RU2114689C1 - Роторный аппарат гидроударного действия - Google Patents

Роторный аппарат гидроударного действия Download PDF

Info

Publication number
RU2114689C1
RU2114689C1 RU96116340A RU96116340A RU2114689C1 RU 2114689 C1 RU2114689 C1 RU 2114689C1 RU 96116340 A RU96116340 A RU 96116340A RU 96116340 A RU96116340 A RU 96116340A RU 2114689 C1 RU2114689 C1 RU 2114689C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
slots
side walls
dispersion
Prior art date
Application number
RU96116340A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96116340A (ru
Inventor
Николай Никитович Шаповалов
Эдуард Львович Каган
Юрий Викторович Пастухов
Original Assignee
Николай Никитович Шаповалов
Эдуард Львович Каган
Юрий Викторович Пастухов
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 Николай Никитович Шаповалов, Эдуард Львович Каган, Юрий Викторович Пастухов filed Critical Николай Никитович Шаповалов
Priority to RU96116340A priority Critical patent/RU2114689C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114689C1 publication Critical patent/RU2114689C1/ru
Publication of RU96116340A publication Critical patent/RU96116340A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессам смешения и измельчения материалов и может быть использовано, например, в процессах диспергирования гомогенных и гетерогенных суспензий с применением гидравлических ударов. Роторный аппарат содержит корпус-улитку с входным и выходным патрубками, внутри которого концентрично установлены рабочие органы, ротор и статор со щелями в их боковых стенках. Ротор разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, кольцеобразным углублением. На внутренней части ротора размещены лопатки, создающие центробежную силу и начальную скорость обрабатываемому потоку, а на внешней части ротора на боковых стенках выполнены щели в форме расширяющихся полостей, имеющих вогнутые поверхности. В кольцеобразном углублении ротора размещен статор, на боковых сторонах которого выполнены щели в виде дозвуковых сопл. Щели в статоре сориентированы вдоль осевых кривых линий, построенных по параболическому закону. Изобретение позволяет интенсифицировать процесс диспергирования, повысить КПД аппарата и срок службы рабочих органов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к смешиванию материалов, их измельчению и может быть использовано, например, в процессах диспергирования гомогенных и гетерогенных суспензий с применением гидравлических ударов и кавитации.
Устройства подобного рода известны (см., например, роторный аппарат гидроударного действия по [1]). Известное устройство выполнено в корпусе-улитке центробежного насоса и содержит рабочие органы, ротор и статор, расположенные концентрично друг другу с минимальным зазором. В роторе выполнены щели в виде дозвуковых сопл с сужением в сторону статора. В статоре выполнены щели, расширяющиеся в сторону стенки корпуса и имеющие вогнутые поверхности.
Обрабатываемая среда по входному патрубку корпуса поступает в полость ротора. При протекании среды через дозвуковые сопла ротора происходит увеличение скорости и падение давления, достигающие максимальных значений в устье сопла. В роторе расположены лопатки для создания центробежной силы обрабатываемому потоку. Суспензия обрабатывается в роторе последовательностью гидроударов. При перекрытии сопла в роторе боковой стенкой статора происходит резкое повышение давления - прямой гидравлический удар. В момент совмещения щелей ротора и статора обрабатываемая среда попадает в расширяющуюся щель статора, где происходит резкое повышение давления с падением скорости и возникает гидродинамическая кавитация - вторичный гидроудар. В процессе гидроударов частицы суспензии измельчаются. Технический результат - интенсивное диспергирование - должно обеспечиваться в известном устройстве за счет двойного гидроудара.
Однако достижению требуемого технического результата мешают существенные недостатки в конструкции известного устройства.
Во-первых, размещение на роторе лопаток, создающих центробежные силы обрабатываемому потоку, и дозвуковых сопл на боковых стенках не позволяет обеспечить приращение скорости потока относительно стенок сопла, т.к. лопатки и сопла неподвижны относительно друг друга. А это снижает силу гидравлического удара.
Во-вторых, расширяющиеся щели-полости на боковых стенках статора неподвижны относительно корпуса аппарата и образуют со стенками корпуса, внутри аппарата, застойную зону, куда нагнетается обрабатываемая среда. Большая часть щелей статора забивается обрабатываемой средой, создавая значительное сопротивление ее потоку в зоне перехода от щелей ротора к щелям статора, в результате чего обрабатываемая среда проникает во все зазоры между ротором и статором, подвергая повышенному абразивному износу оба рабочих органа за счет трения. На преодоление трения и выталкивание обрабатываемой среды из застойных зон к выходному патрубку аппарата требуются повышенные затраты электроэнергии на привод аппарата.
