RU2359743C1 - Способ и устройство смешения текучих сред - Google Patents

Способ и устройство смешения текучих сред Download PDF

Info

Publication number
RU2359743C1
RU2359743C1 RU2008101436/15A RU2008101436A RU2359743C1 RU 2359743 C1 RU2359743 C1 RU 2359743C1 RU 2008101436/15 A RU2008101436/15 A RU 2008101436/15A RU 2008101436 A RU2008101436 A RU 2008101436A RU 2359743 C1 RU2359743 C1 RU 2359743C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing
channels
fluids
mixed
different cross
Prior art date
Application number
RU2008101436/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Генрих Семенович Фалькевич (RU)
Генрих Семенович Фалькевич
Андрей Юрьевич Беляев (RU)
Андрей Юрьевич Беляев
Original Assignee
Генрих Семенович Фалькевич
Андрей Юрьевич Беляев
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 Генрих Семенович Фалькевич, Андрей Юрьевич Беляев filed Critical Генрих Семенович Фалькевич
Priority to RU2008101436/15A priority Critical patent/RU2359743C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359743C1 publication Critical patent/RU2359743C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к смешению двух и более текучих сред, в том числе газов, жидкостей и сыпучих продуктов, и может использоваться в теплоэнергетике, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслях промышленности. Смешиваемые текучие среды направляют по винтовым каналам с различной формой поперечного сечения, пересекающимся под углом 90 градусов. Каналы могут быть выполнены на одной цилиндрической поверхности или на двух коаксиальных цилиндрических поверхностях. Технический результат состоит в повышении степени смешения, ускорении процесса смешения и обеспечении возможности регулирования соотношения сред. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к гидро-газодинамическому оборудованию, а именно к установкам смешения двух и более текучих сред, в том числе газов, жидкостей и сыпучих тел, и может быть использовано в теплоэнергетике, нефтеперерабатывающей, химической промышленности, а также в других отраслях промышленности, где необходимо использовать смешение сыпучего тела, жидкости и газа.
В ряде химических и нефтехимических процессов необходимо хорошее перемешивание текучих сред, например, при осушке природного газа, при очистке природного газа от серы, H2S, CO2 и т.д. Для этого используют различные способы и устройства перемешивания сред в абсорберах: форсуночные устройства, душирование жидкости через встречный поток газа и т.п. Однако известные устройства и способы смешения недостаточно эффективны или слишком энергоемки.
Разработанный смеситель может быть использован для:
- компаундирования компонентов товарных моторных топлив и масел;
- приготовления реагентной смеси с водой для осуществления процессов обессоливания нефтей;
- смешения с потоками различных антикоррозийных присадок;
- приготовления в потоке различных растворов щелочей, кислот и пр.;
- смешения различных потоков с целью сокращения расстояния между смесителем и различными аппаратами для проведения процессов.
Указанный перечень не ограничивает возможности применения разработанного смесителя.
Известен (RU, патент 2216650 F04F 5/02, 2003) жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий подводящие каналы активного и пассивного потоков, камеры смешения, диффузор, сопловой блок с, по меньшей мере, одним соплом, по меньшей мере, одну первичную камеру смешения, расположенную перед и, по меньшей мере, частично вокруг каждого из указанных сопел, вторичную камеру смешения, вход которой расположен перед выходами первичных камер смешения, а выход совмещен с входом диффузора, и приемную камеру, в которой размещены сопла соплового блока, первичные камеры смешения и вход вторичной камеры смешения.
При реализации известного устройства через каналы подвода потоков в устройство подают смешиваемые среды, которые в процессе прохождения через указанные сопла и камеры смешения перемешиваются между собой.
Недостатком известных способа и аппарата следует признать недостаточный коэффициент полезного действия, обусловленный неоптимальной организацией смешения активного и пассивного потоков.
Известен (RU, патент 2205994 F04F 5/02, 2003) жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий сопловой блок с, по меньшей мере, одним соплом, по меньшей мере, одну первичную и одну вторичную камеры смешения, причем вход вторичной камеры смешения расположен перед выходами первичных камер смешения, и приемную камеру, в которой размещены сопла соплового блока, первичные камеры смешения и вход вторичной камеры смешения, при этом первичная камера смешения частично расположена вокруг сопла, а выход вторичной камеры смешения совмещен с диффузором. Обычно выход сопла отстоит от выхода камеры первичного смешения на расстояние не свыше 100 диаметров выходного сечения сопла.
При реализации известного устройства также через каналы подвода потоков в устройство подают смешиваемые среды, которые в процессе прохождения через указанные сопла и камеры смешения перемешиваются между собой.
Недостатком известных способа и аппарата также следует признать недостаточный коэффициент полезного действия, обусловленный недостаточной организацией смешения активного и пассивного потоков.
