CN104948351B - 用于至少两个流体流的均化设备 - Google Patents

用于至少两个流体流的均化设备 Download PDF

Info

Publication number
CN104948351B
CN104948351B CN201510129521.1A CN201510129521A CN104948351B CN 104948351 B CN104948351 B CN 104948351B CN 201510129521 A CN201510129521 A CN 201510129521A CN 104948351 B CN104948351 B CN 104948351B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fluid
homogenization
section
space
fluid supply
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510129521.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104948351A (zh
Inventor
B.巴齐拉.迪亚兹-布兰科
J.魏斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MAN Truck and Bus SE
Original Assignee
MAN Truck and Bus SE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MAN Truck and Bus SE filed Critical MAN Truck and Bus SE
Publication of CN104948351A publication Critical patent/CN104948351A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104948351B publication Critical patent/CN104948351B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/10Mixing gases with gases
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/10Mixing by creating a vortex flow, e.g. by tangential introduction of flow components
    • B01F25/103Mixing by creating a vortex flow, e.g. by tangential introduction of flow components with additional mixing means other than vortex mixers, e.g. the vortex chamber being positioned in another mixing chamber
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/421Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions by moving the components in a convoluted or labyrinthine path
    • B01F25/423Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions by moving the components in a convoluted or labyrinthine path by means of elements placed in the receptacle for moving or guiding the components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/43Mixing tubes, e.g. wherein the material is moved in a radial or partly reversed direction
    • B01F25/431Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor
    • B01F25/4314Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor with helical baffles
    • B01F25/43141Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor with helical baffles composed of consecutive sections of helical formed elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/40Static mixers
    • B01F25/42Static mixers in which the mixing is affected by moving the components jointly in changing directions, e.g. in tubes provided with baffles or obstructions
    • B01F25/43Mixing tubes, e.g. wherein the material is moved in a radial or partly reversed direction
    • B01F25/431Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor
    • B01F25/43197Straight mixing tubes with baffles or obstructions that do not cause substantial pressure drop; Baffles therefor characterised by the mounting of the baffles or obstructions
    • B01F25/431971Mounted on the wall
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M21/00Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form
    • F02M21/02Apparatus for supplying engines with non-liquid fuels, e.g. gaseous fuels stored in liquid form for gaseous fuels
    • F02M21/0218Details on the gaseous fuel supply system, e.g. tanks, valves, pipes, pumps, rails, injectors or mixers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02MSUPPLYING COMBUSTION ENGINES IN GENERAL WITH COMBUSTIBLE MIXTURES OR CONSTITUENTS THEREOF
    • F02M26/00Engine-pertinent apparatus for adding exhaust gases to combustion-air, main fuel or fuel-air mixture, e.g. by exhaust gas recirculation [EGR] systems
    • F02M26/13Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories
    • F02M26/17Arrangement or layout of EGR passages, e.g. in relation to specific engine parts or for incorporation of accessories in relation to the intake system
    • F02M26/19Means for improving the mixing of air and recirculated exhaust gases, e.g. venturis or multiple openings to the intake system
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/30Use of alternative fuels, e.g. biofuels

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于至少两个流体流的均化设备。本发明涉及一种用于至少两个流体流,特别用于气体发动机中的均匀气体/空气混合的均化设备,在每一情况下传输不同流体流的至少两个流体供给管线和传输均化后的流体的一个流体流出管线连接到作为混合区域的中心均化空间。根据本发明,在均化空间上游的连接区域中,流体供给管线在每一情况下都具有一个管线段,该管线段沿着一个方向具有流偏转部,沿着另一方向具有跟在下游的流偏转部,该流体供给管线连接为使得流体流切向地供给到均化空间并且将涡流运动赋予所述流体流,使得有助于均化过程的旋转的紊流在均化空间中形成。

