RU2433031C2 - Способ распыления жидких материалов - Google Patents

Способ распыления жидких материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2433031C2
RU2433031C2 RU2009141107/02A RU2009141107A RU2433031C2 RU 2433031 C2 RU2433031 C2 RU 2433031C2 RU 2009141107/02 A RU2009141107/02 A RU 2009141107/02A RU 2009141107 A RU2009141107 A RU 2009141107A RU 2433031 C2 RU2433031 C2 RU 2433031C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
gas
tube
mixing chamber
fluid material
Prior art date
Application number
RU2009141107/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009141107A (ru
Inventor
Александр Васильевич Рудецкий (RU)
Александр Васильевич Рудецкий
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2009141107/02A priority Critical patent/RU2433031C2/ru
Publication of RU2009141107A publication Critical patent/RU2009141107A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433031C2 publication Critical patent/RU2433031C2/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй эжекцией и может быть использовано в машиностроении, например, для нанесения расплавленного распыленного твердого смазочного материала на шлифовальный круг. В смеситель подают сжатый воздух и жидкий материал с образованием в камере смешения газокапельной смеси. Смесь через сопло подают в виде распыляемого факела на обрабатываемую поверхность. При этом регулируют параметры распыляемого факела путем варьирования давления подаваемого сжатого воздуха и изменения объема камеры смещения. Объем изменяют продольным перемещением трубки для подачи жидкого материала. Используют смеситель с расположенной в нем сменной втулкой, а также сменные трубку для подачи жидкого материала и сопло. Обеспечивают соблюдение следующего соотношения: S3/S2>1, где S3 - площадь поперечного сечения сопла; S2 - площадь кольцевого зазора, образованного внешним диаметром трубки для подачи жидкого материала и внутренним диаметром втулки. В результате повышается эффективность генерации мелкодисперсного газокапельного потока, обеспечивается равномерность распределения капель жидкости в газовом потоке и расширяются технологические возможности способа при снижении затрат на изготовление и эксплуатацию узла смешивания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технологии генерации газокапельных струй эжекцией и может быть использовано в машиностроении, например, для нанесения расплавленного распыленного твердого смазочного материала (ТСМ) на вращающийся шлифовальный круг (ШК), в строительстве, в химической и в других отраслях промышленности.
Известен способ распыления жидкости (см. А.С. №299708 СССР, МПК F23d 11/10, опубл. 26.03.71, БИ №12), в котором с целью обеспечения регулирования формы факела газокапельной струи и степени ее распыления, при постоянном расходе распылителя, эжекцию регулируют соотношением расходов радиального и тангенциального потоков распыления, подаваемых в общую газовую камеру.
Известен способ нанесения покрытия из агрессивных жидкостей (патент РФ №2008980 C1, МПК5 B05B 7/12, опубл. 15.03.94, БИ №11), в котором образование воздушно-жидкостного факела кольцевого типа зависит от скорости потока воздуха через кольцевой зазор, при этом отношение внутреннего диаметра патрубка подачи воздуха к внутреннему диаметру наконечника выбрано равным 1,1…1,3, а площадь кольцевого зазора воздушного сопла выбрана равной 15…25 мм. Для получения равномерного и качественного покрытия меняют площадь кольцевого зазора.
Недостатком известных способов является низкий диапазон регулирования параметров распыляемого факела газокапельной струи и степени ее распыления, осуществляемый лишь за счет варьирования давлением сжатого воздуха и изменением площади кольцевого зазора.
Известен способ распыления (патент РФ №2102129 С1, МПК6 B05F 5/04, опубл. 20.01.98, БИ №2), в котором путем введения дополнительных элементов, например обтекателя или центрального тела в сопло и др., и изменением размеров участка - конфузорного большего диаметра, цилиндрического с диаметром, относительно диаметра выходного среза первого участка; второго конфузора с входным диаметром, относительно диаметра второго участка; и второго цилиндрического с диаметром, относительно диаметра выходного среза третьего участка, осуществляется регулирование параметров распыляемого факела газокапельной струи и степени ее распыления.
Недостатком аналога является низкий диапазон регулирования параметрами распыляемого факела газокапельной струи и степени ее распыления, дополнительно расширяемый заменой узла регулирования. Применение этого способа распыления требует изготовление устройств, которые сложны в изготовлении и недостаточно эффективны.