Кроме того, изложенные недостатки:
- снижают эффективность устойчивой турбулентности обрабатываемого потока, как принципа, положенного в основу роторного аппарата гидроударного действия;
- снижают КПД роторного аппарата вследствие повышенных затрат электроэнергии на привод рабочего органа;
- снижают надежность и срок службы рабочих органов аппарата из-за повышенного износа их, особенно при обработке твердых материалов.
Заявляемое изобретение направлено на решение задачи интенсификации процесса диспергирования, повышение КПД аппарата и повышение срока службы рабочих органов за счет увеличения силы гидравлических ударов, при одновременном снижении затрат электроэнергии и предотвращении износа рабочих органов. Указанные технические результаты обеспечиваются за счет того, что ротор выполнен разделенным на две части, внутреннюю и внешнюю, кольцеобразным углублением, в котором размещен статор. При этом щели в форме дозвуковых сопл выполнены на боковой стенке статора, а щели в форме расширяющихся полостей - на внешней части ротора, на внутренней части которого размещены лопатки, создающие центробежные силы и начальную скорость обрабатываемому потоку, а внешний ротор создает центробежную силу, которая выбрасывает обработанную суспензию из зоны обработки и подает к выходному патрубку. Щели в статоре ориентированы вдоль осевых кривых линий, построенных по параболическому закону.
В предлагаемой конструкции созданы благоприятные условия для увеличения начальной скорости обрабатываемому потоку в неподвижных дозвуковых соплах статора за счет движения потока относительно неподвижных стенок дозвуковых сопл и снижения сопротивления жидкости внутри потока в дозвуковых соплах за счет их ориентации по параболическому закону и для уноса обработанной среды из зоны обработки к выходному патрубку корпуса аппарата центробежной силой, создаваемой вращающейся внешней частью ротора. При этом исключается образование застойных зон в корпусе аппарата, предотвращается попадание обрабатываемого материала в зазор между статором и внешней частью ротора, увеличивается сила гидроударов как в дозвуковых, так и в расширяющихся соплах, и практически предотвращается износ рабочих органов в области зазора между ними, снижаются затраты электроэнергии на привод рабочих органов, повышая КПД аппарата в целом.
На фиг. 1 показан поперечный разрез аппарата по оси входного патрубка.
На фиг. 2 показан продольный разрез аппарата.
На фиг. 3 показан фрагмент рабочих органов в момент совмещения щелей ротора и статора.
Заявляемый роторный аппарат гидроударного действия содержит корпус 1 с входным 2 и выходным 3 патрубками. Внутри корпуса 1 концентрично расположены ротор, состоящий из двух частей, внутренней 4 и внешней 5, разделенных кольцеобразным углублением 6, и статор 7, размещенный в углублении 6. На внутренней части 4 ротора размещены лопатки 8 для создания центробежной силы и придания начальной скорости потоку обрабатываемой среды. Во внешней части 5 ротора размещены расширяющиеся в сторону корпуса полости 9 с вогнутыми поверхностями 11. В статоре 7 выполнены щели 10 в виде дозвуковых сопл, сужающиеся к выходу и ориентированные вдоль осевых кривых линий, построенных по параболическому закону.
Работает роторный аппарат гидроударного действия следующим образом.
Обрабатываемая среда 12 по входному патрубку 2 корпуса 1 попадает во внутреннюю часть 4 ротора на лопатки 8, которые, придав начальную скорость, направляют ее поток в дозвуковые сопла 10 статора 7. При прохождении обрабатываемой среды 12 через дозвуковые сопла 10 происходит сужение потока, увеличение его скорости и падение давления. В процессе вращения ротора работающего аппарата происходят периодические перекрытия части сопл статора 7 стенками внешней части 5 ротора. В моменты перекрытия сопла статора 7 стенкой внешней части 5 ротора происходит резкое повышение давления (в зоне В) - прямой гидравлический удар. Обрабатываемая среда 12, таким образом, подвергается воздействию последовательности гидроударов. В моменты совмещения щелей статора 7 и внешней части 5 ротора поток обрабатываемой среды, получивший высокую кинетическую энергию в дозвуковом сопле 10, попадает в расширяющуюся полость 9 внешней части 5 ротора, где происходит резкое повышение давления с падением скорости среды, и в зонах Б, прилегающих к вогнутым поверхностям 11 расширяющихся полостей 9, возникает гидродинамическая кавитация (вторичный гидроудар). В процессе гидроударов частицы обрабатываемой среды измельчаются, после чего, не задерживаясь, уносятся центробежной силой, создаваемой внешней частью 5 ротора, к выходному патрубку 3 корпуса аппарата.

