×
10.05.2013
216.012.3ce9

Результат интеллектуальной деятельности: УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам для мелкодисперсного распыления жидкостей, и может быть использовано в наноиндустрии, химико-фармацевтической и медицинской промышленности. Ультразвуковой распылитель содержит пьезоэлектрический преобразователь с концентратором, заканчивающимся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости. Центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R - радиус поверхности, покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности. Диаметры окружностей выбираются из условия где i=0…N - номер окружности. На каждой из окружностей выполняется каналов. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности процесса распыления. 3 ил.
Основные результаты: Ультразвуковой распылитель, содержащий пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости, отличающийся тем, что центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R - радиус поверхности покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности, при этом диаметры окружностей выбираются из условия где i=0…N номер окружности и на каждой окружности выполняется каналов.

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам для мелкодисперсного распыления жидкостей, и может быть использовано в наноиндустрии, химико-фармацевтической и медицинской промышленности.

Свойство ультразвуковых колебаний высокой интенсивности распылять жидкости в газовой среде широко применяется для получения различных аэрозолей при интенсификации тепло- и массообменных процессов в распылительной сушке, при нанесении тонких слоев лекарственных веществ (микродоз) или защитных слоев на грануляты, спансулы, таблетируемый материал, при получении монодисперсных гранул, распылении расплавов химических веществ, изготовлении мельчайших порошков и т.п. Ультразвуковое распыление жидкостей используется в медицине для создания лечебных аэрозолей.

Ультразвуковые распылители аэрозолей имеет ряд преимуществ перед устройствами химического (конденсационного) и механического (дисперсионного) распыления, так как позволяют значительно интенсифицировать процесс, улучшить качество продукта при меньших габаритных размерах и стоимости. При этом устройства обеспечивают формирование монодисперсного и однородного по составу факела распыления с заданным размером формируемых капель при высокой концентрации аэрозоля.

Механизм ультразвукового распыления жидкостей заключается в воздействии механическими колебаниями ультразвуковой частоты на пленку жидкости, при этом распыление осуществляется за счет отрыва капелек жидкости с гребней образующихся стоячих капиллярных волн.

Эффективность процесса ультразвукового распыления определяется главным образом толщиной и равномерностью пленки распыляемой жидкости. Для создания пленки на колеблющейся распылительной поверхности используют различные способы подачи жидкости, наиболее распространенным из которых является выполнение сквозного осевого канала в ультразвуковой колебательной системе распылителя [1].

Основными недостатками известного ультразвукового распылителя является малая ширина факела распыла и ограниченная производительность процесса, обусловленная малой площадью растекания распыляемой жидкости по колеблющейся поверхности (вокруг отверстия выхода канала на распылительную поверхность образуется «пятно» диаметром не более 5 мм). Это объясняется тем, что при выходе из канала на колеблющуюся поверхность жидкости сообщается значительное ускорение, приводящее к ее распылению. Жидкость не успевает растечься по всей распылительной поверхности. Увеличение расхода жидкости также не приводит к желаемым результатам, поскольку жидкость начинает вытекать из отверстия, не подвергаясь распылению. Указанные недостатки приводят к невозможности создания высокопроизводительных ультразвуковых распылителей с большой поверхностью распыления.

Возможным путем устранения указанных недостатков является применение в конструкции ультразвукового распылителя дополнительных элементов для подачи сжатого воздуха, предназначенных для формирования факела распыла с необходимыми геометрическими характеристиками [2]. Однако это не позволяет устранить второй недостаток, связанный с малой производительностью распыления. Кроме того, во многих случаях применение воздушных потоков для формирования факела недопустимо техническим регламентом процесса (загрязнение покрытий).

Наиболее полно недостатки известных устройств устранены в ультразвуковом распылителе, принятом за прототип [3], содержащем пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости.

Выполнение распылительной поверхности в виде конуса и наличие дополнительных каналов позволяет обеспечить более равномерное покрытие жидкостью распылительной поверхности на большей площади.

Устройство, принятое за прототип, позволяет осуществлять распыление с увеличенной производительностью и диаметром факела распыла, однако характеризуется рядом существенных недостатков:

1. Невозможностью формирования факела распыления с заданными геометрическим характеристиками, поскольку прототип не позволяет установить взаимосвязь между углом при вершине конусной распылительной поверхности и диаметром формируемого факела распыла

2. Невозможностью осуществления процесса распыления с заданной производительностью и равномерностью формируемого факела, поскольку известный распылитель не обеспечивает оптимального размещения отверстий для подачи жидкости на поверхность распыления.

Таким образом, устройство, принятое за прототип, не позволяет реализовать процесс распыления с максимальной эффективностью.

