×
20.05.2015
216.013.4d98

Результат интеллектуальной деятельности: РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ИМПУЛЬСНОГО ДЕЙСТВИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к распылителю порошкообразных веществ импульсного действия, содержащему корпус и подвижную подпружиненную тарелку. При этом дополнительно установлены в нижней части корпуса пороховой генератор, а в верхней части корпуса коническая насадка для размещения порошка и полиэтиленовый баллон, закрепленный на фланце кольцевым зажимом, с размещенным в нем электровоспламенителем. Причем тарелка поджата через калиброванные вставки к внутреннему кольцевому выступу верхней части корпуса упругим элементом, например, цилиндрической пружиной, образуя с ним кольцевое сужающееся сопло, формирующее при движении газа кольцевой турбулентный вихрь, распыляющий порошок в газовую среду полиэтиленового баллона за счет газообразных продуктов, поступающих в буферную полость распылителя от порохового генератора. Использование настоящего устройства обеспечивает импульсное распыление порошкообразного материала массой до 10 кг для создания однородной аэрозольной смеси в большом объеме. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для создания однородной аэрозольной смеси, существующей в течение заданного времени, и может быть использовано для создания аэрозольных смесей в замкнутых объемах, необходимых:

- для определения взрывоопасных концентраций угольной пыли и пыли из торфа в воздухе, а также смесей воздуха и пыли органических и неорганических веществ, образующейся при их измельчении;

- для использования в мощных источниках оптического излучения с большой площадью облучения;

- для моделирования процессов выброса в атмосферу и оседания на поверхность земли аэрозолей из радиоактивных и химических веществ при аварийных ситуациях на химических производствах, тепловых и атомных электростанциях;

- для моделирования высокотемпературных запыленных и ионизированных сред различной природы с целью изучения их оптических и радиофизических характеристик, а также влияния на окружающую среду;

- для создания аэрозольных (металло-воздушных) объемно-детонирующих зарядов, используемых в народно-хозяйственных и военных целях и т.д.

Известны устройства для распыления порошкообразных веществ - распылитель порошков [1, 2]. Принцип действия указанных устройств основан на завихрении порошка в камерах распылителей потоком газа и подаче полученной аэрозольной смеси в реакционный объем.

Недостатком данных устройств является то, что они обеспечивают удовлетворительную однородность аэрозоля только при небольшой массе распыляемого порошка. Время существования облака аэрозоля с заданной концентрацией порошка мало, что характерно для метода подачи порошка сверху вниз.

Более совершенным является распылитель порошка циклического действия [3], который содержит корпус с соплом для подачи газа и камеру для размещения навески порошка. Однако указанный распылитель не пригоден для создания однородного аэрозоля с высокой концентрацией твердых частиц, что необходимо для создания оптимальных условий прохождения термохимических реакций окисления. Кроме того, концентрация твердых частиц в смеси, выходящей из распылителя, изменяется во времени, что не позволяет обеспечить однородность аэрозоля во всем реакционном объеме.

Наиболее близким по техническому решению к предлагаемому устройству является распылитель порошкообразных веществ импульсного действия [4], который содержит корпус с выполненным в нем соплом для подачи газа и тарелку для навески порошка, которая выполнена в нем подвижной в вертикальном направлении и поджата к охватывающему ее корпусу упругим элементом, соединена шарнирно с якорем электромагнита, приводящего ее в движение. Данное устройство взято в качестве прототипа.

Однако указанное устройство обеспечивает создание практически однородной аэрозольной смеси в замкнутом реакционном объеме только емкостью до 2 м3, что недостаточно для указанных выше направлений его использования. При эксплуатации данного устройства было установлено, что для повышения массы распыляемого порошка необходимо повышать давление газа в камере распылителя. При этом скорость движения тарелки с повышением давления снижается, а качество (однородность) аэрозольной смеси ухудшается. При давлении газа более 1 кгс/см2 усилие электромагнита становится недостаточным для перемещения тарелки вниз, вследствие чего устройство перестает работать.

Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение импульсного распыления порошкообразного материала массой до 10 кг для создания однородной аэрозольной смеси в большом объеме (≥10 м3).