Claims (2)

1. Роторный аппарат гидроударного действия, содержащий корпус, внутри которого концентрично установлены статор и ротор с щелями, выполненными на боковых стенках, в виде каналов по форме дозвуковых сопл с сужением, примыкающим к расширяющимся полостям, имеющим вогнутые поверхности, отличающийся тем, что ротор разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, кольцеобразным углублением, в котором размещен статор, при этом щели в форме дозвуковых сопл выполнены в статоре, а щели в форме расширяющихся полостей - на внешней части ротора, на внутренней части которого размещены лопатки, создающие центробежные силы обрабатываему потоку.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что щели в статоре, выполненные в форме дозвуковых сопл, сориентированы вдоль осевых кривых линий, построенных по параболическому закону.
RU96116340A 1996-08-07 1996-08-07 Роторный аппарат гидроударного действия RU2114689C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116340A RU2114689C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Роторный аппарат гидроударного действия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96116340A RU2114689C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Роторный аппарат гидроударного действия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2114689C1 true RU2114689C1 (ru) 1998-07-10
RU96116340A RU96116340A (ru) 1998-12-10

Family

ID=20184363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96116340A RU2114689C1 (ru) 1996-08-07 1996-08-07 Роторный аппарат гидроударного действия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2114689C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186250U1 (ru) * 2018-09-03 2019-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Роторный аппарат

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186250U1 (ru) * 2018-09-03 2019-01-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Роторный аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5209641A (en) Apparatus for fluidizing, degassing and pumping a suspension of fibrous cellulose material
EP0972136B1 (en) Centrifugal liquid pump with internal gas injection
RU2161737C1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос
RU2114689C1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действия
RU2215574C2 (ru) Устройство для растворения, эмульгирования и диспергирования жидкотекучих сред
US2460122A (en) Pump
SU1707254A1 (ru) Насос дл перекачивани неоднородных сред
SU1586759A1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действи
SU1181698A1 (ru) Аппарат дл обработки гетерогенных сред
RU2042054C1 (ru) Свободновихревой насос для гидросмесей
RU2050959C1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действия "аргус"
RU2040962C1 (ru) Роторный диспергатор
RU2386471C1 (ru) Рабочее колесо пульсационного насоса
RU2397793C1 (ru) Роторно-пульсационный экстрактор с направляющими лопастями
RU2321448C2 (ru) Роторный измельчитель-диспергатор
SU1139891A1 (ru) Свободновихревой насос
SU1240955A1 (ru) Центробежный насос
SU1373899A1 (ru) Центробежный насос-сепаратор
SU1724343A1 (ru) Роторный аппарат гидроударного действи
SU1535608A1 (ru) Кавитатор
SU1498956A1 (ru) Насос
RU22621U1 (ru) Диспергатор
RU2041395C1 (ru) Насос-диспергатор
RU2042055C1 (ru) Рабочее колесо свободновихревого насоса
RU2037667C1 (ru) Центробежный насос