Известен способ распыления (патент РФ №2329873 С2, МПК7 В05В 7/00, В05В 7/28, опубл. 27.02.2008, БИ №7), в котором изменением одной геометрической характеристики (диаметра dк основания конической поверхности торцевой части патрубка подачи жидкости выбирается из условия dк=(1,3…2,0)dц, где dц - диаметр выходного цилиндрического участка профилированного канала выходного сопла; угла α при вершине конуса, образующего коническую поверхность торцевой части патрубка подачи жидкости, и угла β при вершине конуса, образующего коническую поверхность входного участка профилированного канала выходного сопла, выбираются из условий: α=30…70°, β=80…100°; площади Sв поперечного сечения выходного отверстия патрубка подачи жидкости в варианте реализации изобретения выбирается из условия: Sв=(0,01…0,02)Sц, где Sц - площадь поперечного сечения выходного цилиндрического участка профилированного канала выходного сопла; длины L направляющих каналов выбирают из условия L=(4…10)d0, где d0 - максимальный размер поперечного сечения направляющих каналов) и физических параметров генерируемого газокапельного потока регулируют параметры распыляемого факела газокапельной струи.
Недостатками известного способа распыления являются узкие пределы его регулирования, что ограничивает его эксплуатационные возможности при регулировании параметров распыляемого факела газокапельной струи.
Известен способ регулирования жидкостно-газовых эжекторов (ЖГЭ) (см. Соколов Е.Я. Струйные аппараты / Е.Я.Соколов, Н.М.Зингер. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - С.213-274), в котором важнейшее влияние на работу ЖГЭ оказывают геометрические критерии П1, П2 и П3, которые записываются в виде:
П1=lc/dк; П2=lк/dк; П3=dк/dc,
где dc - диаметр материального сопла, мм; dк - диаметр камеры смешения, мм; lк - длина камеры смешения, мм; lc - расстояние от сопла до камеры смешения, мм.
Областью применения данного способа регулирования ЖГЭ является утилизация попутного газа в нефтяной промышленности. В качестве прототипа выбран способ распыления ТСМ на ШК (см. Веткасов Н.И. Шлифование с нанесением ТСМ в расплавленном состоянии на рабочую поверхность ШК / Н.И.Веткасов, А.В.Хазов // Вестник Ул-ГТУ. - Ульяновск, 2008. - №2. - С.46, рис.1), включающий подачу сжатого воздуха из заводской пневмосети через систему подготовки воздуха и жидкого материала посредством трубки в смеситель, где образуется газокапельная смесь, которая в полном объеме транспортируется на обрабатываемую поверхность (в данном случае на вращающийся ШК).
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится то, что у известного способа очень узкие пределы регулирования параметрами распыляемого факела газокапельной струи, расширение которых возможно лишь путем замены узла смешивания.
Технический результат - создание эффективного и простого способа распыления жидких материалов эжекцией, позволяющего обеспечить повышение эффективности генерации мелкодисперсного пространственно-однородного газокапельного потока, равномерность распределения капель жидкости в газовом потоке и возможность регулирования параметров факела газокапельной струи при снижении затрат на изготовление и эксплуатацию узла смешивания.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что в известном способе распыления жидких материалов на обрабатываемую поверхность эжектированием, включающем подачу сжатого воздуха и жидкого материала посредством трубки в смеситель с образованием в его камере смешения газокапельной смеси, которую через сопло подают в виде распыляемого факела на обрабатываемую поверхность, в соответствии с изобретением регулируют параметры распыляемого факела путем варьирования давления подаваемого сжатого воздуха и изменения объема камеры смешения S1 продольным перемещением трубки для подачи жидкого материала, при этом используют смеситель с расположенной в нем сменной втулкой и выполненные сменными трубку для подачи жидкого материала и сопло с соблюдением следующего соотношения:
S3/S2>1,
где S2 - площадь кольцевого зазора, образованного внешним диаметром трубки для подачи жидкого материала и внутренним диаметром втулки;
S3 - площадь поперечного сечения сопла.
На чертеже представлена схема узла смешивания.
Сменная трубка 7 для подвода распыляемого жидкого материала соосно располагается внутри смесителя 2, сменное сопло 3 закреплено на его торце, а сменная втулка 4 установлена внутри смесителя 2.
Распыление жидких материалов осуществляют следующим образом. Сжатый воздух, подаваемый, например, из заводской пневмосети, пройдя систему подготовки (условно не показана), поступает в узел смешивания (в смеситель 2), где, пройдя через кольцевой зазор А, ограниченный внешним диаметром сменной трубки 7 и внутренним диаметром сменной втулки 4, создает разрежение на срезе сменной трубки 1. Распыляемый жидкий материал подсасывается в камеру смешения Б, где образуется газокапельная смесь, которая, двигаясь через сменное сопло 3, образует факел 5 газокапельной струи. Если безразмерный геометрический критерий S3/S2≤1, то эжектирование не произойдет, так как на срезе сменной трубки 1 не будет создано разрежения, и распыляемый жидкий материал не будет подсасываться в камеру смешения Б, следовательно, безразмерный геометрический критерий S3/S2>1.
Регулирование параметрами распыляемого факела 5 газокапельной струи осуществляется как продольным перемещением сменной трубки 1 вдоль смесителя 2, в результате чего меняется объем S1 камеры смешения Б, так и заменой сменных трубки 1 и втулки 4, в результате чего меняется как площадь S2 кольцевого зазора А, так и объем S1 камеры смешения Б, либо сменного сопла 3, в результате чего меняется его площадь поперечного сечения S3.

