Вихревой гомогенизатор-смеситель

 

Изобретение может найти применение для получения высококачественных различного типа эмульсий, гомогенизированных растворов, легких суспензий. Оно обеспечивает работу устройства в системах с повышенным сопротивлением на выходе готового продукта, улучшение качества смеси . Вихревой гомогенизатор-смеситель содержит смесительную камеру, в стенках которой выполнены две пары тангенциальных впускных каналов. Смеситель снабжен распределительной головкой, имеющей две пары направляющих каналов, сопряженных с тангенциальным впускными каналами, и соплами, установленными в направляющих каналах с зазором по отношению к входу тангенциальных впускных каналов. Зазоры сообщены с помощью сверлений со штуцерами ввода диспергируемого компонента. Распределительная головка выполнена сменной с соплами разного диаметра. Сопла установлены с возможностью перемещения вдоль оси направляющих каналов и снабжены заглушками. Наибольшая производительность устройства достигаеся при пониженном давлении в системе готового продукта, при этом один поток диспергируемого компонента поступает на вход тангенциальных каналов, а другой поток вступает в энергообмен и перемешивается с вращающимся озвученным потоком жидкости в смесительной камере. Каждый из потоков диспергируемого компонента имеет независимое количество регулирования. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я>я В 01 F 11/02

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 1526798 (21) 4816050/26 (22) 02,03.90 (46) 23.03.92. Бюл. М 11 (75) Б..В;Завгородний (53) 66.063.612(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1526798, кл. В 01 F 11/02, 1986. (54) ВИХРЕВОЙ ГОМОГЕНИЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ (57) Изобретение может найти применение для получения высококачественных различного типа эмульсий, гомогенизированных растворов, легких суспензий. Оно обеспечивает работу устройства в системах с повышенным сопротивлением на выходе готового продукта, улучшение качества сме-. си. Вихревой гомогенизатор-смеситель содержит смесительную камеру, в стенках которой выполнены две пары тангенциальных впускных каналов. Смеситель снабжен распределительной головкой, имеющей две

Изобретение преимущественно может применяться в системах топливоподготовки судовых дизелей, котлоагрегатов, газовых турбин, переведенных на работу с использованием водотопливной эмульсии. а также в процессах компаундйрования топлив, масел, введения присадок, приготовления суспензий и других процессах, требующих перемешивания жидкостей, и является усовершенствованием устройства по авт.св. ЬЬ

1526798, Приготовление высококонцентрированных, высококачественных водотопливных эмульсий (ВТЭ) с целью обеспечения

„„ЯЛ„„1720700 А2 пары направляющих каналов, сопряженных с тангенцйальным впускными каналами, и соплами, установленными в йаправляющих каналах с зазором по отношению к входу тангенциальных впускных каналов. Зазоры сообщены с помощью сверлений со штуцерами ввода диспергируемого компонента.

Распределительная головка выполнена сменной с соплами разного диаметра. Сопла установлены с воэможность о перемещения вдоль оси направляющих каналов и снабжены заглушками. Наибольшая производительность. устройства достигаеся при пониженном давлении в системе готового продукта, при этом один поток диспергируемого компонента поступает на вход тангенциальных каналов, а другой поток вступает в энергообмен и перемешивается с вращающимся озвученным потоком жидкости в смесительной камере. Каждый из потоков диспергируемого компонента имеет независимое количество регулирования.

1 з.п. ф-лы,4 ил. наибольшей эффективности работы мощных энергетических установок, связано с необходимостью дисперги рования в смесителях больших объемов водной фазы, что является сложной технической задачей. Измельчение частиц воды происходит, если силы. вызывающие перемещение частицы в топливной среде, по величине больше сил поверхностного натяжения сокращающейся по размеру частицы. С уменьшением размера частицы силы ноеерхностного натяжения растуг и, если силы деформации, время, путь относительного перемещения для диспергируемого обьема в топливной

1720700

10

30

55 среде окажутся недостаточными, в составе эмульсии появляются крупные капли и вода в слоеном виде, отрицательно воздействующие на состояние топливной аппаратуры дизелей. Эффективность от применения

ВТЭ при этом снижается.

Следовательно, устройства, применяемые для диспергирования жидкостей, должны иметь высокую интенсивность, достаточную длительность энергообменных процессов при взаимодействии смешиваемых жидкостей, затраты энергии на приготовление эмульсии должны быть минимал ьными.

