RU2325959C2 - Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона - Google Patents
Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона Download PDFInfo
- Publication number
- RU2325959C2 RU2325959C2 RU2006114615/28A RU2006114615A RU2325959C2 RU 2325959 C2 RU2325959 C2 RU 2325959C2 RU 2006114615/28 A RU2006114615/28 A RU 2006114615/28A RU 2006114615 A RU2006114615 A RU 2006114615A RU 2325959 C2 RU2325959 C2 RU 2325959C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- disk
- diameter
- range
- acoustic vibrations
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 31
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 19
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 claims description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000010974 bronze Substances 0.000 claims description 2
- 239000000788 chromium alloy Substances 0.000 claims description 2
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims description 2
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 abstract 2
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 12
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000008240 homogeneous mixture Substances 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000001364 causal effect Effects 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000004945 emulsification Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000005284 excitation Effects 0.000 description 1
- 230000002706 hydrostatic effect Effects 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000009931 pascalization Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
- Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации акустических колебаний в жидкотекучих средах. Техническим результатом изобретения является увеличение интенсивности звуковых волн до 1500 Вт/см2 при частоте звука 1,0 МГц, передаче энергии ультразвуковых волн на расстояния порядка 2000 м, а также снижение себестоимости устройства. Устройство включает полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости. Корпус выполнен в виде конусно-цилиндрической трубы, препятствие представляет собой систему, состоящую из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, установленных соосно с трубой. Центральный цилиндрический участок трубы имеет величину диаметра поперечного сечения больше, чем величина диаметра периферийных цилиндрических участков. Центральный и периферийные участки соединены между собой коническими участками трубы. Расстояние от диска до выходного отверстия для выпуска жидкости из трубы выбрано из диапазона L=1,2-2,0 Д1, где Д1 - диаметр диска, соотношение диаметров диска Д1 и центральной цилиндрической части трубы Д2 выбирают из диапазона 0,6-0,95, соответственно. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к гидродинамической технике для генерации акустических колебаний ультразвукового диапазона в жидкотекучих средах, а именно к устройствам и способам, преобразующим кинетическую энергию потока жидкости в энергию акустических колебаний, и может быть использовано для интенсификации акустической кавитации при повышенном гидростатическом давлении, диспергирования, эмульгирования, получения гомогенных смесей в химической, нефтяной и других отраслях промышленности.
Общеизвестно, что принцип работы гидродинамического излучателя основан на явлении возникновения акустических волн в турбулентной струе жидкости при ее взаимодействии с препятствием, помещенным в трубопроводе на пути текучей среды, путем генерирования возмущений в жидкой среде в виде некоторого поля скоростей и давлений.
Анализ литературных данных показывает, большинство гидродинамических устройств генерируют упругие волны в результате возбуждения потоком жидкости стержней, пластин, мембран или в результате модуляции струи жидкости. Так, длительное время используют резонансные гидродинамические генераторы (см., например, патенты US 6173803, RU 2015749, RU 2188084, RU 2229947), в которых осуществляется возбуждение колебаний элементов в виде пластин, стержней или мембран в резонанс с колебаниями струи жидкости. Наиболее распространенной модификацией таких излучателей являются пластинчатые излучатели с консольным или двухточечным креплением вибрирующей пластины, генерирующие колебания с частотами порядка 2÷35 кГц. Основным недостатком известных устройств является довольно быстрый выход из строя резонирующих элементов в результате действия динамических нагрузок, соизмеримых с пределом усталости прочности материала.
Известны также различные конструкции роторных излучателей, основными рабочими элементами которых являются соосно расположенные статор и ротор (см., например, патенты RU 2156665; RU 2133157). Работа известного устройства сводится к периодическому прерыванию струи жидкости, что достигается чередованием прорезей статора и ротора при вращении, и приводит к возникновению в рабочей среде пульсаций давления.