В предлагаемом ультразвуковом распылителе, содержащем пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости, центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса

где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R0 - радиус поверхности, покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности, при этом диаметры окружностей выбираются из условия

где i=0…N - номер окружности, и на каждой окружности выполняется

каналов.

В предлагаемом техническом решении задача повышения эффективности процесса распыления решается за счет:

- выбора оптимального угла при вершине распылительной поверхности, обеспечивающего формирования факела распыла заданного диаметра;

- оптимального расположения отверстий каналов для подачи жидкости, обеспечивающего равномерное покрытие распылительной поверхности слоем жидкости.

Сущность предложенного технического решения заключается в следующем. В предложенном ультразвуковом распылителе жидкость, вытекающая из отверстия на колеблющейся распылительной поверхности, будет растекаться по вполне определенной, конечной площади этой поверхности, имеющей форму круга. Было установлено, что значение радиуса круга R0, по которому растекается жидкость, зависит от производительности подачи этой жидкости.

Сущность изобретения поясняется фиг.1, фиг.2 и фиг.3.

На фиг.1 представлена зависимость радиуса растекания жидкости R0 от производительности ее подачи на распылительную поверхность, полученная экспериментально.

На фиг.2,а показан пример наиболее часто используемой распылительной поверхности, выполненной виде конуса радиусом R с углом при вершине γ.

Жидкость, вытекающая из центрального канала обеспечит покрытие распылительной поверхности на расстоянии, не превышающем R0 от центрального отверстия. Для покрытия жидкостью оставшейся площади распылительной поверхности требуется выполнение дополнительных отверстий. Предложено выполнять эти отверстия на расстоянии 2R0 друг от друга вдоль образующей конуса (см. фиг.2, б). Поскольку распылительная поверхность, как правило, выполняется в виде конуса, то наиболее рациональным является размещение дополнительных отверстий (помимо центрального отверстия, выполненного в вершине конуса) на окружностях (см. фиг.2, в).

На фиг.2,г показано, что радиус этих окружностей будет увеличиваться на с каждой новой окружностью, расположенной далее от центра конуса.

Количество окружностей рассчитывается таким образом, чтобы они располагались на расстоянии 2R0 друг от друга и на расстоянии R0 от внешнего края. При известном радиусе распылительной поверхности R длина образующей конуса будет равна . Тогда количество окружностей, которые можно разместить вдоль такой образующей конуса, будет равно или, переходя к общему знаменателю,

Если полученное значение не является целочисленным, то его округляют до ближайшего целого значения и уточняют значение R0, следовательно

Радиус каждой из окружностей будет равен

где i=0…N - номер окружности.

Центры отверстий каналов для подачи жидкости на каждой из окружностей также равномерно располагаются на расстоянии 2R0 друг от друга по длине окружности. Количество каналов на каждой окружности выбирается

где i=0…N - номер окружности.

Угол при вершине конусной поверхности выбирается исходя из необходимого диаметра формируемого факела распыла.

На фиг.3 приведена зависимость отношения диаметра формируемого факела распыла к диаметру распылительной поверхности от угла при вершине распылительной поверхности.

Предлагаемое техническое решение используется в серии ультразвуковых распылителей, разработанных ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ».

Литература

1. Хмелев, В.Н. Ультразвуковое распыление жидкостей [Текст]. / В.Н.Хмелев, А.В.Шалунов, А.В.Шалунова - Барнаул АлтГТУ, 2010. - 272 с.

2. Ultrasound Company [Electronic resource]. - Sono-Tek Corporation. - Режим доступа: http://www.sono-tek.com/.

3. Патент США №4659014 (прототип).

Ультразвуковой распылитель, содержащий пьезоэлектрический преобразователь, концентратор, заканчивающийся инструментом с конусной распылительной поверхностью, в котором выполнены каналы, соединенные с осевым каналом для подачи распыляемой жидкости, отличающийся тем, что центры каналов равномерно расположены на окружностях, количество которых N определяется из условий обеспечения заданной формы формируемого факела и производительности процесса где R - радиус основания конусной распылительной поверхности, R - радиус поверхности покрываемой жидкостью, вытекающей из одного отверстия, γ - угол при вершине конусной распылительной поверхности, при этом диаметры окружностей выбираются из условия где i=0…N номер окружности и на каждой окружности выполняется каналов.
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
10.01.2013
№216.012.17bf

Ультразвуковая колебательная система

Изобретение относится к области ультразвуковой техники, а именно к устройствам, предназначенным для интенсификации технологических процессов в жидких гомогенных и гетерогенных средах ультразвуковыми широкополосными колебаниями кавитационного спектра, и может быть использовано для ускорения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471571
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.01.2013
№216.012.1d9e