Учитывая, что силы в рабочих органах смесительных устройств остаются постоянными, превышение количества подачи воды в смесители приводит к ухудшению качества эмульсии. По условиям работы в топливных системах потребителей возникает необходимость включения диспергаторов на участках:систем с повышенным давлением, например на нагнетательном участке. топливоподающего насоса перед фильтрами тонкой очистки дизелей. Такое включение гидродинамических смесителей-гомогенизаторов позволяет осуществлять диспергирование с использованием штатных топливоподающих насосов дизелей, производить гомогенизацию топливной среды непосредственно перед фильтрами, сокращает энергетические затраты на приготовление

ВТЭ, позволяет вследствие снижения трудоемкости на изготовление ускорить внедрение устройств в производстве.

Наиболее близким к изобретению является вихревой гомогенизатор-смеситель, применяемый для гомогенизации жидкостей, приготовления эмульсий, суспензий, контактного теплообмена потоков, в основном используемый для приготовления водотопливных эмульсий на основе средне- и высоковязких MoTopHblx топлив. Известный смеситель содержит смесительную камеру, в стенках которой выполнены две пары профилированных закручивающих впускных каналов для топлива. Каналы выполнены тангенциальными и сопряжены с выточками, выполненными в стенках камеры. Смесительная камера. выполнена с плавно сужающимся сечением. Вода подводится через устройство, размещенное по оси камеры, снабженное средством для изменения проходного сечения радиальных каналов для подачи воды. Данное устройство наиболее эффективно действует от автономного электронасосного агрегата и при условии пониженного сопротивления в трубопроводе готового продукта.

Увеличение сопротивления в отводящем трубопроводе за устройством вызывает повышение давления в смесительной камере, при этом подача диспергируемого компонента в смесительную камеру становится затруднительной, а затем по мере возрастания давления прекращается. В то же время энергия массообмена жидкостей в тангенциальных впускных каналах смесительной камеры используется не полноСтью.

Цель изобретения — повышение производительности устройства по диспергируемому количеству компонента, повышение качества смеси и обеспечение работы устройства в системах с повышенным сопротивлением на выходе готового продукта, например при работе в топливной системе дизелей в процессе гомогенизации топливной среды и приготовления водотопливной эмул ьсии.

Поставленная цель достигается тем, что в гомогенизаторе-смесителе один поток диспергируемого компонента поступает на вход тангенциальных впускных каналов и перемешивается в интенсивных турбулентных вихрях диспергирующего потока при его движении через карлы, а другой поток диспергируемого компонента вступает в энергообмен и перемешивается с вращающимся озвученным вихревым потоком жидкости в смесительной камере. При работе устройства диспергирующая жидкость вводится в тангенциальные впускные каналы через размещенные в распределительной головке направляющие каналы с соплами, на выходе из которых скорость струи жидкости возрастает, сечение сжимается, вследствие этого на входе тангенциальных каналов создается область разрежения, в которую всасывается диспергируемый компонент. В промежутке между сжатым сечением струи и стенками каналов возникает интенсивная вихревая зона, где диспергируемый компонент интенсивно перемешивается, втягивается в турбулентный поток и в условиях высокочастотной пульсации скоростей и давлений измельчается до мелкодисперсного состояния. Частота пульсаций скоростей и давлений в турбулентном потоке обусловливается амплитудой колебания поперечной скорости, находящейся в функциональной зависимости от формы, площади поперечного сечения и длины канала. При равном значении скоростей интенсивность турбулентных .вихрей и, следовательно, обмен количеством движения между слоями потока в каналах с прямоугольным сечением по сравнению с

1720700 каналами круглого сечения возрастает. Поэтому с целью высокодисперсного измельчения диспергируемого компонента в слоях двухфазного потока в предлагаемом устройстве выбрана прямоугольная форма танген- 5 циальных каналов и увеличено их количество. Применяемое ступенчатое совмещение сопл с прямоугольным сечением тангенциэльных впускных каналов смесительной камеры гарантирует отрыв диспер- 10 гирующего потока от стенок канадов в районе подвода диспергируемого компонента при значительном изменении параметров состояния диспергирующего потока жидкости, что повышает надежность рэбо- 15 ты устройства. Выходящий из тангенциальных каналов поток в смесительной камере приобретает вращение, сходящие в острых задних кромок каналов вихри перемещаются по направлению вращения потока, обра- 20 зуя цепочку вихрей. Этот процесс приводит к пульсации давления в потоке и является первопричиной возникновения ультразвуковых колебаний и кэвитационных зон, в которых частицы диспегируемого компо- 25 нента, твердые частицы карбенов и карбоидов измельчаются. Центробежные силы во вращающемся потоке создают наибольшие напряжения в плоскости тангенциальных каналов, где диаметр смесительной камеры 30 максимальный, в результате давление жидкости в каналах возрастает.