Description

用于至少两个流体流的均化设备
技术领域
本发明涉及一种根据权利要求1的前序部分的用于至少两个流体流,特别用于气体发动机中的均匀气体/空气混合的均化设备。
背景技术
此类型的均化设备的众所周知的基本设置由作为混合区域的中心均化空间构成,在每一情况下传输不同流体流的两个流体供给管线和传输均化流体的一个流体流出管线连接到均化空间。两个流体流的尽可能彻底的混合将发生在均化空间中。
为了这个目的,EP 1 908 932 A1已经公开了一种用于柴油车辆的排气***,该排气***具有能够在出口侧上连接到内燃发动机的第一平行段和第二平行段,所述平行段经由它们的指向下游的端部连接到SCR催化转化器。在平行段上设置了用于还原剂的注射装置。在连接到催化转化器上游的均化设备中,具有添加到其的还原剂的排出气体流与没有还原剂的排出气体流混合。在此,具有和不具有孔结构的导向板安装在混合腔中以便促进充分混合,以及/或者排出气体流经由弯曲腔横截面形状改变方向。排出气体流在混合腔上游的连接区域内的供给以直线方式进行,且用于促进充分混合的设备在此分配到混合腔。用于促进充分混合的在此使用的手段以及另外众所周知的手段,诸如导向板、挡板表面、穿孔板、扩散装置等,会以不期望的方式导致相对高的压力损失,该相对高的压力损失通常是不受欢迎的。
发明内容
本发明的目的是以以下方式开发一种通用型的均化设备:即以尽可能低的压力损失实现两个流体流的彻底充分混合。
此目的经由独立专利权利要求的特征来实现。回引所述独立专利权利要求的从属权利要求的主题是有优势的改进。
根据本发明提供了,在均化空间的连接区域内,流体供给管线在每一情况下都具有一个管线段,该管线段沿着一个方向具有流偏转部,沿着另一方向具有跟在下游的流偏转部,该流体供给管线连接为使得流体流切向地供给到均化空间并且将涡流运动赋予所述流体流,该涡流运动优选地在相反的表面上,使得有助于均化过程的旋转的紊流在均化空间中形成。由此,在此利用流体流的流体动力学产生促进充分混合的紊流。利用如根据本发明的规则,可以省掉在开始部分处提到的经由导向板、穿孔结构、复杂腔内表面等的已知的复杂费力的手段。由此,根据本发明经由对空间要求较低的相对简单且成本低的设备以相对低的压力损失实现了高效均化。
就这点而言,在具体的均化设备中,在三通、Y形流体管线的设置中,流体供给管线的中心线以及可选的流体流出管线的中心线限定了基准平面。紧靠均化空间上游和待混合的两个流体流的结合点上游,两个流体供给管线中的第一流体供给管线具有相对于基准平面向上弯曲离开的弯管部,且另一第二流体供给管线具有相对于基准平面向下弯曲离开的弯管部以及在每一情况下都沿着另一方向跟在下游的一个偏转部。由于此呈“S形”的弯管部的导向,利用沿相反方向另外赋予的促进在均化空间中进行充分混合的涡流运动来实现两个流体流的切向结合。
取决于条件,弯管部的形状可以具有接近长型Z形或长型S形以及位于之间的过渡形状。呈Z形的弯管部在到均化空间的流入开口处向下游变直,该流入开口近似平行于基准平面偏移,使得流体供给管线的两个流入开口相对于基准平面在两侧都偏移。在弯管部呈S形的情况下,它在每一情况下都在相关的流入开口上游再次朝向基准平面弯曲离开,使得两个流入开口就位在基准平面中或关于所述基准平面相对于彼此仅略微地偏移。
在具体的第一实施例中,均化空间构造为混合段,两个流体供给管线设置且连接在混合段的入口处,使得两个流体供给管线以利用S形弯管部的缠绕方式在每一情况下都彼此上下就位。该缠绕结构以如内螺纹部的管状内螺旋结构在混合段中继续,用于在结合的流体中进一步赋予涡流运动。由此,以相对低的压力损失在混合段中促进进一步彻底充分混合。此处使用内螺纹部的盘旋网状结构,用于沿流出方向伴随流体的同时进一步运动产生涡流。
如果内螺纹部的正如切角的接近角为从15°至20°,则会实现具有相对低的压力损失的特别有效的充分混合。为了此目的,混合段的内螺纹部应具有从2至6个螺旋匝(screwturn),优选地是3个螺旋匝。