Способ контроля свойств жидких сред

Использование: для контроля свойств жидких сред посредством ультразвуковых колебаний. Сущность: заключается в том, что осуществляют возбуждение колебаний ультразвукового диапазона в объеме исследуемой жидкости при помощи резонатора, при этом в качестве резонатора используется ультразвуковая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473076
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.1fe8

Способ газификации твердого топлива

Изобретение относится к области химии и теплоэнергетики. Способ газификации твердого топлива заключается в подаче топлива в объем газогенератора, его пиролизе и газификации с последующей очисткой образовавшегося генераторного газа от влаги, смолы и негазифицированнных остатков твердого топлива....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473669
Дата охранного документа: 27.01.2013
20.07.2013
№216.012.5598

Устройство для предпосевной обработки семян

Изобретение относится к области растениеводства и может быть использовано для повышения продуктивности растений путем облучения семян одних растений излучением других растений. Устройство содержит рабочую камеру для передачи с концентрацией излучения от излучателя на семена-приемники,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487520
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.01.2014
№216.012.94e9

Ультразвуковое грунтозаборное устройство

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, например замерзших кусков льда и т.п., и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Ультразвуковое грунтозаборное устройство предназначено для сверления грунта на глубины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503815
Дата охранного документа: 10.01.2014
13.01.2017
№217.015.77e7

Ультразвуковой бур

Изобретение относится к космической технике, а именно к устройствам для забора проб грунта, выполнения каналов для установки исследовательских датчиков и иных устройств на заданной глубине, и может быть использовано при изучении планет, комет и других небесных тел. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598947
Дата охранного документа: 10.10.2016
16.07.2020
№220.018.3349

Устройство ультразвукового бурения внеземных объектов

Изобретение относится, в частности к устройствам для бурения и забора проб грунта планет и других небесных тел с малой силой притяжения. В предлагаемом устройстве рабочий инструмент (5) с концентратором (6) выполнены резонансной длины. Один из торцов концентратора (6) присоединен к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726495
Дата охранного документа: 14.07.2020
Showing 11-16 of 16 items.
06.07.2020
№220.018.2fd6

Устройство ультразвуковой коагуляции инородных частиц в газовых потоках

Устройство ультразвуковой коагуляции инородных частиц в газовых потоках относится к области химической технологии, а именно к устройствам для ускорения процесса очистки опасных для окружающей среды пыли и туманов, а также для отделения из газовых потоков полезных веществ, формируемых в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725584
Дата охранного документа: 02.07.2020
16.07.2020
№220.018.3349

Устройство ультразвукового бурения внеземных объектов

Изобретение относится, в частности к устройствам для бурения и забора проб грунта планет и других небесных тел с малой силой притяжения. В предлагаемом устройстве рабочий инструмент (5) с концентратором (6) выполнены резонансной длины. Один из торцов концентратора (6) присоединен к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726495
Дата охранного документа: 14.07.2020
23.07.2020
№220.018.357a

Устройство ультразвуковой очистки сточных вод

Изобретение относится к устройствам очистки сточных вод от патогенных микроорганизмов, нежелательных примесей, болезнетворных бактерий и может быть использовано в системах водоочистки бытовых и промышленных стоков. Устройство ультразвуковой очистки сточных вод содержит проточный технологический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727125
Дата охранного документа: 20.07.2020
09.05.2023
№223.018.52f9

Способ ультразвуковой сушки материалов

Изобретение относится к области сушки различных материалов с применением ультразвуковых колебаний. Суть способа ультразвуковой сушки материалов заключается в размещении высушиваемого материала в технологической камере, подаче и удалении теплоносителя, формировании в камере ультразвуковых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795140
Дата охранного документа: 28.04.2023
20.05.2023
№223.018.6708

Способ ультразвуковой сушки сыпучих материалов

Изобретение относится к области сушки сыпучих материалов с применением ультразвуковых колебаний. Высушиваемый материал размещают в барабанной сушилке вертикального типа на поверхностях спирального лотка, внутренний диаметр которого увеличивается от нижней части барабана к верхней. Перемещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757201
Дата охранного документа: 12.10.2021
21.05.2023
№223.018.684c

Способ изготовления препарата шлифа эмали зуба для морфологических и морфометрических исследований эмали в атомно-силовом и инвертированном микроскопах

Изобретение относится к медицине, в частности стоматологии и морфологии, и может применяться для морфологических и морфометрических исследований. Способ изготовления препарата шлифа эмали зуба для морфологических и морфометрических исследований эмали при атомно-силовом и инвертированном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794933
Дата охранного документа: 25.04.2023
+ добавить свой РИД