акустический роторно-пульсационный аппарат (варианты)
Классы МПК: | B01F7/12 с цилиндрами B01F7/28 с цилиндрами |
Автор(ы): | Фомин В.М., Агачев Р.С., Аюпов Р.Ш., Богданов А.И., Воробьев Б.А., Газизов К.К., Дияров И.Н., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Клетнев Г.С., Куницын В.А., Лебедков Ю.А., Макаева Р.Х., Никишина Ю.Г., Оранский Ю.Г., Павлов А.Ф., Степин С.Н., Фахрутдинов Р.З., Фомин М.В., Шафиков Р.Х., Щукин А.В., Ярыгин В.Е. |
Патентообладатель(и): | Фомин Владимир Михайлович, Агачев Рустем Саидович, Аюпов Ринат Шайхиевич, Богданов Александр Иванович, Воробьев Борис Андреевич, Газизов Каюм Касимович, Дияров Ирек Нурмухаметович, Кемалов Алим Фейзрахманович, Кемалов Руслан Алимович, Клетнев Геннадий Сергеевич, Куницын Валерий Александрович, Лебедков Юрий Александрович, Макаева Розалия Хабибулловна, Никишина Юлия Геннадиевна, Оранский Юрий Германович, Павлов Александр Филиппович, Степин Сергей Николаевич, Фахрутдинов Рево Зиганшинович, Фомин Максим Владимирович, Шафиков Ринат Хабибович, Щукин Андрей Викторович, Ярыгин Владимир Ефимович |
Приоритеты: |
подача заявки:
1998-09-01 публикация патента:
10.03.2000 |
Аппарат относится к смесительной гомогенизирующей, диспергирующей технике и может быть использован в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой, парфюмерной, фармацевтической, топливо-энергетической, химико-фотографической, микробиологической промышленностях, в строительстве, в дорожном строительстве и т.д. В аппарате выполнены на диске статора радиальные пазы в количестве, равном или кратном количеству упругих элементов (лопаток, стоек), посредством которых статор установлен в корпус. Возможно выполнение пазов под углом к радиусу и сквозными. Сквозные пазы могут быть выполнены на всю длину диска статора, образуя отдельные его секторы, различные по геометрии и/или различно расположенные относительно упругих элементов. Возможно выполнение упругих элементов различными по геометрии и различно расположенными друг относительно друга, сквозных пазов наклонно к поверхности диска ротора, а также установка отдельных секторов под углом к плоскости вращения ротора. Благодаря этому увеличивается амплитуда, частота и интенсивность акустического воздействия статора на обрабатываемую среду. 2 с. и 12 з.п.ф-лы, 11 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11
Формула изобретения
1. Акустический роторно-пульсационный аппарат для обработки жидкотекучих сред, содержащий корпус с установленными в нем ротором, выполненным в виде диска, на торце/торцах которого концентрично расположены лопатки, образующие проточные каналы и статор/статоры, установленные в корпусе с зазором посредством упругих элементов (лопаток, стоек) с коаксиально расположенными лопатками, образующими проточные каналы, отличающийся тем, что на статоре/статорах выполнены радиальные пазы в количестве, равном или кратном количеству упругих элементов (лопаток, стоек), посредством которых статор установлен в корпусе. 2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что пазы на статоре/статорах выполнены сквозными. 3. Аппарат по п.2, отличающийся тем, что сквозные пазы выполнены на всю длину диска статора/статоров, образуя отдельные его секторы. 4. Аппарат по п. 3, отличающийся тем, что секторы статора выполнены различными по геометрическим размерам и/или различно расположенными относительно упругих элементов. 5. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что упругие элементы (лопатки, стойки) статора/статоров выполнены различными по геометрии и/или различно расположены друг относительно друга. 6. Аппарат по одному из пп.2 и 3, отличающийся тем, что сквозные пазы выполнены наклонно к плоскости вращения диска ротора. 7. Аппарат по одному из пп.3 - 4, отличающийся тем, что отдельные секторы статора установлены под углом к плоскости вращения ротора. 8. Акустический роторно-пульсационный аппарат для обработки жидкотекучих сред, содержащий корпус с установленными в нем ротором, выполненным в виде диска, на торце/торцах которого концентрично расположены лопатки, образуя проточные каналы и статор/статоры, установленные в корпусе с зазором посредством упругих элементов (лопаток, стоек) с коаксиально расположенными лопатками, образующими проточные каналы, отличающийся тем, что на статоре/статорах выполнены под углом к радиусу пазы в количестве равном или кратном количеству упругих элементов (лопаток, стоек), посредством которых статор установлен в корпусе. 9. Аппарат по п.8, отличающийся тем, что пазы на статоре/статорах выполнены сквозными. 10. Аппарат по п.9, отличающийся тем, что сквозные пазы выполнены на всю длину диска статора/статоров, образуя отдельные его секторы. 11. Аппарат по п.10, отличающийся тем, что секторы статора выполнены различными по геометрическим размерам и/или различно расположенными относительно упругих элементов. 12. Аппарат по п. 8, отличающийся тем, что упругие элементы (лопатки, стойки) статора/статоров выполнены различными по геометрии и/или различно расположены друг относительно друга. 13. Аппарат по одному по пп.9 и 10, отличающийся тем, что сквозные пазы выполнены наклонно к плоскости вращения диска ротора. 14. Аппарат по одному из пп.10 и 11, отличающийся тем, что отдельные секторы статора установлены под углом к плоскости вращения ротора.Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области смесительной, гомогенизирующей, диспергирующей технике и может быть использовано в химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, энергетической, микробиологической, парфюмерной и других отраслях промышленности, в строительстве, в дорожном строительстве. Известен роторный диспергатор (SU 649451, кл. B 01 F 7/16, 28.02.79) содержащий конический ротор с валом и конический статор с меньшей конусностью, чем у ротора, входной и выходной патрубки, систему отверстий в нижней части ротора. На рабочей поверхности ротора выполнены винтовые канавки с шагом, увеличивающимся в сторону увеличения диаметра ротора. Устройство работает следующим образом: через подводящий патрубок и систему отверстий в роторе диспергируемая среда подается в зазор между ротором и статором, где в результате вращения ротора она подвергается механической обработке. Недостатком данного устройства является то, что на обрабатываемую среду воздействует только сдвиговое напряжение, возникающее в среде в зазоре между вращающимся ротором и неподвижным статором. Известен роторно-пульсационный аппарат (SU 1830278, кл. B 01 F 7/28, 30.07.93) наиболее близкий по технической сущности к предлагаемому изобретению, взятый нами за прототип, содержащий корпус, в котором установлен ротор, выполненный в виде диска с установленными на нем концентрично радиальными лопатками и статор с упругими опорами, посредством которых он установлен в корпусе с зазором и установленными на нем ступенями коаксиальными цилиндрами с проточными каналами. Устройство работает следующим образом. Обрабатываемая жидкотекучая среда поступает в корпус, где подвергается гидромеханическому воздействию со стороны лопаток вращающегося ротора, лопаток статора, образованных коаксиальными цилиндрами и проточными каналами, а так же акустическому воздействию со стороны всего статора колебаниями различной частоты и амплитуды. Это устройство позволяет значительно повысить эффективность обработки жидкотекучих сред и получать дисперсии защищаемых цветообразующих компонент цветного проявления в химико-фотографической промышленности со средним диаметром частиц d = 0,1 мкм. Однако это достигается путем многократного прохождения эмульсии через аппарат. Получение дисперсии со средним размером (диаметром) порядка 0,5 мкм за один проход в таком аппарате не обеспечивается из-за невысокого акустического излучения статора. Техническим эффектом изобретения является повышение эффективности обработки жидкотекучих сред путем более эффективного акустического воздействия статора на обрабатываемую среду. Сущность изобретения характеризуется следующей совокупностью существенных признаков, обеспечивающих достижение указанного эффекта в акустическом роторно-пульсационном аппарате, содержащем корпус с установленным в нем ротором, выполненном в виде диска на торцах которого концентрично расположены лопатки, образующие проточные каналы и статоры, установленные в корпусе с зазором посредством упругих элементов, (лопаток, стоек) с коаксиально расположенными лопатками, образующими проточные каналы, согласно изобретению, на статоре выполнены радиальные пазы в количестве равном или кратном количеству упругих элементов (лопаток, стоек) посредством которых статор установлен в корпусе. Кроме того, пазы выполнены под углом к радиусу. Для усиления эффекта акустического воздействия со стороны статора на обрабатываемую среду пазы на статоре выполнены сквозными. Для усиления акустического воздействия статора на обрабатываемую среду пазы выполнены на всю длину диска статора/статоров, образуя отдельные его секторы. Кроме того, для расширения частотного поля излучаемого статором, его отдельные секторы выполненные различными по геометрическим размерам и/или различно расположенными относительно упругих элементов. Для увеличения частотного и амплитудного спектров акустического излучения статора упругие элементы статора выполнены различными по геометрии и/или различно расположены друг относительно друга. Для усиления эффекта сквозные пазы выполнены наклонно к плоскости диска статора. Кроме того, для усиления акустического эффекта воздействия на обрабатываемую среду отдельные секторы статора установлены под углом к плоскости вращения ротора. Выполнение на диске статора радиальных пазов в количестве равном или кратном количеству упругих элементов (лопаток, стоек), посредством которых статор установлен в корпусе, приведет к тому, что статор в местах расположения этих пазов будет иметь меньшую жесткость, большую податливость. Это приводит к увеличению деформации диска статора под действием пульсирующих возмущающих сил, возникающих в роторно-пульсационном аппарате во время его работы из-за пульсаций давления и скорости в обрабатываемой среде возникающих благодаря пульсационным процессам, присущим этим аппаратам. Увеличение податливости диска приводит к увеличению амплитуды его колебаний, что увеличивает энергию акустических колебаний, тем самым увеличивая эффективность работы роторно-пульсационного аппарата в части перемешивания, диспергирования, гомогенизации, растворения, проведения звукохимических реакций. В сечении пазы могут быть прямоугольными, треугольными и т.