在均化设备的功能上令人满意的第二实施例中,均化空间构造为具有圆顶状内部容积的混合腔,该混合腔以圆形的横截面汇合到流体出口管线中。两个流体供给管线连接到具有呈长型Z形的弯管部的混合腔,从而彼此相邻就位且相对于基准平面相对于彼此竖向地偏移。以此方式,随着沿相反方向另外赋予涡流运动而将两个流体流切向和竖向偏移地供给到混合腔中。如果切角为从20°至30°,则会实现具有相对低的压力损失的特别令人满意的混合结果。另外,相对于基准平面的竖向偏移在每一情况下应为从10mm至20mm。
进一步的第三实施例构造为类似于第二实施例,但是混合腔的圆顶状内部整体上是球形构造,具有大部分是圆形的横截面。两个流体供给管线在此处以弯管形状连接到混合腔,使得两个流体流相对于基准平面没有竖向偏移或仅少量地竖向偏移而切向地供给到混合腔中。如果切角为从20°至30°,则在第三实施例中也会实现具有相对低的压力损失的特别令人满意的混合。
在功能上令人满意的第四实施例中,均化空间构造为具有接近椭圆形横截面和扁平腔形状的混合腔。两个流体供给管线经由弯管部在每一情况下以这样的方式连接到混合腔,即两个弯管部在混合腔的平面图中在具有弯管弯曲部分的端部侧上朝向彼此定向,弯管部在所述平面图中在彼此相反地就位的流入开口处连接到混合腔。另外,两个弯管部在每一情况下利用相对于该平面的进一步的弯管弯曲部分连接到混合腔,从而竖向偏移且与扁平部分相反地就位,使得两个流体流切向竖向偏移地结合且沿相反方向赋予涡流运动。此处,切角应为从5°至15°。
经由收窄均化空间的流出区域,特别地如流体流出管线处的收缩部,在此处能增大流速,由此帮助待混合的两个流体均匀分布。但是,用此手段也会增加压力损失。特别地,在实施例2、3和4中可以使用此手段。由此,特别是如果流体流出管线的限定的横截面的局部收缩部是所述横截面的0.8±0.1倍,实现了混合率的提高同时避免过高的压力损失。
上述均化设备中的一个作为燃烧腔上游的气体发动机的进气***的构成部分特别优选地用于混合燃烧气体和空气。
附图说明
本发明的示例性实施例将使用附图更详细地进行解释,在附图中:
图1示出了第一实施例的图示,图1a至1d和1f示出了从不同方向的视图,且图1e和图1g示出了横截面,
图2示出了第二实施例的图示,图2a至2d和2f示出了从不同方向的视图,且图2e和图2g示出了横截面,
图3示出了第三实施例的图示,图3a至3d和3f示出了从不同方向的视图,且图3e和图3g示出了横截面,以及
图4示出了第四实施例的图示,图4a至4d和4f示出了从不同方向的视图,且图4e和图4g示出了横截面。
具体实施方式
图1示出了均化设备1的第一实施例。根据图1a的平面图示出了呈Y形的三通流体管线设置,其中中心均化空间作为混合段2,第一流体供给管线3和第二流体供给管线4在入口侧上连接到混合段2,且流体流出管线5在出口侧连接到混合段2。特别是从沿着流体供给管线3、4的方向观看的图1c可以看出,中心线6’、6’’、6’’’限定了基准平面7,在下文中会描述的管线路段参照该基准平面7:
紧接在混合段2的上游,第一流体供给管线3在区域8中具有弯管部,该弯管部相对于基准平面7向上弯曲离开,然后跟在下游的偏转部沿着另一方向到混合段2中。相应地,在区域9中,第二流体供给管线4具有弯管部,该弯管部相对于基准平面7向下弯曲离开,跟在下游的偏转部沿着另一方向。流体供给管线3、4的这些弯管部路段也能够从图1b(沿着流体流出管线5的方向的视图)清楚地看到,同样地,从根据图1g的截面图示也能看到。另外,在图1c中切角图示为20°±5°。
根据图1c,两个流体供给管线3、4彼此上下就位,使得它们在具有S形弯管区域的每一情况下缠绕,所述缠绕结构以如同具有三个螺旋匝的内螺纹部10的管状内螺旋结构在混合段2中继续,如从根据图1e的横截面能够看到的。
