Струйно-вихревая форсунка Советский патент 1981 года по МПК B05B1/34 

Описание патента на изобретение SU882633A1

(54) СТРУЙНО-ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА

Похожие патенты SU882633A1

название год авторы номер документа
Струйно-вихревая форсунка 1979
  • Чернышов Анатолий Андреевич
SU889118A1
Струйно-вихревая форсунка 1977
  • Чернышов Анатолий Андреевич
  • Коливашко Александр Степанович
  • Мизин Виталий Антонович
  • Ханин Исаак Маркович
SU657858A1
Струйно-вихревая форсунка 1977
  • Коливашко Александр Степанович
  • Мизин Виталий Антонович
  • Ханин Исаак Маркович
SU686774A1
Струйно-вихревая форсунка 1977
  • Чернышов Анатолий Андреевич
  • Мизин Виталий Антонович
  • Ханин Исаак Маркович
SU638383A1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА 2012
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2486964C1
Форсунка 1978
  • Коливашко Александр Степанович
  • Чернышов Анатолий Андреевич
  • Мизин Виталий Антонович
SU759144A1
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА 2010
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
RU2432211C1
ФОРСУНКА СТРУЙНО-ВИХРЕВАЯ 2011
  • Барсуков Николай Васильевич
  • Барсуков Артемий Николаевич
RU2486965C2
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА 2013
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
RU2543861C1
ВИХРЕВАЯ ФОРСУНКА 2010
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
RU2422724C1

Иллюстрации к изобретению SU 882 633 A1

Реферат патента 1981 года Струйно-вихревая форсунка

Формула изобретения SU 882 633 A1

Изобретение относится к устройствам для распыливания жидкостей в теплонассообменных аппаратах, являющихся одним из основных видов технологического оборудования химического, коксохимического, нефтехимического и смежных с ними производств. Известна конструкция форсунки, состоящая из камеры закручивания с соплом, завихрителя с боковыми тангенциально наклоненными к оси каналами, средства создания осевого потока в форме осевого канала в завихрителе. Получейие заполненного факела в данной форсунке достигается в результате формирования в камере форсунки гидродинамической системы струя-коаксиальный вихрь. Таким образом, изменение того или иного распределения распылен ной жидкости в факеле требует изменения параметров этой гидродинамической системы. Изменение распределения распыленной жидкости возможно, например. путем изменения скорости осевой струи l. Однако для известной конструкции форсунки характерно то, что величина скорости осевой струи определяется давлением жидкости перед завихрителем и уменьшить скорость струи практически невозможно. По этой причине получение различных распределений в факеле распыленной жидкости в подобных форс ун ках ограниче но. Наиболее близкой к предлагаемой по технической сущности является корпус с камерой завихрения и соплом, )азмещенный в камере завихритель с тангенциальными входными каналами и средством создания осевого потока. Средство.создания осевого потока выполнено в виде радиальных пазов на торцовой поверхности завихрителя 2. Однако подобное выполнение средства создания осевого потока не всегда оказывается возможным. Такими ограничениями являются: большой угол накло3ни тангенциальных каналов завихрителя исключаниций возможность вьлолнения каналов необходимой глубины; отсутствие достаточного расстояния между наклонными боковыми каналами на торцовой стороне (большое число каналов обеспечивает симметрию факела) завихрнтеля. Цель изобретения - расширение технологических возможностей. Указанная цель достигается тем, что в струйно-вихревой форсунке, содержащей корпус с камерой завихрения и соплом, размещенный в камере завихритель с тангенциальными входными каналами и средством создания осевого потока, последнее вьшолнено в виде осевой цилиндрической камеры, открытой к соплу и соединенной выполненным в завихрителе отверстиями с тангенци альными входными каналами. На фиг. 1 изображена струйно-вихревая форсунка, продольный разрез; на фиг. 2 вид Л-А на фиг. 1. Струйно-вихревая форсунка содержи корпус 1 с камерой 2 завихрения и со лом 3, размещенный в камере завихритель 4 с тангенциальными входными ка налами 5 и средством создания осевого потока, которое выполнено в виде осевой цилиндрической камеры 6, открытой к соплу 3 и соединенной выпол ненными в завихрителе 4 отверстиями с тангенциальными входными каналами. Форсунка работает следующим образом. Жидкость по тангенциальным входны каналам 5 завихрителя 4 вводится в камеру 2 и, распыляясь в камеру 2, образует интенсивно вращающийся вихр По отверстиям 7 часть жидкости из та генциальных каналов 5 завихрителя 4 течет в осевую камеру 6, из которой в форме осевой струи эта часть жид3кости попадает в камеру 2. Таким образом i в камере 2 формируется гидродинамическая система струя-коаксиальный вихрь, которая и обеспечивает заполнение факела распыленной жидкостью. Варьируя диаметр осевой камеры 6 струи, количество и площадь отверстий 7 можно менять характеристики осевой струи (скорость, диаметр и получать различные распределения распыленной жидкости в факеле. Промышленное использование данной конструкции струйно-вихревой форсунки в тепломассообменных аппаратах позволяет интенсифицировать работу в результате формирования в реакционных зонах и объемах этих аппаратов соответствующих зффективных распределений технологических жидкостей. Формула изобретения Струйно-вихревая форсунка, содержащая корпус с камерой завихрения и соплом, размещенный в камере .завихритель с тангенциальными входными каналами и средством создания осевого потока, отличающаяся тем, что, с целью расширения технологических возможностей, средство создания осевого потока выполнено в виде осевой цилиндрической камеры, открытой к соплу и соединенной выполненными в завихрителе отверстиями с тангенциальными входными каналами. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1 . Головачевский Ю.А. Оросители и форсунки скрубберов химической промьппленности. М., Машиностроение, 1974, с. 243, рис. 92 а. 2. Авторское свидетельство СССР № 657858, кл. В 03 В 1/34, 1977 (прототип .

If 1

фуг./

SU 882 633 A1

Авторы

Чернышов Анатолий Андреевич

Даты

1981-11-23Публикация

1979-12-06Подача