РОТОРНЫЙ АППАРАТ Российский патент 2004 года по МПК B06B1/20 

Описание патента на изобретение RU2230616C2

Изобретение относится к устройствам для создания импульсных колебаний в проточной жидкой среде и может быть использовано для проведения и интенсификации различных физико-химических, гидромеханических и тепломассообменных процессов в системах “жидкость-жидкость” и “твердое-жидкость”.

Известно устройство для создания акустических колебаний в жидкой проточной среде, содержащее ротор и статор со щелями, в котором в роторе и статоре выполнен по крайней мере один дополнительный ряд щелей, а количество последующих в каждом из рядов выбраны из соотношения n/(n+α ), где n - число промежутков между совпавшими щелями ротора и статора в ряду щелей ротора, n, α =1, 2, 3... (А.с. СССР №1296234, кл. В 06 В 1/20, 1987 г.) Из анализа изобретения следует, что в предложенной конструкции число отверстий ротора меньше числа отверстий статора. При вращении ротора происходит синфазное открытие и закрытие не менее двух щелей статора. Недостатком этой конструкции является значительное снижение максимальной частоты генерируемых колебаний, которое может быть достигнуто с рассмотренными в примерах количеством щелей в роторе и статоре при не синфазном открытии каналов статора. Это приводит к снижению эффективности работы устройства.

Наиболее близким к изобретению является роторный акустический излучатель, содержащий корпус с равномерно расположенными в них отверстиями, причем ширина отверстий ротора и статора Δ α определяется из соотношения , а число отверстий в роторе Np и статоре Nc выполняется исходя из соотношений Np=(i+1)· k,Nc=i· k, где i=2, 3, 4... k=1, 2, 3.... (A.c. СССР №1687934, 5 F 15 В 21/12, 1991 г.) Недостатком конструкции является увеличенное гидравлическое сопротивления, т.к. количество каналов в роторе больше количества каналов в статоре. Кроме того, только в единственном случае, когда k=1, осуществляется не синфазное открытие отверстий, что ограничивает возможность увеличения основной частоты колебаний, генерируемой аппаратом, без увеличения угловой скорости ротора. В описании изобретения сами авторы отмечают снижение эффективности работы предлагаемого излучателя.

Техническая задача изобретения - увеличение основной частоты колебаний в среде и интенсификация гидромеханических и тепломассообменных процессов.

Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в роторном аппарате, содержащем корпус с патрубками входа и выхода среды, концентрично установленные в нем ротор и статор с каналами в боковых стенках цилиндров, камеру озвучивания, привод, количество каналов в статоре Zc больше количества каналов в роторе Zp и определяются соотношениями Zc=Zp+k и Zc/Zpk, где k=1, 2, 3..., a Zc и Zp являются взаимно простыми числами.

На фиг.1 изображен роторный аппарат, продольный разрез. На фиг.2а и фиг.2б изображены примеры боковой развертки внутренней поверхности статора и наружной поверхности ротора с разным количеством каналов.

Роторный аппарат содержит корпус 1 с патрубком 2 выхода среды, крышку 3 с патрубком входа 4, статор 5 с каналами 6 в боковых стенках, ротор 7 с каналами 8 в боковых стенках, камеру озвучивания 9, образованную корпусом 1, крышкой 3 и статором 5. Аппарат работает следующим образом. Обрабатываемая среда поступает через патрубок 4 под давлением в полость ротора 7. Затем через каналы 8 ротора 7 и каналы 6 статора 5 проходит в камеру озвучивания 9 и выводится из аппарата через патрубок 3.

Основная частота колебаний, генерируемая роторным аппаратом, определяется по формуле М.А.Балабудкина f=ω [Zp,Zc]/2π , где ω - угловая скорость ротора, [Zр, Zс] - наименьшее общее кратное чисел Zp и Zc. Из анализа формулы следует, что для значительного увеличения частоты колебаний необходимо выбирать числа Zp и Zc такими, чтобы их отношение не было натуральным числом, т.е. Zp/Zc1, 2, 3..., и чтобы числа Zp и Zc не имели общих делителей, т.е. были взаимно простыми.

Эти соотношения означают, что в данной конструкции обеспечивается не синфазное открытие и закрытие каналов статоров.

Преимущество предлагаемых соотношений заключается в том, что значительное увеличение частоты колебаний происходит без увеличения угловой скорости вращения ротора. Таким образом увеличение частоты колебаний происходит без увеличения энергозатрат, т.к. мощность, потребляемая роторным аппаратом, пропорциональна квадрату угловой скорости вращения ротора.

При работе роторного аппарата в каждом канале статора генерируются колебания с угловой частотой ω c=ω Zp, а в каждом канале ротора с угловой частотой ω p=ω Zc. При Zc=Zp+k, где k=1, 2, 3,..., эти частоты могут различаться незначительно. Таким образом в предлагаемом устройстве возникают биения - колебания с периодически меняющейся амплитудой, возникающие в результате наложения двух колебаний с несколько различными, но близкими частотами (БСЭ т.3, 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1970, 640 с.). Если A1 и A2 амплитуды двух накладывающихся колебаний, то при одинаковых фазах колебаний амплитуда результирующего колебания равна А12, при противоположных фазах амплитуда результирующего колебания падает до A1-A2. Угловая частота Ω =ω cр называется угловой частотой биения. Таким образом, предлагаемое устройство позволяет накладывать на обрабатываемую среду колебания с изменяющейся амплитудой. В момент, когда амплитуда биения максимальна, энергия колебания может возрастать почти в четыре раза (например, k=1), т.к. энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды. Очевидно, что такое импульсное воздействие на обрабатываемую среду, приводит к созданию дополнительных условий, способствующих повышению интенсивности кавитации, которая возникает в роторном аппарате. Это обеспечивает повышение эффективности работы роторного аппарата при проведение гидромеханических тепломассообменных процессов. Следует отметить, что в аппаратах с Zc=Zp явление биения не возникает. В устройствах, где ZcZp, но возможно одновременное открытие нескольких отверстий статора, это явление менее заметно.