В соответствии с формулой

Р2 Р1 где Р1 — давление среды на выходе готового продукта из смеаительной камеры;

Pz — давление среды на уровне танген- 40 циальных каналов; р- плотность среды; а — угловая скорость потока;

R> — радиус выходного отверстия смесительной камеры;

R2 — радиус смесительной каМеры на уровне тангенциальных каналов, Кинетическая энергия вращающегося в смесительной камере потока трансформируется в потенциальную энергию, при этом давление в тангенциальных впускных каналах повышается, обмен количеством движения между слоями жидкости интенсифицируется, в результате диспергируемое вещество перемешивается в основ-. ном потоке, степень измельчения его частиц увеличивается. Слои жидкости под воздействием центробежных сил в смесительной камере сжимаются, в ее центре образуется объем, не занятый жидкостью, в форме вращающегося параболоида, со стороны внутренних стенок которого из подводящего устройства вводится диспергируемый компонент. Значительное повышение сопротивления в трубопроводе готового продукта приводит к повышению давления в смесительной камере, свободный от жидкости объем заполняется, ввод диспергируемого компонента из подводящего устройства, размещенного в центре объема смесительной камеры, становится затруднительным и при определенном значении давления прекращается. Благодаря вращающемуся потоку в смесительной камере повышение давления на выходе готового продукта не вызывает снижения величины перепада давления на входе и выходе жидкости иэ тангенциальных каналов, что обеспечивает неизменность выполнения в них работы по измельчению диспергируемого компонента. Направляющие каналы с соплами в распределительной головке с целью регулирования процесса перекрываются заглушками, при этом часть тангенциальных каналов выводится из действия, В оставшихся в действии тангенциальных каналах процесс диспергирования интенсифицируется. Регулирование количества одновременно находящихся в действии каналов выполняется в зависимости от изменения параметров состояния жидкости, что позволяет оптимизировать рабочие процессы в устройстве.

Подводящие каналы с соплами могут выполняться сменными. Такое конструктивное решение позволяет изменять сечение сопл и регулировать положение их выходной кромки в направлении продольной оси тангенциальных каналов, что также в случае изменения физических характеристик жидкостей увеличивает возможность .оптимизации работы устройства.

На фиг.1 изображен вихревой гомогенизатор-смеситель, продольный разрез; на фиг.2 — разрез А — А на фиг.1; на фиг.3— разрез Б — Б на фиг.2; на фиг.4 — узел f на фиг.2.

Гомогенизатор-смеситель содержит фланцы 1 и 2, которыми он подсоединяется к системе трубопроводов, толстостенную крышку 3, образующую верхнюю часть корпуса. В нижней части корпуса 4 размещена смесительнэя камера 5, выполненная в форме тела вращения с плавно сужающимся сечением, переходящим в.диффузор 6; По оси смесительной камеры установлено устройство 7 для ввода диспергируемого компонента, подводимого к устройству через штуцеры 8, уплотняемые прокладками 9. Ус1720700

20

30

55 тройство 7 выполнено с радиальными каналами 10, имеющими форму отверстий или кольцовой щели, снабжено средством для изменения их проходного сечения и расстояния выходной кромки от оси камеры. Средство выполнено, например, в виде сменной распределительной шайбы 11 с отверстиями, промежуточной регулировочной шайбы

12 и стенки шайбы 13. Шайбы крепятся на штифте 14 с помощью колпачковой гайки 15 и прокладки 16. В стенках смесительной камеры выполнены две пары впускных профилированных каналов 17 и 18, направленных тангенциально стенкам смесительной камеры. В стенках смесительной камеры . имеются выточки 19, сопряженные с тангенциальными впускными каналами 17 и

18.

