Форсунка вихревая Российский патент 2019 года по МПК B05B1/34 

Описание патента на изобретение RU2690406C1

Изобретение относится к средствам распиливания жидкостей и растворов и может применяться в химической, энергетической и пищевой отраслях промышленности, а также в двигателестроении.

Для распыла жидкостей применяют различные типы форсунок. Одними из наиболее известных типов форсунок являются центробежные форсунки. Основными преимуществами центробежных форсунок являются: тонкий распыл жидкости, большая однородность распыла, меньшая дальнобойность струи, высокие углы распыла, составляющие от 30 до 120 градусов. Эти преимущества позволяют ускорить протекание подготовительных процессов в различных процессах. Однако форсункам такого типа характерны следующие недостатки: меньший коффициент рахода центробежных форсунок по сравнению со струйными, сложность конструкции и изготовления (Егорычев B.C. Расчет и проектирование смесеобразования в камере ЖРД: учеб. пособие / B.C. Егорычев - Самара: Изд-во СГАУ, 2011-100 с.).

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту является форсунка по патенту РФ №2480295, В05В 1/34 содержащая корпус со шнеком, соосно расположенным в нижней части корпуса, и расположенный в верхней части корпуса штуцер с цилиндрическим отверстием для подвода жидкости, соединенным с диффузором, осесимметричным корпусу и штуцеру (прототип).

Недостатком известной форсунки является высокое гидравлическое сопротивление и сложность конструкции.

Технический результат - повышение эффективности распыления.

Технический результат достигается тем, что в вихревой форсунке, содержащей корпус, в верхней части которого имеется цилиндрическое отверстие с резьбой для подвода жидкости, и шнек, соосно расположенный в нижней части корпуса, верхняя часть которого выполнена в виде конуса, с основанием равным внутреннему диаметру шнека и высотой равной половине диаметра цилиндрического отверстия для подвода жидкости, образующей совместно с корпусом плавно сужающуюся камеру, расположенную над шнеком, что позволяет обеспечить плавное изменение направления движения потока жидкости из цилиндрической части форсунки в спиральную и тем самым уменьшить ее гидравлическое сопротивление и увеличить эффективность распыления.

На фиг. 1 изображен общий вид форсунки

Форсунка вихревая содержащая корпус 1, в верхней части которого имеется цилиндрическое отверстие 3 с резьбой 2 для подвода жидкости, и шнек 4, соосно расположенный в нижней части корпуса, носок форсунки 5 и камеру смешения 6. Шнек 4 установлен в корпус 1 таким образом, чтобы цилиндрическая часть шнека упиралась в сужение корпуса 1, образуя камеру смешения 6. Коническая часть шнека установлена по направлению к набегающему потоку жидкости и вместе с корпусом 1 образуют сужающуюся камеру.

Шнек 4 выполнен сплошным, а внешняя поверхность шнека представляет собой по крайней мере однозаходную винтовую канавку с правой или левой нарезкой. Внешний диаметр шнека 4 несколько меньше цилиндрического 3 и резьбового 2 отверстий, через которые он устанавливается в корпус форсунки 1.

Шнек форсунки 4 выполнен из алюминиевого сплава, а его поверхность покрыта износостойким слоем оксида алюминия полученного методом микродугового оксидирования.

Вихревая форсунка для распыливания жидкостей работает следующим образом.

Жидкость под давлением через резьбовое отверстие 2, предназначенное для крепления форсунки на резьбовом штуцере (на чертеже не показан), по цилиндрическому отверстию 3 подается в сужающуюся камеру образованную корпусом 1 и шнеком 4, из которой, плавно ускоряясь поступает в винтовую внешнюю полость шнека 4. Вращающийся поток жидкости во внешней винтовой полости шнека 4 образует вихревое движение, и поступает в камеру смешения 6, где ускоряется за счет сужения корпуса 1, при этом происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет турбулизации потока. Далее мелкодисперсный вращающийся поток выходит из носка форсунки 5 с вращающимся факелом распыляющейся жидкости (раствора) образованный за счет центробежной силы. Пример конкретного осуществления. Вихревые форсунки использовались в камере орошения завода изготовителя ООО «ПО «Евровент» с расходом воздуха Lп=4605 м3/ч. Оценка эффективности применения форсунок осуществлялось путем сравнения параметров расхода жидкости, в зависимости от давления на входе в форсунки. На фиг. 2 представлены сравнение результатов испытаний. Испытания проводились на одном типоразмере форсунок, отличающихся только конструкцией шнека (входной диаметр - 38 мм, диаметр носка форсунки - 4,5 мм).