В предлагаемом устройстве осуществляется только не синфазное открытие всех каналов статора. Это означает, что в любой момент времени одни каналы могут находиться на различной стадии открытия, другие на различной стадии закрытия, третьи каналы могут быть полностью перекрыты промежутками между каналами ротора. На фиг.2 приведены примеры выполнения статора и ротора с различным количеством каналов: a) Zc=8, Zp=7, б) Zc=5, Zp=3. Следовательно, в камере озвучивания происходит более интенсивная турбулизация обрабатываемой среды, чем в устройствах с синфазным открытием каналов статора. Это приводит к интенсификации гидромеханических и тепломассообменных процессов.

Похожие патенты RU2230616C2

название год авторы номер документа
Роторный аппарат 1989
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Шитиков Евгений Сергеевич
  • Воробьев Юрий Валентинович
  • Промтов Максим Александрович
  • Колдин Владимир Александрович
SU1719045A1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 2006
  • Нагорнов Станислав Александрович
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Коптев Андрей Алексеевич
  • Фокин Роман Владимирович
RU2317142C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 1998
  • Коптев А.А.
  • Червяков В.М.
  • Промтов М.А.
RU2150318C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 2005
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Воробьев Юрий Валентинович
  • Четырин Александр Иванович
RU2311970C2
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 1998
  • Промтов М.А.
  • Червяков В.М.
  • Воробьев Ю.В.
  • Монастырский М.В.
RU2155634C2
РОТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В ПРОТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ 2009
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Коптев Андрей Алексеевич
  • Дворецкий Станислав Иванович
  • Четырин Александр Иванович
  • Червяков Михаил Викторович
RU2397826C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 2008
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Четырин Александр Иванович
  • Червяков Михаил Викторович
RU2381827C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 2010
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Дворецкий Станислав Иванович
  • Однолько Валерий Григорьевич
  • Галаев Валентин Иванович
  • Червяков Михаил Викторович
RU2442640C1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 2006
  • Червяков Виктор Михайлович
  • Нагорнов Станислав Александрович
  • Четырин Александр Иванович
  • Фокин Роман Владимирович
RU2317141C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ 2010
  • Холпанов Леонид Петрович
  • Мищенко Сергей Владимирович
  • Баранов Дмитрий Анатольевич
  • Червяков Виктор Михайлович
RU2434674C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 230 616 C2

Реферат патента 2004 года РОТОРНЫЙ АППАРАТ

Изобретение относится к устройствам для создания импульсных колебаний в проточной жидкой среде и может быть использовано для проведения и интенсификации различных физико-химических, гидромеханических и тепломассообменных процессов в системах жидкость - жидкость и твердое - жидкость. Сущность: роторный аппарат содержит корпус с патрубками входа и выхода среды, концентрично установленные ротор и статор с каналами в боковых стенках цилиндров, камеру озвучивания и привод. Количество каналов в статоре Zc больше количества каналов в роторе Zp и определяется соотношениями Zc=Zp+k и Zc/Zpk, где k=1, 2, 3..., a Zc и Zp являются взаимно простыми числами. Технический результат изобретения заключается в увеличении основной частоты колебаний в среде и интенсификации тепломассообменных процессов. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 230 616 C2

Роторный аппарат, содержащий корпус с патрубками входа и выхода среды, концентрично установленные в нем ротор и статор с каналами в боковых стенках цилиндров, камеру озвучивания, привод, отличающийся тем, что количество каналов в статоре Zc больше количества каналов в роторе Zp и определяется соотношениями Zc=Zp+k и Zc/Zpk, где k=1, 2, 3..., a Zc и Zp являются взаимно простыми числами.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2004 года RU2230616C2

Роторный акустический излучатель 1988
  • Балабышко Александр Михайлович
  • Зимин Алексей Иванович
SU1687934A1
Устройство для создания акустических колебаний в жидкой проточной среде 1983
  • Варламов Владимир Матвеевич
  • Шаяхметов Фарит Гаделович
  • Горячко Юрий Петрович
  • Бирюков Олег Иванович
SU1296234A1
Роторный аппарат 1987
  • Балабышко Александр Михайлович
  • Кобозев Игорь Леонидович
  • Руденко Борис Александрович
  • Саутов Святослав Яковлевич
SU1546121A1
РОТОРНЫЙ АППАРАТ 1998
  • Коптев А.А.
  • Червяков В.М.
  • Промтов М.А.
RU2150318C1
БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ ПЛАСТИК (ВАРИАНТЫ) 2013
  • Сахаров Константин Сергеевич
RU2521015C1
Одновибратор 1976
  • Козляев Юрий Дмитриевич
  • Загорский Виктор Теодорович
SU621072A1

RU 2 230 616 C2

Авторы

Червяков В.М.

Шитиков Е.С.

Коптев А.А.

Галаев В.И.

Даты

2004-06-20Публикация

2002-03-25Подача