Поставленная задача решается путем конструктивного исполнения распылителя, который содержит корпус, состоящий из двух частей - нижней и верхней, механически соединенных между собой, коническую насадку для размещения порошка, установленную в верхней части корпуса, тарелку, поджатую через калиброванные вставки к входящему внутрь нее кольцевому выступу верхней части корпуса упругим элементом, например, цилиндрической пружиной, образуя кольцевое сужающееся сопло, формирующее при движении газа кольцевой турбулентный вихрь, распыляющий порошок в газовую среду реакционного объема за счет газообразных продуктов, поступающих в буферную полость распылителя через отверстия от дополнительно введенного порохового генератора.

Калиброванные вставки обеспечивают получение оптимального для данного гранулированного состава и типа порошка зазора между тарелкой и корпусом для выхода импульсного потока распыляющего газа, который создается дополнительно введенным пороховым генератором, сообщающимся с буферной полостью распылительного устройства через специальные отверстия. Для увеличения массы используемого порошка распылитель снабжен конической насадкой.

Новизна предлагаемого устройства по сравнению с прототипом заключается в следующих отличительных признаках:

1. Тарелка для навески порошка поджата к входящему внутрь нее кольцевому выступу верхней части корпуса упругим элементом через калиброванные вставки, обеспечивающие одинаковую по всему периметру щель для выхода распыляющего газа;

2. Для увеличения массы распыляемого порошка корпус распылителя снабжен конической насадкой;

3. Для создания импульсного потока распыляющего газа устройство дополнено пороховым генератором.

Эти изменения обеспечивают качественное распыление металлического порошка большой массы (из любого металла) за счет импульсного газового потока, который, выходя из сужающегося кольцевого сопла с избыточным давлением, импульсно воздействует на распыляемый материал. Кольцевое сопло, образованное внутренней конусной поверхностью тарелки и внутренним кольцевым выступом верхней части корпуса, улучшает распыление порошка, так как газ от порохового генератора с ускорением направляется под навеску порошка. При этом на выходе распылителя образуется поток аэрозольной смеси в виде турбулентного кольцевого вихря, что способствует наряду с распылением качественному перемешиванию твердых частиц с рабочим газом (воздухом, кислородом и т.д.) в реакционном объеме распылителя.

Предлагаемый распылитель представлен на Фиг.1.

Распылитель состоит из корпуса 1, имеющего нижнюю 2 и верхнюю 3 части, механически соединенные между собой. Внутренний кольцевой выступ 4 верхней части корпуса 3 входит в тарелку 5, причем ее внутренняя конусная поверхность и внутренняя поверхность кольцевого выступа 4 верхней части корпуса 3 образуют сужающееся кольцевое сопло 6. Тарелка 5 через калиброванные вставки 7 поджата к внутреннему кольцевому выступу 4 верхней части корпуса 3 упругим элементом, например, цилиндрической пружиной 8, что обеспечивает равномерную щель в кольцевом сопле 6 по всему его периметру. Коническая насадка 9 для размещения порошкообразного вещества 10 вставлена внутрь кольцевого выступа 4 верхней части 3 корпуса распылителя. Полиэтиленовый баллон 11 с размещенным в нем электровоспламенителем 12 образуют реакционный объем 13. Баллон с помощью хомута 14 закрепляется на фланце 15, приваренном к верхней части 3 корпуса распылителя.

Пороховой генератор 16 (импульсный источник газа) выполнен таким образом, чтобы обеспечивалось равномерное поступление газа в буферную полость 17 распылительного устройства через отверстия 18 в нижней части 2 корпуса распылителя.

Скорость импульсного потока газа зависит от давления газа в буферной полости 17 распылителя, которое определяется массой порохового заряда 19. Для обеспечения качественного распыления порошка и получения высокой однородности аэрозоля в реакционном объеме величина щели кольцевого сопла и масса порохового заряда подбираются экспериментально для каждого типа порошка (уголь, торф, алюминий, магний и т.д.). Указанные параметры зависят также от гранулометрического состава порошка, удельного веса используемого материала и размеров реакционного объема.

Работу распылителя рассмотрим на примере его использования в качестве мощного термохимического источника оптического излучения.

Порошкообразное вещество 10 заданной массы насыпается в коническую насадку 9 на поверхность тарелки 5. Монтируется полиэтиленовый баллон 11. В нем же на специальной петле крепится электровоспламенитель 12 для инициирования реакции окисления алюминиевого порошка в кислороде.

