Изобретение относится к охлаждающим устройствам и может быть применено для охлаждения металлопроката и других металлических изделий при их получении или термообработке.
Цель изобретения - интенсификация процесса охлаждения металла путем-снижения температуры и увеличения турбулентности формируемого форсункой га.зожидкостного потока.
- На фш. 1 прив едена форсунка, общий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Форсунка содержит корпус 1. с цилиндрической камерой 2 и каналами 3 и 4 для подачи соответственно воздуха и воды. Канал 3 выполнен тангенциально цилиндрической поверхности камеры. В корпусе закреплено сопло Лаваля 5 с наклонными каналами 6,дляподачи воды в сверхзвуковую его часть. С одной стороны корпуса 1 установлен дроссель 7 регулируемого сечения с конусом 8. Конус 8 расположен соосно цилиндрической камере 2 и установлен с BO3MOjKHocTbro перекрывания отверстия 9 камеры с помощью штока 10 с резьбовым соединением 11. В корпусе со стороны установки сопла Лаваля между цилиндрической камерой и соплом Лаваля установлена диафрагма 12.
Форсунка работает следующим образом.
Сжатьй воздух по каналу 3 подается в камеру 2 и за счет расположения
канала 3 тангенциально цилиндрической поверхности камеры 2 закручивается в ней4 Поступая в камеру 2, сжатый воздух расширяется и разделяется на два потока - холодньй и горячий, так как проявляете вихревой эффект. Холодный поток с температурой t значительно меньшей; чем температура воздуха на входе в камеру t р, отводится через диафрагму 12 в сопло Лаваля S в которое по каналам 6 подается вода. .При этом на выходе форсунки образуется мелкодисперсная- водовоздушная смесь.
Горячий поток с температурой t
2
значительно превышающей t ОТВОВх
ДИТСЯ с противоположного конца ка.меры 2 форсунки 1 через отверстие 9, сечение которого изменяется с Помощью конического запорного элемента 8, перемещаемого с помощью штока 10.
Изменяя положение конуса 8,
можно существенно изменять температуру (на величину до 70с) и расход потока, направленного на охлаждаемый металл. Г
Кроме того, ввод сжатого воздуха в камеру 2 форсунки 1 через тангенциальньй канал 3 создает завихренность воздуха, в результате чего увеличивается турбулентность охлаждающегр потока, а следовательно, и интенсивность охлаждения металла.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство термоабразивной обработки поверхностей изделий и материалов | 2023 |
|
RU2806459C1 |
ФОРСУНКА ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2446021C1 |
УСТРОЙСТВО ПАРОВОДЯНОГО СТРУЙНОГО ТЕПЛОНАГРЕВАТЕЛЯ | 2016 |
|
RU2629104C2 |
Регулируемая форсунка для двухпоточного диспергирования металлического расплава | 2021 |
|
RU2756902C1 |
Малоэмиссионная вихревая горелка | 2018 |
|
RU2693117C1 |
Форсунка для охлаждения металла | 1981 |
|
SU981394A1 |
Устройство для сброса технологических сред | 1979 |
|
SU877166A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ | 2000 |
|
RU2183534C2 |
Устройство для получения металлического порошка | 1985 |
|
SU1291287A1 |
Устройство для переработки расплава шлака | 1986 |
|
SU1364610A1 |
ФОРСУНКА ДЛЯ ОХЛАВДЕНИЯ МЕТАЛЛА РАСПЬ01ЕГ1НОЙ ЖИДКОСТЬЮ,- содержащая сопло лаваля со сверхзвуковой частью и корпус, в котором вьшолнены канал подвода воды и соо но с соплом цилиндрическая камера Фи./ с каналом подвода газа, отличающаяся тем, что, с целью . интенсификации процесса охлаждения металла путем снижения температуры . и увеличения турбулентности формируе мого форсункой газожидкостноголо- : тока, она снабжена диафрагмой и « i Дросселем регулируемого сечений с коHi-гческим запорным элeмeнтoмi причем дд-1афрагма установлена в Kopnycie между цилиндрической камерой и соплом Лаваля, а дроссель - с противоположной стороны корпуса так- что вершнна конуса его запорного элемента совпадает с продольной осью камеры при этом канал подвода газа -тангенциален цилиндрической поверхности камеры.
Меркулов А.П | |||
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
: Машиностроение, 1969 | |||
Форсунка для охлаждения металла распыленной жидклстью | 1976 |
|
SU605843A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Авторы
Даты
1985-12-23—Публикация
1983-06-13—Подача