由于混合段2的入口处或上游的流体供给管线的所示出的弯管形构造,在其中流动的两个流体流的切向结合伴随另外赋予的涡流运动而进行,该涡流运动促进充分混合。所述涡流运动在盘旋的内螺纹部10中继续,用于进一步彻底充分混合。由此,在混合段2的内壁上的螺旋结构是关键的。从图1a和1d的视图以及从下文的根据图1f的视图可以看到,混合段2构造为整体上具有相同的壁厚,从而也使得它从外侧缠绕。特别地,由于以铸造或压制工艺来制造,使得这能够以此方式来构造。但是,具有三个螺纹匝的内侧螺旋结构和螺纹部的20°±5°的接近角对于赋予涡流的功能来说是关键的。
图2示出了均化设备11的第二实施例,这里也有呈Y形的三通流体管线设置,且第一流体供给管线13、第二流体供给管线14和流体流出管线15连接到作为混合腔12的中心均化空间。流体供给管线13、14的中心线16’、16’’以及流体流出管线15的中心线16’’’限定了基准平面17,在连接区域中的弯管形管线路段参照该基准平面17:
如从图2c可以看到,第一流体供给管线13相对于基准平面17(向上)弯曲,且沿着另一方向以长型Z形进一步延伸,使得中心线20在混合腔12的流入开口处相对于基准平面17偏移图示的间隙15mm±5mm。同样从图2c也可以看到,第二流体供给管线14在区域19中定路径使得沿着另一方向弯曲远离,且相应地伴随沿着另一方向的偏转部连接到混合腔,用于随着沿相反方向另外赋予涡流运动而切向和竖向偏移地供给两个流体流。合适的切角在此处图示为20°±5°。从图2b结合根据图2g的横截面可以看到,混合腔12具有圆顶状,但不是球形的内轮廓,但是该内轮廓以圆形的横截面汇合到流体出口管线15中。
图3示出了均化设备21的第三实施例,该均化设备21与根据图2的第二实施例11基本上相对应,从而在图3及相关的单个图示中使用相同的附图标记,且在下文中将仅解释与第二实施例的不同之处:在第三实施例,特别如从图3b、3c和3g可以看到的,弯曲离开部分具有比较小陡峭度的构造,混合腔12的内部整体上为具有大部分是圆形横截面的更具球形的构造。由此,在图3c中的第三实施例中,没有图2c中所图示的偏心或竖向偏移,或者仅有小的偏心或小的竖向偏移。这样显示出对个别情况的适应性是可能的,特别是在几何特征变化方面。
图4示出了具有中心混合腔23的均化设备22的第四实施例,第一流体供给管线24、第二流体供给管线25和流体流出管线26以三通管线设置连接到中心混合腔23。混合腔23构造为具有近似椭圆形横截面的扁平罐形。两个流体供给管线24、25在每一情况下经由弯管部27、28连接到混合腔23。如特别从图4a和4f可以看到,两个弯管部27、28在混合腔23的平面图中在端部侧上朝向彼此定向,弯管部27、28在流入开口处连接到混合腔23,该流入开口在所述平面图中近似彼此反向地就位。
如特别从图4b和4c可以看到,两个弯管部在每一情况下以竖向偏移的方式经由相对于扁平部分或椭圆形横截面的中心平面29进一步的弯管弯曲部分连接到混合腔23。弯管弯曲部分在每一情况下相对于中心平面29向上或向下弯曲,随后反转到混合腔23中,使得由于所述弯管路段,来自流体供给管线24、25的两个流体流切向竖向偏移地结合并且沿相反方向赋予涡流运动。合适的切角在图4b中图示为10°±5°。
另外,与在混合腔23的出口处的邻接的流体流出管线26相比,在此产生作为周向收缩部30的流出区域的局部收窄。此处,直径是流体流出管线26的横截面的0.8±0.1倍,用于使流速局部增大以促进充分混合。
附图标记列表
1 均化设备,第一实施例
2 混合段
3 第一流体供给管线
4 供给管线
5 流体流出管线
6’、6’’、6’’’ 中心线
7 基准平面
8 区域
9 区域
10 内螺纹部
11 均化设备,第二实施例
12 混合腔
13 第一流体供给管线
14 第二流体供给管线
15 流体流出管线
16’、16’’、16’’’ 中心线
17 基准平面
18 区域
19 区域
20 中心线
21 均化设备,第三实施例
22 均化设备,第四实施例
23 混合腔
24 第一流体供给管线
25 第二流体供给管线
26 流体流出管线
27 弯管部
28 弯管部
29 中心平面
30 收缩部。