В стакан 20 порохового генератора 16 засыпается расчетная навеска пороха 19. Далее стакан с порохом с помощью фланца 21 крепится к корпусу распылительного устройства. К клемме свечи 22 подсоединяется провод подачи высоковольтного электрического импульса для воспламенения пороха. Затем полиэтиленовый баллон наполняется рабочим газом (кислородом).

После проверки готовности всех подсистем подается электрический сигнал на свечу 22 для поджига порохового заряда 19. Пороховой заряд 19 поджигается и продукты его горения из порохового генератора через отверстия 18 поступают в буферную полость 17 распылительного устройства, где интенсивно перемешиваются с выравниванием давления и поступают в кольцевое сопло 6 распылительного устройства. Продукты горения пороха, двигаясь в кольцевом сопле с ускорением, подхватывают распыляемый порошок 10 и выносят его в реакционный объем 13. При этом порошок интенсивно перемешивается с рабочим газом (кислородом) за счет образовавшегося кольцевого турбулентного вихря.

После завершения процесса перемешивания (примерно через 0,2-0,5 с) подается электрический сигнал на электровоспламенитель 12. При его срабатывании инициируется реакция окисления порошкообразного вещества, например, алюминия, окисление которого происходит с интенсивным выделением тепла. Вследствие этого температура в реакционном объеме быстро повышается примерно до 4000 K. За счет воздействия высокотемпературной среды и поглощения оптического излучения полиэтиленовый баллон разрушается. Разогретые до указанной выше температуры продукты реакции окисления порошкообразного алюминия интенсивно излучают в видимой и ИК - областях спектра. Реакция окисления продолжается до полного расходования одного (или обоих, если их массы были правильно подобраны) компонентов аэрозольной смеси.

В организации-заявителе разработана конструкторская документация на предлагаемый распылитель и изготовлен его опытный образец, который был испытан в различных режимах работы (с разными типами порошков разной массы). Испытания подтвердили его работоспособность и получение положительного эффекта - получение однородной смеси твердых частиц порошка в газообразных средах объемом более 10 м3 при массе распыляемого порошка до 10 кг.

Список использованных источников

1. Авторское свидетельство СССР №386328, 1983.

2. Авторское свидетельство СССР №642563, 1985.

3. Авторское свидетельство СССР №1053891, 1981.

4. Авторское свидетельство СССР №1327987, 1987.


РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ИМПУЛЬСНОГО ДЕЙСТВИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 46 items.
25.08.2017
№217.015.c24c

Пневматическая мина нелетального действия

Изобретение относится к пневматической мине нелетального действия, в которой в качестве поражающих элементов применены герметичная тканевая оболочка в виде усеченного конуса, наполняемая при срабатывании сжатым воздухом, и звуковые волны высокой частоты, генерируемые течением воздуха по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617822
Дата охранного документа: 27.04.2017
26.08.2017
№217.015.e340

Способ определения местоположения короткоимпульсного высотного источника рентгеновского излучения с помощью средств космического базирования

Изобретение относится к разностно-дальномерным способам определения координат импульсных источников ионизирующих и электромагнитных излучений. Достигаемый технический результат – повышение точности определения местоположения источника рентгеновского излучения, устранение зависимости измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626016
Дата охранного документа: 21.07.2017
13.02.2018
№218.016.22fb

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к средствам проведения испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов, а именно к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). В испытательном объеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641890
Дата охранного документа: 23.01.2018
16.06.2018
№218.016.62ad

Устройство экспериментального исследования размыва моделей грунтовых плотин

Устройство экспериментального исследования размыва моделей грунтовых плотин относится к технике измерений. Техническим результатом является повышение надежности и точности выполнения измерений. Устройство включает датчик размыва, блок питания, блок регистрации. Отличием изобретения является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657688
Дата охранного документа: 14.06.2018
05.09.2018
№218.016.830c

Способ рентгеновской компьютерной томографии аварийных взрывоопасных объектов

Использование: для выполнения рентгеновской компьютерной томографии. Сущность изобретения заключается в том, что на объект предварительно наносится система рентгеноконтрастных реперов. Проводится радиография объекта вместе с реперами в нескольких ракурсах. По искажению проекций реперов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665717
Дата охранного документа: 04.09.2018
21.11.2018
№218.016.9ee2

Способ определения эпицентрального расстояния и высоты сферического источника ультрафиолетового излучения с помощью средств космического базирования