В документе SU 1296234 раскрыто устройство для создания акустических колебаний в жидкой проточной среде, содержащее корпус с входным и выходным патрубками, расположенные в нем ротор и статор, на рабочих поверхностях которых выполнен ряд щелей. При протекании из полости вращающегося ротора жидкости через щели ротора и статора указанный поток жидкости периодически прерывается совпавшими и несовпавшими щелями ротора и статора, при этом каждый ряд взаимодействующих щелей ротора и статора генерирует колебания основной частоты и колебания субгармонической частоты. В патенте RU 2053029 раскрыт генератор гидродинамических колебаний, содержащий корпус с цилиндрическими камерами, входное и выходное сопла и крышку с отверстиями, а также элемент вторичной кавитации, выполненный в виде эксцентрично установленных в цилиндрической камере круговых скоб. Аналогичный принцип превращения кинетической энергии струи жидкости в энергию акустических колебаний используют в многостержневых гидродинамических излучателях.
Наиболее близким по технической сущности к данному устройству является гидродинамический генератор акустических высокочастотных колебаний, включающий полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости (патент RU 2087040).
Основным недостатком известных устройств является получение сферических ультразвуковых частот до 100 кГц и интенсивностей звука менее 100 Вт/см2, а также отсутствие способности концентрации энергии. Использование известных устройств ограничено незначительным массовым пропускным расходом обрабатываемой среды до 10 м3/час.
В основу настоящего изобретения поставлена задача разработки конструкции гидродинамического генератора ультразвуковых волн и способа генерации волн в ультразвуковом диапазоне, обеспечивающих получение плоских ультразвуковых волн интенсивностью до 1500 Вт/см2 при частоте звука до 1,0 МГц. Имеется также потребность в передаче энергии ультразвуковых волн на расстояния порядка 2000 м с интенсивностью волны, достаточной для эффективного воздействия на обрабатываемый объект. Решается также задача снижения себестоимости процесса обработки объектов путем снижения энергетических затрат, связанных со снижением мощности насосных установок для подачи жидкотекучей среды.
Поставленная задача решается тем, что в гидродинамическом генераторе акустических колебаний ультразвукового диапазона, включающем полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, корпус выполнен в виде конусно-цилиндрической трубы с размещенным внутри нее препятствием в виде системы, состоящей из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска и установленной соосно с трубой, при этом центральный цилиндрический участок трубы имеет величину диаметра поперечного сечения больше, чем величина диаметра поперечного сечения периферийных цилиндрических участков, а центральный и периферийные участки соединены между собой коническими участками трубы.
В предпочтительном варианте расстояние L от диска до выходного отверстия для выпуска жидкости из трубы должно удовлетворять условию L=1,2-2,0 Д1, где Д1 - диаметр диска, а соотношение диаметров диска Д1 и центральной цилиндрической части трубы Д2 составляет величину из диапазона 0,6-0,95, соответственно, что позволяет интенсифицировать процесс образования и схлопывания кавитационных полостей, приводя к увеличению интенсивности генерируемых ультразвуковых колебаний.
Предпочтительно, чтобы в качестве материала плохо обтекаемого тела, стержня и диска был использован металл из ряда на основе хромоникелевых сплавов, титан, бронза.
Поставленная задача решается также тем, что в способе создания акустических колебаний в жидкотекучих средах путем подачи потока жидкости в устройство, содержащее полый корпус с входным и выходным отверстиями в виде конусно-цилиндрической трубы и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости в виде системы, состоящей из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, жидкость подают в трубу со скоростью не менее 6 м/с с получением упруго-механических колебаний ультразвукового диапазона.
Сущность данного изобретения состоит в установлении причинно-следственной связи между такими акустическими характеристиками генерируемых упругих волн как частота, интенсивность, удаленность распространения волн заданной интенсивности и гидродинамическими характеристиками генератора, включающими геометрию препятствия, взаимное расположение препятствия и конусно-цилиндрической трубы, а также скорость потока жидкости на входе в трубу. Для выявления этой взаимообусловленности были экспериментально изучены генерация и распространение ультразвуковых волн при сопутствующих акустическом течении жидкой среды, а также ряде нелинейных явлений, т.е. в условиях, когда в энергетику поля существенный вклад вносят как сопутствующая первичная гидродинамическая, так и вторичная акустическая кавитация. В условиях отсутствия общеизвестных закономерностей нелинейной акустики авторами экспериментально были определены структура и форма препятствия генератора, а также гидродинамические параметры, касающиеся скорости потока жидкости на входе в трубу, что позволило на порядок повысить интенсивность генерируемых плоских волн ультразвукового диапазона по сравнению с известными устройствами при возможности увеличения расстояния эффективного воздействия на объект до 2000 м.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где приведена принципиальная схема генератора акустических высокочастотных колебаний. На схеме приведены следующие обозначения: 1 - корпус; 2 - плохообтекаемое тело; 3 - стержень; 4 - диск; 5 - конусные поверхности; 6 - резонансная кавитационно-акустическая камера; 7 - направление течения жидкости.