Техническая задача, решаемая с использованием аппарата предлагаемой конструкции, состоит в оптимизации процесса перемешивания подаваемых потоков.
Технический результат, получаемый при реализации предлагаемого технического решения, состоит в повышении коэффициента полезного действия устройства и способа смешения.
Для получения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ перемешивания текучих сред. При реализации разработанного способа, по меньшей мере, два потока смешиваемых текучих сред (жидких и/или газообразных) направляют по винтовым каналам, расположенным, по меньшей мере, на одной замкнутой поверхности смесителя и ориентированных под углом α по отношению друг к другу. Указанный угол α может составлять от 5 до 175°. В предпочтительном варианте реализации угол α составляет 90°. Величина угла α зависит от скоростей потоков, физических характеристик сред потоков, необходимой степени смешения и других технологических факторов. В предпочтительном варианте реализации используют указанные каналы, расположенные на цилиндрической поверхности. Однако может быть использована и любая другая замкнутая криволинейная поверхность, в частности овальная. При реализации способа можно использовать каналы, имеющие различную площадь поперечного сечения и/или имеющие различную форму поперечного сечения. Подобное выполнение каналов позволяет дополнительно регулировать смешение текучих сред, изменяя как количество подаваемых на смешение компонентов, так и их расход. Предпочтительно скорости перемешивающихся потоков лежат в пределах 0,1 м/с до скорости звука. При необходимости смешиваемые среды подают в устройство с различным расходом. Это также позволяет регулировать смешение текучих сред. Для повышения степени смешения, а также ускорения процесса иногда предварительно среды частично смешивают с использованием абсорберов различных конструкций. Обычно используют винтовые каналы, закрученные по часовой стрелке, и винтовые каналы, закрученные против часовой стрелки, расположенные по разные стороны от замкнутой поверхности.
Для получения указанного технического результата предложено использовать, как вариант, разработанное устройство смешения текучих сред. Разработанное устройство содержит, по меньшей мере, два коаксиально расположенных элемента, внешняя поверхность одного из них касается внутренней поверхности другого элемента, при этом на каждой из соприкасающихся поверхностей выполнен, по меньшей мере, один винтовой канал, причем каналы на соприкасающихся поверхностях расположены под углом α друг к другу. В предпочтительном варианте реализации используемые элементы имеют трубчатую цилиндрическую форму. Это упрощает процесс нарезания каналов и, одновременно, уменьшает массу конструкции. Обычно проекции указанных каналов пересекаются под углом α от 5 до 175°, предпочтительно - под углом α, равным 90°. Используемые каналы могут иметь различную площадь сечения и/или различную форму сечения. Это приводит к расширению возможностей устройства при смешении текучих сред за счет обеспечения возможности дополнительного регулирования степени смешения. Внутренняя часть центрального элемента устройства может быть полой или сплошной.
При реализации разработанного способа может быть использовано более одного разработанного устройства, причем используемые устройства могут быть включены как последовательно, так и параллельно.
Разработанное техническое решение отличается тем, что смешиваемые среды попадают в каналы, расположенные на предпочтительно цилиндрических поверхностях, пересекающихся под углом α (предпочтительно, 90°), и в точках соприкосновения каналов, образующих совместные полости. В этих полостях в местах пересечения потоков (один поток закручивается по часовой стрелке, другой - против) образуется максимальная турбулизация и происходит перемешивание потоков. За счет высоких скоростей потоков интенсивность перемешивания сред значительно выше, чем в известных смесителях-абсорберах.
На графическом материале приведены предпочтительные варианты реализации разработанного технического решения, в том числе поперечный разрез смесителя (фиг.1 и 2), а также пример их использования для смешения двух сред (фиг.3).
В дальнейшем примеры реализации разработанного технического решения приведены со ссылками на чертежи.
Устройство всегда содержит первый 1 и второй 2 коаксиально расположенные элементы, а также винтовые каналы 3.
Пример 1.
Смешиваются разные потоки (газ-газ, газ-жидкость или жидкость-жидкость, газ-сыпучее тело). Подача потоков происходит непосредственно в каналы (фиг.1 или 2). После смесителя выходят перемешенные среды.
Пример 2.
Смешиваются потоки газ-жидкость (фиг.3). Газ подается в трубу 4, жидкость подается через форсунку 5. Первичное смешение потоков происходит в смесителе 6, окончательное - в смесителе 7. Смесители 6 и 7 выполнены аналогично смесителям, приведенным на фиг.1 и 2, со сплошной центральной частью.
Использование разработанного технического решения позволило повысить коэффициент полезного действия смешения относительно известного процесса смешения с использованием адсорберов на 17%.