Диспергируемая среда подводится к тангенциальным каналам 17 и 18 через выполненные в распределительной головке

20 направляющие каналы 21 и 22 с соплами.

С целью регулирования производительности и качества смесеобразования направляющие каналы 21 перекрываются входящими в состав устройства заглушками, Дисперги- . руемый компонент вводится в тангенциальные каналы из кольцевого канала 23 через зазор между соплами направляющих каналов 21 и 22 и входной кромкой тангенциальных каналов 17 и 18, Подвод диспергируемого компонента к кольцевому каналу 23 производится по сверлениям от штуцеров 8. Разъем между распределительной головкой и внешней стенкой смесительной камеры уплотняется кольцом 24 и прокладкой 25.

Гомогенизатор-смесител ь работает следующим образом, Устройство флэнцем 1 подсоединяется к трубопроводу для подвода диспергирующего компонента, а фланцем 2 — к трубопроводу готового продукта. Поступая в объем корпуса, образуемого крышкой 3, диспергирующий компонент через направляющие каналы 21 и 22 с соплами и тангенциальные впускные каналы 17 и 18 вводится в смесительную камеру 5. Тэк кэк рабочие каналы относител ь но образующей смесител ь ной камеры расположены тангенциэльно, поток получает вращение, под действием центробежной силы растекается в радиальном направлении, при этом. в центре камеры образуется обьем с пониженным давлением, не занятый жидкостью.

В режиме работы гомогенизатора-сме. сителя с пониженным давлением (примерно

0.2 МПа) на выходе готового продукта подвод диспергируемого компонента одновременно производится из кольцевого канала

23, на вход впускных тангенциальных каналов 17 и 18 и через подводящее устройство

7 во вращающийся в смесительной камере

5 вихревой поток.

Вступая в тангенциальных впускных каналах в энергообмен с высокоскоростным диспергирующим потоком, диспергируемое вещество измельчается.

Второй поток диспергируемого компонента через радиальные каналы 10 подводящего устройства 7 вводится в высокоскоростной вращающийся озвученный поток вихревой смесительной камеры, где в результате обмена количеством движения ультразвуковых колебаний происходит его измельчение и перемешивание с диспергирующей средой. После перемешивания в тангенциальных каналах и в смесительной камере поток жидкостей через выпускное отверстие поступает в диффузор 6, где в условиях турбулентного движения при пульсации скоростей и давлений продолжается их интенсивное перемешивание с постепенным увеличением объема потока, На режиме работы гомогенизатора-смесителя с двумя парами тангенциальных каналов с подводом диспергируемого компонента к тангенциальным каналам и в смеси гельную камеру производительность устройства достигает максимального значения, С повышением сопротивления в трубопроводе готового продукта давление жидкости в смесительной камере, в направляющих каналах с соплами возрастает, и при определенном значении давления в смесительной камере ввод диспергируемого компонента в нее прекращается.

Возрастание давления диспегирующей среды перед соплами направляющих каналов приводит к дополнительному сжатию потока на входе тангенциальных каналов, что увеличивает разрежение, количество диспергируемого компонента, поступающего в тангенциальные каналы, также возрастает. Сохраняющийся высокий перепад давления между входом и выходом потока иэ тангенциальных каналов позволяет.с высокой эффективностью осуществлять в них процесс гомогенизации топливной среды и из мел ьч ение дисперги руемого компонента, Гомогенизация топливной среды в тангенциальных каналах реализуется в высокоскоростном потоке за счет сдвига слоев жидкости, что приводит к интенсивному мэссообмену, в результате которого происходит измельчение частиц воды, разрушение твердых частиц карбенов и карбоидов, сгустков смол. Выходящая из тэнгенциальных каналов топливная среда обрабатывается в смесительной камере ультразвуком, 1720700

10 вызывающим кавитационные явления. Такая обработка с концентрацией высокой плотности энергии позволяет обеспечйть высокую гомогенность топлива. Регулирование режимов работы гомогенизатора- 5 смесителя выполняется путем изменения количества одновременно находящихся в . действии впускных тангенциальных каналов, перекрываемых заглушками 26, входящими в комплект устройства. С изменением 10 количества находящихся в действии каналов массообменные процессы интенсифицируются.