В конструкции данного гидродинамического генератора имеется корпус 1 в виде конусно-цилиндрической трубы и установленное соосно с ним колеблющееся препятствие, в качестве которого служит система, помещенная на пути жидкотекучей среды и состоящая из последовательно соединенных между собой плохообтекаемого тела 2, стержня 3 и диска 4, при этом фронтальный участок плохообтекаемого тела обращен в сторону впуска жидкотекучей среды.
Конструкция данного устройства, включая форму, взаимное расположение и геометрические размеры корпуса и препятствия, позволяет реализовать такие гидродинамические условия, когда в энергетику поля существенный вклад вносят как сопутствующая первичная гидродинамическая, так и вторичная акустическая кавитация, сопровождаемая явлениями нелинейной акустики. Применение данного устройства, в котором при обтекании жидкотекучей средой тела 2, представляющего собой плохообтекаемое тело, выполненное, например, в виде цилиндров, конусных и полусферических поверхностей, диска, вызывает явление кавитации в центральной цилиндрической части корпуса при условии течения жидкости со скоростью не менее 6 м/с. Пульсация давления кавитационной области вынуждает колебаться жестко соединенные с плохообтекаемым телом 2 стержень 3 и диск 4, имеющие взаимосогласованные собственные основные частоты колебаний. Конусные участки 5 трубы являются отражающими поверхностями, что позволяет в совокупности с геометрией корпуса и препятствия обеспечить получение стоячих волн, усиливающих амплитуду и интенсивность излучения.
Данные устройство и способ позволяют использовать энергию импульсов кавитации для возбуждения основных собственных частот ультразвукового диапазона системы, состоящей из жестко соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска и установленной соосно с корпусом, выполненным в виде конусно-цилиндрической трубы. Совпадение генерируемой частоты колебаний с собственной частотой прокачиваемой жидкой среды обеспечивает осуществление резонансного режима работы.
Далее приводится неограничивающий пример реализации данных устройства и способа.
Пример.
Данный гидродинамический генератор акустических высокочастотных колебаний работает следующим образом.
В полость корпуса 1, выполненного в виде конусно-цилиндрической трубы, имеющей диаметр центральной цилиндрической части Д2=150 мм, расстояние от диска до выпуска жидкости из трубы L=150 мм, подают поток жидкости со скоростью 10 м/с. Поток жидкости, вытекающий через входное цилиндрическое отверстие трубы, попадает на препятствие, расположенное в полости корпуса 1 и выполненное в виде системы из жестко соединенных между собой плохообтекаемого тела 2, фронтальный участок которого направлен в сторону подачи потока жидкости, стержня 3 длиной 43 мм и диска 4 диаметром Д1=105 мм, возбуждая колебания диска и стержня, а также создавая условия для развития таких нелинейных явлений как кавитация и вторичная акустическая кавитация. Под воздействием пульсаций давления развитой кавитации вследствие коллапса каверн создается акустическое поле высокой интенсивности, которое, в свою очередь, приводит к возникновению вторичной акустической кавитации. Основная несущая частота генерируемых волн составляет величину, равную 360 кГц, интенсивность генерируемых волн равна 1000 Вт/см2.
Преимущество данных устройства и способа состоит в том, что они в совокупности позволяют:
- обеспечить высокую интенсивность акустических волн ультрачастотного диапазона в жидкой среде с переносом энергии на расстояния до 2000 м при больших давлениях;
- обеспечить с помощью высокочастотных колебаний в жидкости явления кавитации и акустических течений жидкости;
- выбранный волновой режим с частотой до 1,0 МГц характеризуется узкой направленностью и высокой концентрацией волновой энергии - до 1500-1600 Вт/см2;
- интенсифицировать технологические процессы, протекающие в жидкой фазе, за счет внесения в энергетику поля первичной гидродинамической и вторичной акустической кавитации.