д. Выполнение пазов в количествах, совпадающих или кратно количеству упругих элементов (лопаток, стоек), посредством которых статор установлен в корпусе, приводит к тому, что число зон веерных колебаний на статоре, возникающих в результате действия на него пульсирующих давления, скорости будет оптимальным, т.к. их количество всегда будет целым числом, укладывающимся на поверхности диска статора. Радиальные пазы могут быть выполненными под углом к радиусу, что приводит к тому, что сегменты диска статора, заключенные между этими пазами, под действием набегающего на них пульсирующего потока жидкотекучей среды будут совершать несимметричные веерообразные колебания по форме отличающиеся от колебаний, когда пазы выполнены строго радиально, таким образом форма колебаний, их частота, амплитуда при таком выполнении пазов будет иной, а следовательно, имеет место расширение частотного спектра колебаний статора. Выполнение пазов на статоре сквозными увеличит податливость (амплитуду колебаний) статора в колебательном процессе под действием пульсирующих давлений, скорости в обрабатываемой среде. При этом прорези могут быть выполнены на различную длину, под различными углами к радиусу, что приведет к расширению спектра акустических частот излучаемых статором. Выполнение сквозных пазов на всю длину диска статора приводит к тому, что образованные в результате этого отдельные секторы имеют еще большую податливость (амплитуду колебаний) в колебательном процессе под действием пульсирующих результирующих сил. Кроме того, отдельные секторы статора будут совершать дополнительно колебательные движения в плоскости вращения ротора. Выполнение отдельных секторов статора различными по геометрии, например по толщине, углу сектора, приводит к тому, что каждый из этих секторов будет иметь свою собственную частоту колебаний, в результате чего спектр излучаемых статором частот расширится, что приведет к интенсификации процесса обработки жидкотекучих сред в аппарате. Выполнение упругих элементов (лопаток, стоек) различными по геометрии или расположению относительно друг друга приводит к тому, что секторы статора, установленные в корпусе, с их помощью, имеют различные жесткости, тем самым имеют различные собственные частоты колебаний. Это приводит к расширению спектра частотных колебаний, излучаемых статором в обрабатываемую среду, что приводит к интенсификации процесса обработки жидкотекучей среды в аппарате. Выполнение сквозных пазов наклонно к плоскости диска статора приводит к тому, что на стенку этого наклонного паза действует пульсирующая гидродинамическая сила движущейся жидкотекучей среды. Это приводит к тому, что появляется осевая составляющая пульсирующей силы, действующей на сектор, приводящая к его колебаниям, как показано далее в графическом материале "+НКос" и "-НКос". Это позволяет совершать сектору более полные по спектру пространственные колебания. Установка отдельных секторов статора под углом к плоскости вращения диска ротора приводит к тому, что на эти сектора действует пульсирующая сила в осевом направлении, а это приводит к дополнительным осевым колебаниям отдельных секторов статора, что повышает эффективность обработки. Существенными отличительными признаками изобретения являются: выполнение на статоре радиальных пазов, в количестве равном или кратном количеству упругих элементов, позволяющих увеличить амплитуду колебаний статора, выполнение этих пазов под углом к радиусу, выполнение пазов сквозными, выполнение сквозных пазов на всю длину диска статора с образованием отдельных секторов статора, выполнение этих секторов различными по геометрии и расположению относительно упругих элементов, выполнение упругих элементов различными по геометрии и/или различно расположенными относительно друг друга, выполнение сквозных пазов наклонно к плоскости диска статора, а также установка отдельных секторов под углом к плоскости вращения ротора. Сравнительный анализ предлагаемого изобретения с известными техническими решениями позволяет сделать вывод о новизне и соответствии условию изобретательского уровня предлагаемого изобретения. На фиг. 1 изображен акустический роторно-пульсационный аппарат, его продольный разрез, в нижней части фигуры пазы выполнены сквозными, левая часть - не на всю длину диска статора, правая часть - на всю длину диска статора, верхняя часть - различные длины несквозных пазов. На фиг. 2 сечение А-А фиг. 1. На фиг. 3 - сечение В-В фиг. 1 - выполнение несквозных, радиальных пазов различной длины. На фиг. 4 - сечение В-В фиг. 1 - выполнение несквозных пазов различной длины под углами










роторно-пульсационный аппарат - патент 2516146 (20.05.2014) | |
измельчитель-диспергатор - патент 2472576 (20.01.2013) | |
устройство для перемешивания - патент 2456064 (20.07.2012) | |
роторный измельчитель-диспергатор - патент 2321448 (10.04.2008) | ![]() |
способ получения водоугольного топлива и технологическая линия для его осуществления - патент 2249029 (27.03.2005) | ![]() |
роторно-пульсационный аппарат с вибрирующим ротором - патент 2203728 (10.05.2003) | |
эмульгатор - патент 2167704 (27.05.2001) | |
роторный аппарат - патент 2165787 (27.04.2001) | |
роторный аппарат - патент 2161062 (27.12.2000) | |
активатор - патент 2151636 (27.06.2000) |