Claims (8)

1. Способ перемешивания текучих сред, отличающийся тем, что, по меньшей мере, два потока смешиваемых текучих сред направляют по винтовым каналам, имеющим различную форму поперечного сечения, расположенным, по меньшей мере, на одной цилиндрической поверхности смесителя и ориентированным под углом 90° друг к другу.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют винтовые каналы, закрученные по часовой стрелке, и винтовые каналы, закрученные против часовой стрелки, расположенные по разные стороны от замкнутой поверхности.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют каналы, имеющие различную площадь поперечного сечения.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемешивающиеся потоки подают со скоростями от 0,1 м/с до скорости звука.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что смешиваемые среды подают с различным расходом.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительно среды частично смешивают с использованием абсорберов различных конструкций.
7. Устройство смешения текучих сред, отличающееся тем, что оно содержит, по меньшей мере, два коаксиально расположенных цилиндрических элемента трубчатой формы, внешняя поверхность одного из них касается внутренней поверхности другого элемента, при этом на каждой из соприкасающихся поверхностей выполнен, по меньшей мере, один винтовой канал, причем каналы на соприкасающихся поверхностях имеют различную форму сечения и расположены под углом 90° друг к другу.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что каналы имеют различную площадь сечения.
RU2008101436/15A 2008-01-22 2008-01-22 Способ и устройство смешения текучих сред RU2359743C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101436/15A RU2359743C1 (ru) 2008-01-22 2008-01-22 Способ и устройство смешения текучих сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008101436/15A RU2359743C1 (ru) 2008-01-22 2008-01-22 Способ и устройство смешения текучих сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2359743C1 true RU2359743C1 (ru) 2009-06-27

Family

ID=41027098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008101436/15A RU2359743C1 (ru) 2008-01-22 2008-01-22 Способ и устройство смешения текучих сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359743C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656033C1 (ru) * 2016-12-26 2018-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Смеситель с двухфазным рабочим телом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656033C1 (ru) * 2016-12-26 2018-05-30 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Смеситель с двухфазным рабочим телом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6674933B2 (ja) プロセス強化マイクロ流体装置
CN1302838C (zh) 混合流体的方法
US8746965B2 (en) Method of dynamic mixing of fluids
WO2012011844A1 (ru) Газожидкостный реактор (варианты)
GB2383276A (en) Removal of acidic components from a gas stream
CN111203123A (zh) 气液静态混合器及气液混合***
CN107442017A (zh) 具有优化流体混合的微混合器
RU2359743C1 (ru) Способ и устройство смешения текучих сред
RU2377055C2 (ru) Способ и скруббер для приведения в контакт газов и жидких капель для массо- и/или теплообмена
CN106861479A (zh) 静态混合器
CN106861480A (zh) 静态混合器
RU2419483C1 (ru) Устройство смешения текучих сред
CN107551967B (zh) 用于微反应器的微通道装置
RU2336123C1 (ru) Пластинчатый многоканальный кавитационный реактор
RU2186614C2 (ru) Аппарат и способ осуществления взаимодействия фаз в системах газ-жидкость и жидкость-жидкость
RU171985U1 (ru) Поточный струйный смеситель
RU62034U1 (ru) Пластинчатый многоканальный кавитационный реактор
RU2754007C1 (ru) Вихревой газожидкостный смеситель
RU2626205C1 (ru) Турбулентный реактор смешения
SU1101422A1 (ru) Устройство дл смешени жидкости с реагентом
RU2633671C1 (ru) Смеситель - турбулизатор
Tsaoulidis et al. Liquid-liquid flows in microchannels
RU2133143C1 (ru) Статический смеситель
CN108176198B (zh) 一种废气-吸收液预混合多切向射流的吸收装置及方法
SU1449546A1 (ru) Аппарат дл насыщени жидкостей газом

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110123