Это приводит к ряду коммерческих преимуществ, включая способность получения кавитационного течения (суперкавитация, акустическая кавитация), передачи акустической энергии в жидкости, поровых и трещиноватых телах, насыщенных флюидом, на значительные расстояния при избыточном гидростатическом давлении, диспергирования твердых присадок в жидкостях, эмульгирования, получения гомогенных смесей и пр., где требуются высокие интенсивности звука, а также возможность использования в химической, нефтяной и других отраслях промышленности. Данный способ получения упруго-механических колебаний ультразвукового диапазона частотой до 1,0 МГц, сопровождающийся такими физическими явлениями как акустическая кавитация, кавитационное течение жидкости, позволяет использовать данное устройство в поровых, трещиноватых телах, насыщенных флюидом (продуктивные нефтяные, водяные пласты) при передаче энергии на значительные расстояния - до 2000 м. Способ обеспечивает волновое воздействие на обрабатываемую жидкотекучую среду при объемном расходе жидкости не менее 100 м3/час.
Claims (3)
1. Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона, включающий полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде конусно-цилиндрической трубы, препятствие представляет собой систему, состоящую из последовательно соединенных плохо обтекаемого тела, стержня и диска, установленных соосно с трубой, при этом центральный цилиндрический участок трубы имеет величину диаметра поперечного сечения больше, чем величина диаметра периферийных цилиндрических участков, а центральный и периферийные участки соединены между собой коническими участками трубы, кроме того, расстояние от диска до выходного отверстия для выпуска жидкости из трубы выбрано из диапазона L=1,2-2,0 Д1, где Д1 - диаметр диска, соотношение диаметров диска Д1 и центральной цилиндрической части трубы Д2 выбирают из диапазона 0,6-0,95, соответственно.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве материала плохо обтекаемого тела, стержня и диска использован металл из ряда на основе хромоникелевых сплавов, титан, бронза.
3. Способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона в жидкотекучих средах путем подачи потока жидкости в устройство, содержащее полый корпус с входным и выходным отверстиями и размещенное внутри него препятствие для потока жидкости, отличающийся тем, что используют устройство по п.1, а жидкость подают во входное отверстие трубы со скоростью не менее 6 м/с с получением упругомеханических колебаний ультразвукового диапазона.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006114615/28A RU2325959C2 (ru) | 2006-05-18 | 2006-05-18 | Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона |
EA200601706A EA009880B1 (ru) | 2006-05-18 | 2006-10-16 | Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006114615/28A RU2325959C2 (ru) | 2006-05-18 | 2006-05-18 | Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006114615A RU2006114615A (ru) | 2007-11-27 |
RU2325959C2 true RU2325959C2 (ru) | 2008-06-10 |
Family
ID=38959753
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006114615/28A RU2325959C2 (ru) | 2006-05-18 | 2006-05-18 | Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
EA (1) | EA009880B1 (ru) |
RU (1) | RU2325959C2 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2506127C1 (ru) * | 2012-09-21 | 2014-02-10 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) | Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний |
WO2014035715A1 (en) * | 2012-08-29 | 2014-03-06 | Tseng Ho Ping | Acoustic wave generator employing fluid injector |
RU2634148C1 (ru) * | 2016-10-04 | 2017-10-24 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) | Способ кавитационно-гидродинамической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2652517C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-04-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2687680C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-05-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2688709C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-05-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ инициирования кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2714172C1 (ru) * | 2019-08-22 | 2020-02-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Способ кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси |
RU2714417C1 (ru) * | 2019-08-22 | 2020-02-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Способ активации микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2455086C1 (ru) * | 2011-05-03 | 2012-07-10 | Андрей Александрович Геталов | Способ ультразвуковой кавитационной обработки жидких сред и расположенных в среде объектов |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3589185A (en) * | 1969-09-04 | 1971-06-29 | Fischer & Porter Co | Vortex type flowmeter |