Claims (1)

  1. Способ распыления жидких материалов на обрабатываемую поверхность эжектированием, включающий подачу сжатого воздуха и жидкого материала посредством трубки в смеситель с образованием в его камере смешения газокапельной смеси, которую через сопло подают в виде распыляемого факела на обрабатываемую поверхность, отличающийся тем, что регулируют параметры распыляемого факела путем варьирования давления подаваемого сжатого воздуха и изменения объема камеры смешения S1 продольным перемещением трубки для подачи жидкого материала, при этом используют смеситель с расположенной в нем сменной втулкой и выполненные сменными трубку для подачи жидкого материала и сопло с соблюдением следующего соотношения:
    S3/S2>1,
    где S3 - площадь поперечного сечения сопла;
    S2 - площадь кольцевого зазора, образованного внешним диаметром трубки для подачи жидкого материала и внутренним диаметром втулки.
RU2009141107/02A 2009-11-06 2009-11-06 Способ распыления жидких материалов RU2433031C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141107/02A RU2433031C2 (ru) 2009-11-06 2009-11-06 Способ распыления жидких материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009141107/02A RU2433031C2 (ru) 2009-11-06 2009-11-06 Способ распыления жидких материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009141107A RU2009141107A (ru) 2011-05-20
RU2433031C2 true RU2433031C2 (ru) 2011-11-10

Family

ID=44733304

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009141107/02A RU2433031C2 (ru) 2009-11-06 2009-11-06 Способ распыления жидких материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2433031C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2632167C1 (ru) * 2016-11-14 2017-10-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Жидкостно-газовый эжектор
RU174875U1 (ru) * 2016-05-24 2017-11-08 Николай Ефимович Курносов Устройство для охлаждения режущего инструмента распыленными сож
RU2635424C1 (ru) * 2016-12-20 2017-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Жидкостно-газовый эжекторный аппарат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВЕТКАСОВ Н.И., ХАЗОВ А.В. Шлифование с нанесением твердого смазочного материала в расплавленном состоянии на рабочую поверхность шлифовального круга. - Вестник Ульяновского государственного технического университета, 2008, №2, с.46, рис.1. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174875U1 (ru) * 2016-05-24 2017-11-08 Николай Ефимович Курносов Устройство для охлаждения режущего инструмента распыленными сож
RU2632167C1 (ru) * 2016-11-14 2017-10-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Жидкостно-газовый эжектор
RU2635424C1 (ru) * 2016-12-20 2017-11-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тихоокеанский государственный университет" Жидкостно-газовый эжекторный аппарат

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009141107A (ru) 2011-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU54825U1 (ru) Распылитель жидкости
US10245602B2 (en) Atomizer nozzle
RU2329873C2 (ru) Распылитель жидкости
US4456181A (en) Gas liquid mixing nozzle
EP1160015B1 (en) Air assisted spray nozzle assembly
RU2353854C2 (ru) Механическая форсунка
US8857740B2 (en) Two-component nozzle with secondary air nozzles arranged in circular form
US5240183A (en) Atomizing spray nozzle for mixing a liquid with a gas
US3199790A (en) Spraying apparatus for the production of foamed plastic materials for use as fillers and insulations
US20130186982A1 (en) Pressurized air assisted spray nozzle assembly
JP2008504951A (ja) 流体霧化システムおよび方法
MX2011002859A (es) Metodo de pulverizacion y boquilla para la atomizacion de un liquido.
RU2433031C2 (ru) Способ распыления жидких материалов
US6899289B2 (en) Atomizing nozzle for fine spray and misting applications
RU2523816C1 (ru) Пневматическая форсунка (варианты)
US20130032644A1 (en) External mix air atomizing spray nozzle assembly
RU2428296C2 (ru) Устройство для подачи материалов в распыленном состоянии
RU2346756C1 (ru) Пневматическая форсунка
US20210170430A1 (en) Cluster head nozzle for spraying a fluid, arrangement having a cluster head nozzle and method for producing a cluster head nozzle
RU136091U1 (ru) Форсунка для создания водовоздушного тумана
RU174875U1 (ru) Устройство для охлаждения режущего инструмента распыленными сож
WO2015122793A1 (ru) Пневматическая форсунка (варианты)
JP4266239B1 (ja) 二流体微粒化ノズル
RU2334827C2 (ru) Устройство газодинамического напыления порошковых материалов
RU2390386C1 (ru) Пневматическая форсунка

Legal Events

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

Effective date: 20111107