 1995-12-21 |
DK170523B1 (da) | 1995-10-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2107558C1 (ru) | Пневматическое пылеудаляющее устройство | |
US6176437B1 (en) | Blast gun for compressed air | |
US7094135B2 (en) | Abrasivejet cutting head with back-flow prevention valve | |
JPH03505553A (ja) | 研磨剤清掃・切削 | |
US2133149A (en) | Sand blasting mechanism | |
US20100167631A1 (en) | Method for removing surface coatings | |
US5588176A (en) | Water recovery wash brush | |
EP0137765B1 (en) | Spraying gun | |
KR101985827B1 (ko) | 발전소 등의 기계설비 배관에 형성되는 스케일이나 오염물을 제거하기 위한 배관 오염물제거장치 | |
GB2270463A (en) | Suction apparatus for cleaning or other purposes | |
KR200417488Y1 (ko) | 연마재 분사장치 | |
RU2160641C1 (ru) | Устройство очистки внутренней поверхности резервуара для хранения или перевозки нефтепродуктов | |
RU2421285C2 (ru) | Способ очистки поверхности от всевозможных покрытий и загрязнений с использованием гидрокавитационного эффекта и устройство для его реализации | |
ES2184980T3 (es) | Dispositivo de mando de una instalacion de limpieza de superficies contaminadas. | |
GB2191127A (en) | Grit-blasting nozzle | |
WO2006042127A3 (en) | Cleaning spray nozzle | |
RU81116U1 (ru) | Пистолет для сухой воздушной абразивной очистки поверхностей | |
JP2645850B2 (ja) | 研磨剤投射ノズルおよび研磨剤投射装置 | |
JP2720208B2 (ja) | 研掃装置 | |
RU2242298C1 (ru) | Установка абразивно-струйной очистки внутренней резьбовой поверхности муфты и инструмент абразивно-струйной очистки | |
RU191260U1 (ru) | Устройство для очистки сельскохозяйственной техники | |
JP4110215B2 (ja) | ブラストノズル及びブラスト装置 | |
RU2014798C1 (ru) | Пистолет-пылесос | |
RU2115462C1 (ru) | Устройство для очистки газа | |
SU1247527A1 (ru) | Пылеулавливающа установка |