Claims (20)

1.一种均化设备,用于在气体发动机中混合的至少两个流体流,在每一情况下传输不同流体流的至少两个流体供给管线(3、4;13、14;24、25)和传输均化后的流体的一个流体流出管线(5;15;26)连接到作为混合区域的中心均化空间(2;12;23),其中,在所述均化空间(2;12;23)上游的连接区域中,所述流体供给管线(3、4;13、14;24、25)在每一情况下都具有一个管线段(8、9;18、19;27、28),所述管线段沿着一个方向具有流偏转部,沿着另一方向具有跟在下游的流偏转部,所述流体供给管线连接为使得流体流切向地供给到所述均化空间(2;12;23)并且将涡流运动赋予所述流体流,使得有助于均化过程的旋转的紊流在所述均化空间(2;12;23)中形成,其特征在于,
在三通、Y形流体管线的设置中,所述流体供给管线(3、4;13、14;24、25)的中心线(6’、6’’;16’,16’’)限定基准平面(7;17;29),并且
紧靠所述均化空间(2;12;23)上游和两个流体流的结合点上游,两个流体供给管线中的第一流体供给管线(3;13;24)具有相对于所述基准平面(7;17;29)弯曲离开的弯管部(8;18;27),且另一第二流体供给管线具有相对于所述基准平面(7;17;29)朝向另一侧弯曲离开的弯管部(9;19;27),其在每一情况下都具有随后沿着另一方向跟在其下游的偏转部,两个流体流切向结合伴随沿相反方向另外赋予的促进在所述均化空间(2;12;23)中进行充分混合的涡流运动经由所述弯管部的导向来实现。
2.根据权利要求1所述的均化设备,其特征在于,在所述三通、Y形流体管线的设置中,所述流体供给管线(3、4;13、14;24、25)的中心线(6’、6’’;16’,16’’)以及所述流体流出管线(5;15;26)的中心线(6’’’,16’’’)限定所述基准平面(7;17;29)。
3.根据权利要求2所述的均化设备,其特征在于,所述弯管部的形状在每一情况下具有长型Z形或长型S形,使得呈所述Z形的弯管部在相关的流入开口处变直,所述流入开口近似平行于所述基准平面(7;17;29)偏移,且两个相关的流入开口就位为在所述均化空间(2;12;23)处相对于所述基准平面(7;17;29)在两侧都偏移,并且/或者其中呈所述S形的弯管部在每一情况下都在相关的流入开口上游变直,使得呈所述S形的弯管部朝向所述基准平面(7;17;29)弯曲离开。
4.根据权利要求2或权利要求3所述的均化设备,其特征在于,所述均化空间构造为混合段(2),其中所述两个流体供给管线(3、4)设置且连接在所述混合段的入口处,使得所述两个流体供给管线(3、4)以利用S形弯管部的缠绕方式在每一情况下都彼此上下就位,且其中缠绕结构以如内螺纹部(10)的管状内螺旋结构在所述混合段(2)中继续,用于在结合的流体中进一步赋予涡流运动。
5.根据权利要求4所述的均化设备,其特征在于,所述内螺纹部(10)的接近角以及切角为从15°至20°,所述流体流以所述切角被切向地供给到所述均化空间(2;12;23)。
6.根据权利要求4所述的均化设备,其特征在于,所述内螺纹部(10)具有多个螺旋匝。
7.根据权利要求2或权利要求3所述的均化设备,其特征在于,所述均化空间构造为具有圆顶状内部容积的混合腔(12),所述混合腔(12)以圆形的横截面汇合到所述流体出口管线(15)中,且其中所述两个流体供给管线(13、14)连接到具有呈长型Z形的弯管部(18、19)的所述混合腔(12),从而彼此相邻就位且相对于所述基准平面(17)相对于彼此竖向地偏移,用于随着沿相反方向另外赋予涡流运动而在切向上和竖向上偏移地供给两个流体流。