Замена смесительной камеры, осуществляемая в зависимости от физических,15 свойств обрабатываемых жидкостей, позволяет воздействовать на интенсивность процессов смесеобразования. С увеличением выходного отверстия камеры растет сечение внутренних стенок вращающегося па- 20 раболоида, что способствует повышению качества, позволяет диспергировать в устройстве больший объем жидкости.

Формула изобретения

1. Вихревой гомогенизатор-смеситель 25 по авт. GB. М 1526798, отличающийся тем, что, с целью обеспечения работы устройства в системах с повышенным сопротивлением на выходе готового продукта, улучшения качества смеси и увеличения количества диспергируемого компонента за счет включения дополнительных областей массообмена потоков. он снабжен распределительной головкой, имеющей по крайней мере две пары направляющих каналов, сопряженных с тангенциальными впускными каналами и соплами, установленными в направляющих каналах с зазором по отношению к входу тангенциальных впускных каналов, при этом зазоры сообщены с помощью сверлений с штуцерами ввода диспергируемого компонента, 2. Гомогенизатор-смеситель, о т л и ч аю шийся.тем, что, с целью регулирования эффективности процесса, распределительная головка выполнена сменной с соплами разного диаметра, при этом сопла установлены с возможностью перемещения вдоль оси направляющих каналов и снабжены заглушками.

1720700

1720700

Составитель Г.Круглова

Редактор О.Юрковецкая Техред Ч Морген-" рр ектор Q.Кундрик

Ти аж Подписное

Заказ 909

ВНИИХИ Государственного комитета по изобретениям и откръл р тк ълиям и и ГКНТ СССР

113035. Москва, Ж-ЗБ, Раушская наб., 4/5

Г1роизводственно-издательский комбюиат Г атен, . р д, у, т" г.Ужго о, л.Гагарина, 301

Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель Вихревой гомогенизатор-смеситель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для смешения газов и жидкостей и может быть использовано в коммунальном хозяйстве при обработке природных и сточных вод, например, озоном или хлором

Изобретение относится к технике перемешивания жидкостей с порошкообразными и жидкими материалами, и может быть использовано в различных отраслях промышленности для получения стойких эмульсий в текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для активации, смешивания, эмульгирования и диспергирования жидких сред

Изобретение относится к обработке жидких сред и может быть использовано для интенсификации процессов смешения, эмульгирования, диспергирования, рафинирования и т.д

Изобретение относится к устройствам для смешивания и растворения твердых материалов в потоке жидкости и может найти применение как в сельскохозяйственном производстве, так и в промышленности

Изобретение относится к гидромашиностроению и может быть использовано для повышения надежности в работе и улучшения характеристик скважинного центробежного насоса, перекачивающего газожидкостную смесь (ГЖС) с пробковой структурой

Изобретение относится к устройствам для активации, эмульгирования и диспергирования, используемым при получении смесей эмульсий, суспензий в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для поддержания физико-химических и эксплуатационных показателей рабочей среды, например масел на нефтяной и других основах, и может найти применение в гидроприводах строительных и дооожных машин, технологического и другого оборудования

Изобретение относится к области химического машиностроения и предназначено для получения тонкодисперсных суспензий, эмульсий и растворов

Изобретение относится к технике генерации пузырьковой кавитации и может быть использовано в химической, пищевой и других отраслях промышленности для диспергирования, эмульгирования, получения однородных смесей и т

Изобретение относится к нефтедобывающей и химической промышленности и может быть использовано для получения легких фракций из тяжелого углеводородного сырья

Изобретение относится к устройствам химической технологии, работающим в жидкой среде внутри емкостей химических реакторов и других технологических аппаратов с использованием акустических колебаний высокой интенсивности, может быть использовано в химической, нефтяной, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности и предназначено для получения тонких эмульсий, суспензий, насыщенных растворов, гомогенных смесей

Изобретение относится к устройствам для создания искусственной кавитации с целью использования возникающих кавитационных эффектов для интенсификации физико-химических процессов в различных отраслях промышленности: химической, пищевой, биохимической и др
Изобретение относится к приготовлению олеофильной эмульсии с помощью ультразвука и может применяться в пищевой промышленности, фармакологии, парфюмерии, в энергетике и на транспорте

Изобретение относится к устройствам для создания искусственной кавитации в жидких средах с целью использования возникающих кавитационных эффектов для интенсификации различных физико-химических процессов

Изобретение относится к диспергированию, эмульгированию и иным обработкам текучей среды
Наверх