GB2111681B (en) * | 1981-12-10 | 1985-09-11 | Itt Ind Ltd | Fluid flowmeter |
SU1227261A1 (ru) * | 1984-08-27 | 1986-04-30 | Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа | Генератор гидродинамических колебаний |
GB2205947B (en) * | 1987-06-19 | 1991-09-04 | British Gas Plc | Flowmeter |
JPH07185459A (ja) * | 1993-12-27 | 1995-07-25 | Konseputsu:Kk | 超音波発生装置 |
FR2769957B1 (fr) * | 1997-10-17 | 2001-11-30 | Schlumberger Ind Sa | Oscillateur fluidique a fente prolongee |
-
2006
- 2006-05-18 RU RU2006114615/28A patent/RU2325959C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-10-16 EA EA200601706A patent/EA009880B1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014035715A1 (en) * | 2012-08-29 | 2014-03-06 | Tseng Ho Ping | Acoustic wave generator employing fluid injector |
RU2506127C1 (ru) * | 2012-09-21 | 2014-02-10 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) | Способ струйно-акустической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси и гидродинамический генератор акустических колебаний |
RU2634148C1 (ru) * | 2016-10-04 | 2017-10-24 | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) | Способ кавитационно-гидродинамической дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2652517C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-04-26 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2687680C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-05-15 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ активизации кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2688709C1 (ru) * | 2018-08-27 | 2019-05-22 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Способ инициирования кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси |
RU2714172C1 (ru) * | 2019-08-22 | 2020-02-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Способ кавитационно-гидродинамической микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси |
RU2714417C1 (ru) * | 2019-08-22 | 2020-02-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Способ активации микродезинтеграции высокоглинистой полиминеральной составляющей гидросмеси |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EA200601706A1 (ru) | 2007-12-28 |
EA009880B1 (ru) | 2008-04-28 |
RU2006114615A (ru) | 2007-11-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2325959C2 (ru) | Гидродинамический генератор акустических колебаний ультразвукового диапазона и способ создания акустических колебаний ультразвукового диапазона | |
US9011698B2 (en) | Method and devices for sonicating liquids with low-frequency high energy ultrasound | |
WO2008081359A1 (en) | Ultrasonic liquid treatment system | |
CN103366727B (zh) | 一种串联式流体动力声波发生装置 | |
EP3017863B1 (en) | Ultrasonic system for mixing multiphase media and liquids, and associated method | |
JP2009022941A (ja) | 液状物質を処理する噴気式超音波照射装置及びシステム | |
WO2006068537A1 (fr) | Procede d'echange de chaleur-masse-energie et dispositif de mise en oeuvre de ce procede | |
RU2478438C2 (ru) | Способ и комбинированное устройство для генерирования колебаний давления в потоке жидкости | |
JP3840843B2 (ja) | 水処理方法及びその装置 | |
RU2392046C2 (ru) | Устройство деструкции углеводородов и его применение | |
WO2008051115A1 (fr) | Procédé et dispositif d'échanges de chaleur, de masse et d'énergie | |
RU2476261C1 (ru) | Способ возбуждения акустических колебаний в текучей среде и устройство (варианты) для его осуществления | |
RU2165292C1 (ru) | Роторный аппарат | |
RU2363528C1 (ru) | Ультразвуковое устройство для обработки жидких сред | |
RU2787081C1 (ru) | Кавитационный теплогенератор | |
RU2304261C1 (ru) | Способ тепломассоэнергообмена и устройство для его осуществления | |
RU2650269C1 (ru) | Устройство для обработки пищевых жидких сред | |
RU115248U1 (ru) | Кавитационно-акустический излучатель | |
US10233097B2 (en) | Liquid treatment apparatus with ring vortex processor and method of using same | |
RU2284215C1 (ru) | Кольцевой магнитострикционный преобразователь | |
RU2785232C1 (ru) | Устройство и способ для гидродинамической очистки поверхностей оборудования, деталей и интервалов перфорации в скважине | |
WO2006130237A1 (en) | Hourglass-shaped cavitation chamber | |
RU85838U1 (ru) | Эжектор с газоструйными ультразвуковыми генераторами | |
RU2442640C1 (ru) | Роторный аппарат | |
RU2625465C1 (ru) | Способ ультразвуковой обработки и установка для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120519 |