8.根据权利要求7所述的均化设备,其特征在于,相对于所述基准平面(17),所述流体供给管线(13、14)的流入开口的中心的竖向偏移在每一情况下为从10mm至20mm。
9.根据权利要求2或权利要求3所述的均化设备,其特征在于,所述均化空间构造为具有圆顶状球形内部的混合腔(12),所述球形内部整体上具有大部分是圆形的横截面且汇合到所述流体出口管线(15)中,且其中所述两个流体供给管线(13、14)以弯管形状连接到所述混合腔(12),使得两个流体流相对于所述基准平面(17)没有或仅少量地竖向偏移而切向地供给到所述混合腔(12)中。
10.根据权利要求7所述的均化设备,其特征在于,切角为从20°至30°,所述流体流以所述切角被切向地供给到所述均化空间(2;12;23)。
11.根据权利要求1至3中的一项所述的均化设备,其特征在于,所述均化空间构造为具有接近椭圆形横截面和扁平腔形状的混合腔(23),其中所述两个流体供给管线(24、25)经由弯管部(27、28)在每一情况下连接到所述混合腔(23),所述两个弯管部(27、28)在所述混合腔(23)的平面图中在具有弯管弯曲部分的端部侧上朝向彼此定向,所述弯管部(27、28)在所述平面图中在彼此相反地就位的流入开口处连接到所述混合腔(23),且其中所述两个弯管部(27、28)在每一情况下利用相对于所述中心平面(29)的进一步的弯管弯曲部分连接到所述混合腔(23),从而竖向偏移且与扁平部分相反地就位,使得两个流体流切向竖向偏移地结合且沿相反方向赋予涡流运动。
12.根据权利要求11所述的均化设备,其特征在于,切角为从5°至15°,所述流体流以所述切角被切向地供给到所述均化空间(2;12;23)。
13.根据权利要求4所述的均化设备,其特征在于,流出区域的局部收缩部(30)在所述均化空间的出口处相对于所述流体流出管线(26)引入。
14.根据权利要求13所述的均化设备,其特征在于,所述局部收缩部(30)是所述流体流出管线(26)的横截面的0.8±0.1倍。
15.根据权利要求1至3中的一项所述的均化设备,其特征在于,所述均化设备(1;11;21;22)是用于混合燃烧腔上游的气体发动机的进气***的燃烧气体和空气的构成部分。
16.根据权利要求1所述的均化设备,其特征在于,所述至少两个流体流为在气体发动机中混合的均匀气体和空气。
17.根据权利要求6所述的均化设备,其特征在于,所述多个螺旋匝为从2至6个螺旋匝。
18.根据权利要求6所述的均化设备,其特征在于,所述多个螺旋匝为3个螺旋匝。
19.一种车辆,其具有根据前述权利要求中的一项所述的均化设备。
20.根据权利要求19所述的车辆,其特征在于,所述车辆为商用车辆。
CN201510129521.1A 2014-03-24 2015-03-24 用于至少两个流体流的均化设备 Active CN104948351B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014004133.6A DE102014004133A1 (de) 2014-03-24 2014-03-24 Homogenisierungsvorrichtung für wenigstens zwei Fluidströme, insbesondere zur homogenen Gas-Luft-Vermischung bei einem Gasmotor
DE102014004133.6 2014-03-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104948351A CN104948351A (zh) 2015-09-30
CN104948351B true CN104948351B (zh) 2020-05-12