Похожие патенты RU2690406C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДЯЩИХ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2543866C1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА 2012
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2479355C1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА КОЧЕТОВА 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2542236C1
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГАЗОПЫЛЕОЧИСТКИ ВОЗДУШНЫХ ВЫБРОСОВ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2668899C1
ГЕНЕРАТОР ПОЛИДИСПЕРСНОЙ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНЫ ВИХРЕВОГО ТИПА 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2664060C1
УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА С КИПЯЩИМ СЛОЕМ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2612485C1
ВИХРЕВОЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ С АКУСТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ЖИДКОСТИ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2662065C1
КОМБИНИРОВАННАЯ ГРАДИРНЯ С РАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2528223C1
СКРУББЕР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2635118C1
ГАЗОПРОМЫВАТЕЛЬ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2635155C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 690 406 C1

Реферат патента 2019 года Форсунка вихревая

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей и растворов и может применяться в химической, энергетической и пищевой отраслях промышленности, а также в двигателестроении. Вихревая форсунка содержит корпус, в верхней части которого имеется цилиндрическое отверстие с резьбой для подвода жидкости, и шнек, соосно расположенный в нижней части корпуса. Верхняя часть шнека выполнена в виде конуса с основанием, равным внутреннему диаметру шнека, и высотой, равной половине диаметра цилиндрического отверстия для подвода жидкости, образующей совместно с корпусом плавно сужающуюся камеру, расположенную над шнеком. Шнек выполнен сплошным. Внешняя поверхность шнека представляет собой по крайней мере однозаходную винтовую канавку с правой или левой нарезкой. Техническим результатом изобретения является обеспечение возможности плавного изменения направления движения потока жидкости из цилиндрической части форсунки в спиральную и тем самым уменьшение ее гидравлического сопротивления и увеличения эффективности распыления. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Формула изобретения RU 2 690 406 C1

1. Вихревая форсунка, содержащая корпус, в верхней части которого имеется цилиндрическое отверстие с резьбой для подвода жидкости и шнеком, соосно расположенным в нижней части корпуса, отличающаяся тем, что верхняя часть шнека выполнена в виде конуса с основанием, равным внутреннему диаметру шнека, и высотой, равной половине диаметра цилиндрического отверстия для подвода жидкости, образующей совместно с корпусом плавно сужающуюся камеру, расположенную над шнеком, причем шнек выполнен сплошным, а внешняя поверхность шнека представляет собой по крайней мере однозаходную винтовую канавку с правой или левой нарезкой.

2. Вихревая форсунка по п. 1, отличающаяся тем, что шнек форсунки выполнен из алюминиевого сплава, а его поверхность покрыта износостойким слоем оксида алюминия, полученного методом микродугового оксидирования.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2690406C1

ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА КОЧЕТОВА 2012
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2480295C1
ФОРСУНКА ВИХРЕВАЯ 2015
  • Стареева Анна Михайловна
RU2646679C2
RU 2015150978 A, 01.06.2017
ФОРСУНКА ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВИХРЕВАЯ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2641281C1
Установка для изготовления пустотелых изделий из бетонных смесей 1976
  • Овсянников Игорь Дмитриевич
  • Штоль Трофим Михайлович
  • Белоусов Олег Васильевич
  • Бакалейник Григорий Хаймович
  • Лычаков Василий Иванович
  • Белогуров Петр Матвеевич
  • Степаненко Владимир Валентинович
  • Василишин Юрий Григорьевич
SU715339A1
Способ повышения несущей способности решетчатой стрелы экскаватора-драглайна 1984
  • Буренко Александр Георгиевич
  • Стецюк Николай Арсентьевич
  • Марченко Анатолий Иванович
  • Расторгуев Виктор Сергеевич
SU1170059A1
US 6705548 B2, 21.02.2002.

RU 2 690 406 C1

Авторы

Соснов Константин Александрович

Медведев Леонид Владимирович

Савченко Вадим Владимирович

Даты

2019-06-04Публикация

2018-09-26Подача