Изобретение относится к способам определения координат источников электромагнитных излучений с помощью средств космического базирования путем регистрации и измерения поляризационных характеристик регистрируемого излучения. Технический результат – повышение точности определения местоположения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672674
Дата охранного документа: 19.11.2018
13.12.2018
№218.016.a637

Устройство для формирования распределенной взрывной волны

Изобретение относится к обеспечению взрывов площадных зарядов из листового взрывчатого вещества (ВВ) и может быть использовано в практике прочностных испытаний преград: материалов и конструкций, а также для получения градиентных конструкционных материалов с распределенной по слоям и поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674662
Дата охранного документа: 12.12.2018
15.12.2018
№218.016.a788

Генератор импульсов высокого напряжения с дистанционным управлением параметрами

Изобретение относится к области импульсной техники, а именно к многоступенчатым генераторам высоковольтных импульсов, выполненных по каскадной схеме умножения напряжения Аркадьева-Маркса. Технический результат заключается в формировании генератором импульсного напряжения заданных параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675091
Дата охранного документа: 14.12.2018
24.01.2019
№219.016.b373

Жидкостной измеритель скорости

Изобретение относится к области геофизических исследований и предназначено для измерения скорости движения грунта, объектов и элементов их конструкций в ближней зоне крупномасштабных взрывов зарядов химических взрывчатых веществ. Жидкостной измеритель скорости содержит корпус 1, в котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677951
Дата охранного документа: 22.01.2019
02.02.2019
№219.016.b641

Устройство для нагружения объектов воздушной ударной волной

Изобретение относится к области прикладной газовой динамики, а именно к устройствам для регулирования параметров избыточного давления воздушной ударной волны в канале ударной трубы, и предназначено для нагружения объектов воздушной ударной волной с заданным избыточным давлением. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678704
Дата охранного документа: 31.01.2019
Showing 11-16 of 16 items.
25.08.2017
№217.015.c24c

Пневматическая мина нелетального действия

Изобретение относится к пневматической мине нелетального действия, в которой в качестве поражающих элементов применены герметичная тканевая оболочка в виде усеченного конуса, наполняемая при срабатывании сжатым воздухом, и звуковые волны высокой частоты, генерируемые течением воздуха по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617822
Дата охранного документа: 27.04.2017
26.08.2017
№217.015.e340

Способ определения местоположения короткоимпульсного высотного источника рентгеновского излучения с помощью средств космического базирования

Изобретение относится к разностно-дальномерным способам определения координат импульсных источников ионизирующих и электромагнитных излучений. Достигаемый технический результат – повышение точности определения местоположения источника рентгеновского излучения, устранение зависимости измерений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626016
Дата охранного документа: 21.07.2017
13.02.2018
№218.016.22fb

Способ одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов и экспозиционной дозы гамма-излучения на исследовательских реакторах

Изобретение относится к средствам проведения испытаний объектов на радиационную стойкость в полях излучений исследовательских реакторов, а именно к способу одновременного воспроизведения заданных значений флюенса нейтронов (Ф) и экспозиционной дозы гамма-излучения (D). В испытательном объеме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641890
Дата охранного документа: 23.01.2018
15.05.2023
№223.018.5a29

Устройство для исследования энергетических и временных параметров светового излучения

Изобретение относится к области фотометрии. Оно может быть использовано в экспериментах, связанных с исследованиями воздействия светового излучения на материалы и элементы, применяемые в современной технике, где требуется высокая достоверность значений измеряемых параметров. Например, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002761119
Дата охранного документа: 06.12.2021
16.05.2023
№223.018.5e78

Способ поглощения продуктов горения и взрыва в горных выработках и туннелях и устройство для его осуществления

Настоящее изобретение предназначено для поглощения продуктов горения и взрыва в подземных горных выработках и туннелях. Техническим результатом является повышение эффективности поглощения продуктов горения и взрыва с одновременным снижением вероятности повреждения горной выработки и сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750194
Дата охранного документа: 23.06.2021
01.06.2023
№223.018.74f1

Измеритель плотности энергии импульсного полихроматического оптического излучения

Изобретение относится к области фотометрии. Измеритель плотности энергии импульсного полихроматического оптического излучения содержит корпус, заднюю крышку, термоизоляционную втулку, обойму с защитным стеклом, соединительное устройство, которое соединяет сигнальные выводы измерительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796399
Дата охранного документа: 23.05.2023
+ добавить свой РИД