Family

ID=52472161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510129521.1A Active CN104948351B (zh) 2014-03-24 2015-03-24 用于至少两个流体流的均化设备

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9770693B2 (zh)
EP (1) EP2924271B1 (zh)
CN (1) CN104948351B (zh)
BR (1) BR102015005067B1 (zh)
DE (1) DE102014004133A1 (zh)
RU (1) RU2699457C2 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11555805B2 (en) 2019-08-12 2023-01-17 Waters Technologies Corporation Mixer for chromatography system

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20170050076A (ko) * 2015-10-29 2017-05-11 주식회사 엘지화학 혼합기 및 이를 포함하는 반응기
US9926891B2 (en) * 2015-11-18 2018-03-27 General Electric Company System and method of exhaust gas recirculation
KR101970930B1 (ko) * 2016-03-29 2019-08-13 얀마 가부시키가이샤 엔진 장치
JP2017180227A (ja) * 2016-03-29 2017-10-05 ヤンマー株式会社 エンジン装置
CN106082417A (zh) * 2016-07-29 2016-11-09 重庆鹏雷汽车配件有限公司 电镀液清理装置
US11185830B2 (en) * 2017-09-06 2021-11-30 Waters Technologies Corporation Fluid mixer
CN110017223A (zh) * 2019-04-23 2019-07-16 聊城大学 一种高效节能内燃机气体混合装置
CN110314622B (zh) * 2019-07-23 2021-08-24 山东建筑大学 一种混合、反应、分离一体化液-液螺旋管旋流反应器
CN110451578A (zh) * 2019-08-12 2019-11-15 江苏宇星工贸有限公司 透明氧化铁的生产工艺
JP7412738B2 (ja) * 2019-11-15 2024-01-15 有限会社オーツー 流体混合接手及び建物の空調システム
DE102022206839A1 (de) 2022-07-05 2024-01-11 Audi Aktiengesellschaft Fluidverbindungselement für eine strömungstechnische Einrichtung sowie entsprechende strömungstechnische Einrichtung
DE102023102413A1 (de) 2023-02-01 2024-08-01 Man Truck & Bus Se Vorrichtung zum Mischen von Abgasströmen

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4126425A (en) * 1977-06-15 1978-11-21 Hatch Associates Ltd. Gas mixer for sublimation purposes
CN203271954U (zh) * 2013-02-06 2013-11-06 中国重汽集团济南动力有限公司 一种发动机气体燃料与空气混合装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH168826A (fr) * 1932-05-20 1934-04-30 Savi Luciano Pot d'échappement silencieux à échappement libre.
CH580442A5 (zh) * 1974-08-09 1976-10-15 Sulzer Ag
US4685534A (en) * 1983-08-16 1987-08-11 Burstein A Lincoln Method and apparatus for control of fluids
RU2037637C1 (ru) * 1988-01-29 1995-06-19 Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий Газовоздушный смеситель для двигателя внутреннего сгорания
GB0113735D0 (en) * 2001-06-05 2001-07-25 Holset Engineering Co Mixing fluid streams
CN100359152C (zh) * 2004-02-24 2008-01-02 广州市宇联机电有限公司 一种内燃机低热值气体燃料混合装置
US7077102B1 (en) * 2005-01-17 2006-07-18 Stowe John K Dual inlet port for internal combustion engine
ES2359680T3 (es) * 2005-06-29 2011-05-25 Danieli Corus Technical Services Bv Separador ciclónico para gas de alto horno.
DE102006045435B4 (de) 2006-09-26 2008-06-05 Faurecia Abgastechnik Gmbh Abgasanlage für Dieselfahrzeuge mit einem SCR-Katalysator
US7698898B2 (en) * 2007-04-04 2010-04-20 General Electric Company Mixer for cooling and sealing air system for turbomachinery
BR112012020931A2 (pt) * 2010-02-22 2016-05-03 Haldor Topsoe As dispositivo misturador
US9938934B2 (en) * 2012-06-26 2018-04-10 International Engine Intellectual Property Company, Llc Exhaust gas recirculation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4126425A (en) * 1977-06-15 1978-11-21 Hatch Associates Ltd. Gas mixer for sublimation purposes
CN203271954U (zh) * 2013-02-06 2013-11-06 中国重汽集团济南动力有限公司 一种发动机气体燃料与空气混合装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11555805B2 (en) 2019-08-12 2023-01-17 Waters Technologies Corporation Mixer for chromatography system

Also Published As

Publication number Publication date
US20150265978A1 (en) 2015-09-24
BR102015005067A2 (pt) 2016-10-04
RU2015109318A (ru) 2016-10-10
RU2699457C2 (ru) 2019-09-05
RU2015109318A3 (zh) 2018-08-20
DE102014004133A1 (de) 2015-09-24
BR102015005067B1 (pt) 2022-10-04
EP2924271B1 (de) 2018-01-03
EP2924271A1 (de) 2015-09-30
CN104948351A (zh) 2015-09-30
US9770693B2 (en) 2017-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104948351B (zh) 用于至少两个流体流的均化设备
CN105587384B (zh) 具有注入部分的排气后处理装置
US10024217B1 (en) Reductant decomposition reactor chamber
KR101723758B1 (ko) 차량 배기 시스템의 투여기 및 혼합기
RU2631591C2 (ru) Смесительное устройство для последующей обработки отработавших газов
US9394821B2 (en) System for improving the purifying liquid evaporation in an axially symmetric dosing module for an SCR device
CN105980679B (zh) 用于车辆排气***的混合器组件
US7793490B2 (en) Exhaust gas system for diesel vehicles with an SCR catalytic converter
US10252225B2 (en) Method, apparatus and mixing device for evenly mixing reactant to exhaust gas flow
RU2696664C2 (ru) Устройство очистки выхлопных газов для транспортного средства, в частности, для коммерческого транспортного средства
CN107530652A (zh) 具有一体式配量给送器锥体的混合器
EP2671630B1 (en) Mixing device having a plurality of mixing channels and use thereof
US10508579B2 (en) Mixer device
US10066526B2 (en) Exhaust gas line section for supplying liquid additive
US10480372B2 (en) Mixer in an exhaust gas system
WO2016107807A1 (en) Method, apparatus and device for improved aftertreatment of exhaust gas
KR20160094850A (ko) 유동 유닛, 배기 가스 정화 시스템 및 배기 가스 정화 시스템을 위한 방법
CN115126580A (zh) 排气/反应剂混合结构组件
JP2016188582A (ja) Egr配管の接続構造、内燃機関、及びegrガス流入方法
CN113950571A (zh) 用于在后处理***中混合排放气体和还原剂的***和方法
US20170350298A1 (en) Exhaust purification device
JP2019120197A (ja) 混合装置
CN111472867B (zh) 混合器
CN108138631B (zh) 用于内燃机废气后处理的设备
JP6456859B2 (ja) 排ガス浄化装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB03 Change of inventor or designer information
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: B.Bazilla Diaz-Blanco

Inventor after: J.Weiss

Inventor before: B.Bazira

Inventor before: J.Weiss

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant