×
29.04.2019
219.017.416a

Результат интеллектуальной деятельности: СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА РЕАГЕНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к емкостной химической аппаратуре для проведения различных химико-технологических процессов, связанных с необходимостью интенсивного перемешивания исходных компонентов. Устройство можно применять для приготовления смеси реагента с водой путем перемешивания компонентов и проведения процессов растворения. Смеситель содержит бак с крышкой и мешалкой, размещенной в баке с возможностью вращения от реактивной силы рабочей среды и выполненной в виде ствола и насадок с сопловыми отверстиями, соединенных каналом. Мешалка установлена с возможностью вертикального перемещения по высоте бака, для чего каждая насадка выполнена в виде патрубка и герметичной воздушной камеры в форме крыла самолета. Патрубок торцом прикреплен к стволу, а воздушная камера прикреплена к поверхности патрубка. Смеситель снабжен трубопроводом сжатого воздуха и установленными на трубопроводе воздухоподогревателем и регулятором сжатого воздуха. Воздушная камера установлена с возможностью изменения угла атаки. Технический результат состоит в повышении качества перемешивания и растворения реагентов, снижении энергозатрат и повышении скорости растворения реагентов. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к емкостной химической аппаратуре для проведения различных химико-технологических процессов, связанных с необходимостью интенсивного перемешивания (смешения) исходных компонентов. В частности, устройство можно применять для приготовления смеси реагента с водой путем перемешивания компонентов и проведения процессов растворения.

Известно устройство для полимеризационных процессов, содержащее корпус с рубашкой для обогрева и перемешивающее устройство в виде вала с лопастями. В нем лопасти установлены попарно. Лопасти каждой пары расположены друг к другу наклонно (а.с. №611663 кл. В01F 1/00, за 1978 г.).

Недостатком данного устройства является то, что для перемешивания реагентов, в нем нагрев последних осуществляют через рубашку емкости. Процесс перемешивания требует повышенных энергозатрат и продолжительности времени.

Известен аппарат с пневмомеханическим циклическим перемешиванием, содержащий корпус с приводом и закрепленный на крышке корпуса сильфон с перемешивающими элементами, закрепленными на внешней поверхности сильфона (а.с. №625758, В01F 1/00, за 1978 г.).

Недостатком данного аппарата, кроме нагрева реагентов через теплообменную рубашку, является и нерациональное использование объема емкости, занимаемого сильфоном.

Наиболее близким техническим решением, взятым за прототип, является смеситель для приготовления раствора реагента, содержащий бак с крышкой и мешалкой, размещенной в баке с возможностью вращения от реактивной силы рабочей среды и выполненной в виде ствола и насадок с сопловыми отверстиями, соединенных полостями (а.с. №1407525, В01F 5/00, за 1988 г.).

Недостатком устройства является то, что перемешивание реагентов осуществляется с помощью затопленных струй жидкости и требует при этом значительных энергозатрат. Кроме того, спиралевидные потоки перемешиваемых реагентов отбрасывают твердые частицы к стенке емкости и, поскольку перекачивание жидкости идет через зазор между диском и стенкой, то частицы попадают в насос, напорный трубопровод, патрубок и в щелевидные сопла. Из-за этого необходимо многократное перекачивание жидкости, что увеличивает время растворения реагентов.

Предложенное техническое решение отличается от известного тем, что мешалка установлена с возможностью вертикального перемещения по высоте бака, для чего каждая насадка выполнена в виде патрубка и герметичной воздушной камеры в форме крыла самолета, при этом патрубок торцом прикреплен к стволу, а воздушная камера - к поверхности патрубка.

Задачей изобретения является повышение качества перемешивания реагентов и снижение энергозатрат.

Задача достигается осуществлением технического результата, заключающегося в повышении скорости растворения реагентов по всему объему емкости.

Технический результат достигается тем, что в смесителе для приготовления раствора реагента, содержащем бак с крышкой и мешалкой, размещенной в баке с возможностью вращения от реактивной силы рабочей среды и выполненной в виде ствола и насадок с сопловыми отверстиями, соединенных полостями, мешалка установлена с возможностью вертикального перемещения по высоте бака, для чего каждая насадка выполнена в виде патрубка и герметичной воздушной камеры в форме крыла самолета, при этом патрубок торцом прикреплен к стволу, а воздушная камера - к поверхности патрубка.

Технический результат осуществляется и тем, что смеситель снабжен трубопроводом сжатого воздуха и установленными на трубопроводе регулятором сжатого воздуха и воздухоподогревателем, а также тем, что патрубок установлен с возможностью осевого регулировочного поворота, а сопловые отверстия выполнены вдоль оси в его стенке.

Технический результат осуществляется еще и тем, что к наружной стороне крышки присоединен стакан, а в стенке крышки выполнено сквозное отверстие, соответствующее полости этого стакана, а в стакане крышки смонтирован подшипниковый узел. В подшипниковом узле установлен ствол мешалки и размещены датчики ее перемещения, связанные с регулятором сжатого воздуха.

Выполнение насадок в виде патрубка и герметичной воздушной камеры в форме крыла самолета позволяет создать аэродинамическую подъемную силу при истечении из сопел в жидкость струй сжатого воздуха. Регулировка угла атаки крыловидных насадок позволяет обеспечить оптимальную скорость подъема патрубка с насадками для жидкостей различной вязкости, что способствует повышению скорости растворения реагентов.

Расположение сопел вдоль патрубка в сочетании с крыловидной формой воздушной камеры позволяет создать реактивную тягу и аэродинамическую подъемную силу. При этом охватывается весь объем бака и увеличивается скорость растворения реагентов без дополнительных механизмов для перемешивания, что упрощает конструкцию устройства.

Выполнение сопел в виде отверстий малого диаметра позволяет не только экономно расходовать сжатый воздух, но и создавать турбулентное перемешивание по всему объему емкости, в то время как пузырьки воздуха при этом создают флотацию реагента, что увеличивает скорость растворения.

Выполнение камер насадок герметичными и наполненными воздухом позволяет использовать архимедову силу выталкивания насадок из жидкости, компенсируя тем самым вес мешалки. Смешивание же реагентов нагретым сжатым воздухом способствует увеличению скорости растворения твердых частиц.

Размещение подшипникового узла скольжения за пределами бака - в стакане его крышки снижает сопротивление среды вращению и возвратно-поступательному движению мешалки по всему объему бака. Кроме того, подшипниковый узел при этом находится вне зоны перемешивания и не загрязняется активными реагентами.

Нагреватель, расположенный на трубе сжатого воздуха, обеспечивает ускоренный его нагрев, а следовательно, и всей жидкости в баке, что ускоряет растворение реагента.

Техническое решение поясняется чертежами, где изображено следующее:

1 - смеситель для приготовления раствора реагента.

2 - разрез по А-А мешалки,

3 - профиль насадки, выполненный в форме крыла самолета

Смеситель содержит бак 1 с крышкой 2 и мешалкой, состоящей из ствола 3 с насадками 4, которые содержат патрубок 5 с сопловыми отверстиями 6 и герметичную воздушную камеру 7, выполненную по форме крыла самолета. Патрубки 5 насадок развернуты сопловыми отверстиями 6 в стороны, противоположные друг другу. На крышке 2 смонтирован стакан 8 с подшипниковым узлом 9, а в ней выполнено отверстие 10, соответствующее полости стакана 8. Смеситель снабжен трубопроводом 11 сжатого воздуха, перемещающим его в канал 12 ствола 3 мешалки. На трубопроводе 11 установлен регулятор 13 расхода сжатого воздуха и воздухоподогреватель 14. В стакане 8 на подшипниковом узле 9 размещены датчики 15,16, связанные с регулятором 13 сжатого воздуха. На стволе 3 мешалки закреплены кольцевые выступы 17, 18. На крышке 2 бака 1 расположен вход 19 реагентов, а в баке 1 - выход 20 раствора реагентов.

Смеситель для приготовления раствора реагента работает следующим образом.

В нерабочем положении, т.е. без подачи сжатого воздуха в бак 1, мешалка с насадками 4 находится под действием своего веса на дне бака 1. При этом кольцевой выступ 18 ствола 3 прижат к датчику 16. Включают подачу сжатого воздуха и после этого подачу реагентов в бак 1. Согретый на выходе из регулятора 13 сжатого воздуха воздухоподогревателем 14 воздух проходит по каналу 12 и поступает в патрубки 5 насадок 4 и выходит в виде реактивных струй из сопловых отверстий 6. По мере заполнения емкости водой и реагентом мешалка с насадками 4 продолжает вращаться вокруг своей оси в подшипниковом узле 9 под действием реактивных воздушных струй из сопл 6. Благодаря форме воздушной камеры 7, выполненной в виде крыла самолета и соответствующей углу атаки α возникает аэродинамическая подъемная сила, которая совместно с выталкивающей силой по закону Архимеда, поднимает ствол 3 с насадками 4. Выталкивающая сила возникает благодаря объему герметичных воздушных камер 7 насадок 4. При подъеме на установленную высоту заполнения бака 1 жидкой смесью кольцевой выступ 17 на стволе 3 касается датчика 15, переключая тем самым давление в регуляторе 13 сжатого воздуха до величины, недостаточной для создания аэродинамической подъемной силы. Насадки 4, вращаясь под действием слабых реактивных струй воздуха, опускаются на дно бака 1, и кольцевой выступ 18 ствола 3 коснется датчика 16. После этого регулятор 13, получив сигнал от датчика 16, увеличивает давление. Насадки 4 вновь поднимаются, и повторяется цикл перемешивания раствора по всему объему бака 1. Растворение реагента усиливается также и из-за кавитации, т.е. выделения пузырьков воздуха и движения их вместе с реагентом вверх. По окончании процесса растворения компонентов раствор реагента сливают из бака для его дальнейшего использования.

Смеситель для приготовления раствора реагента обеспечивает, таким образом, качественное растворение реагента при увеличении его скорости.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 86.
20.02.2019
№219.016.bcc0

Способ изготовления щеточного уплотнения

Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к способам изготовления щеточных уплотнений, и может быть использовано в машиностроении, авиадвигателестроении и других областях техники. Способ изготовления щеточного уплотнения, включающий намотку материала щетины на оправку из двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289742
Дата охранного документа: 20.12.2006
20.02.2019
№219.016.bcd7

Способ изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к технологии изготовления многослойных изделий, в частности к способам изготовления многослойного изделия из полимерных композиционных материалов, и может быть использовано в машиностроении, энергетике, авиационной промышленности и других областях техники. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002285613
Дата охранного документа: 20.10.2006
20.02.2019
№219.016.bee6

Способ регулирования сопла с управляемым вектором тяги авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к технологиям регулирования авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам регулирования сопла с управляемым вектором тяги. Такие сопла, как правило, оснащены приводным кольцом, управляющим сверхзвуковыми створками сопла, и гидроприводами управления со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312244
Дата охранного документа: 10.12.2007
20.02.2019
№219.016.c081

Воздушно-реактивный двигатель

Воздушно-реактивный двигатель содержит турбокомпрессорную часть с компрессором, камерой сгорания и турбиной, размещенную перед выходным соплом камеру, имеющую, по меньшей мере, одно окно и заслонки, установленные с возможностью перемещения относительно окна с образованием канала, сообщенного с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305200
Дата охранного документа: 27.08.2007
11.03.2019
№219.016.d675

Способ суфлирования масляной полости опоры ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к смазке опор ротора газотурбинного двигателя, в частности к способам суфлирования масляных полостей опор ротора газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении, машиностроении и других областях техники. В способе суфлирования масляной полости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267625
Дата охранного документа: 10.01.2006
11.03.2019
№219.016.d681

Способ монтажа двигателя летательного аппарата

Изобретение относится к авиационной технике и может быть использовано для монтажа авиационных двигателей на летательных аппаратах. Способ монтажа двигателя 5 летательного аппарата включает расстыковку фюзеляжа на носовую 4 и хвостовую 3 части. При этом до регулировки положения оси двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002286922
Дата охранного документа: 10.11.2006
11.03.2019
№219.016.d70e

Абсорбционный способ осушки и охлаждения продуктов сгорания углеводородных топлив

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в процессах утилизации теплоты продуктов сгорания углеводородных топлив. Абсорбционный способ осушки и охлаждения дымовых газов включает абсорбцию водяного пара из дымовых газов охлажденным раствором соли металла в воде,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290254
Дата охранного документа: 27.12.2006
11.03.2019
№219.016.d802

Осевой компрессор газотурбинного двигателя

Изобретение относится к осевым компрессорам газотурбинных двигателей, в частности к защите компрессора газотурбинного двигателя от резонансных напряжений, и может быть использовано в авиадвигателестроении, энергетике и других областях техники, в которых используются газотурбинные двигатели....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342566
Дата охранного документа: 27.12.2008
11.03.2019
№219.016.d804

Межроторная опора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к опорам двухроторных газотурбинных двигателей, и может быть использовано в авиадвигателестроении и других областях техники, где используют газотурбинные двигатели. Межроторная опора газотурбинного двигателя содержит вал, ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342548
Дата охранного документа: 27.12.2008
11.03.2019
№219.016.d8be

Способ управления подачей топлива в форсажную камеру газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системам автоматического регулирования авиационных газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам управления подачей топлива в форсажную камеру ГТД, и может найти применение в авиадвигателестроении. Способ управления подачей топлива в форсажную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315883
Дата охранного документа: 27.01.2008
Показаны записи 1-10 из 40.
20.06.2013
№216.012.4d50

Способ изготовления щеточного уплотнения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к способам изготовления щеточных уплотнений, и может быть использовано при изготовлении машин и аппаратов для уплотнения вращающихся валов. Осуществляют сборку двух предварительно изготовленных кольцевых заготовок оснований уплотнений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485374
Дата охранного документа: 20.06.2013
27.06.2013
№216.012.4fe0

Установка для электронно-лучевой сварки

Изобретение относится к установкам для электронно-лучевой сварки изделий. В вакуумной камере (1) размещены рабочая платформа для установки свариваемого изделия, вертикальные направляющие (9, 10), на которых с возможностью перемещения закреплена траверса (6) с установленной на ней поворотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486041
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.11.2013
№216.012.7ce4

Способ изготовления щеточного уплотнения роторов

Изобретение может быть использовано в процессах изготовления щеточных уплотнений методами пайки с помощью электронного луча. Кольцевое основание и кольцевые опорные пластины собирают в кольцевую оправку, на которую наматывают проволоку и прижимают ее к оправке прижимными кольцевыми пластинами....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497645
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.02.2014
№216.012.a174

Способ изготовления сварной тонкостенной конической обечайки с продольными гофрами

Изобретение относится к области сварочного производства и может быть использовано в процессах изготовления методами сварки тонкостенных обечаек с элементами жесткости в виде продольных гофр, используемых, например, в качестве теплового экрана сопла ГТД. Способ заключается в том, что производят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507047
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.04.2014
№216.012.afab

Способ изготовления сварных тонкостенных конических обечаек с ребрами жесткости

Способ предназначен для изготовления тонкостенных конических обечаек с ребрами жесткости методом сварки. Производят формирование сегментов обечайки. Отгибают продольные кромки сегментов для получения ребер жесткости, размещают сегменты на съемных опорных пластинах, установленных на основании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002510686
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.06.2014
№216.012.ceca

Щеточное уплотнение роторов, способ и устройство для его изготовления

Группа изобретений относится к уплотнительной технике. Щеточное уплотнение роторов выполнено в виде прижимной щеки и последовательно состыкованных с ней элементов - кольцевой проволочной щетки и опорной щеки. Устройство снабжено технологическим кольцом. Прижимная щека выполнена с торцевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518709
Дата охранного документа: 10.06.2014
20.07.2014
№216.012.df65

Способ электроэрозионно-химической обработки деталей с диэлектрическими покрытиями

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки и может быть использовано для обработки деталей с диэлектрическими покрытиями, например, для компонентов ГТД с термозащитными нетокопроводящими керамическими покрытиями. В способе поэтапно воздействуют на деталь с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522975
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.12.2015
№216.013.97c7

Способ оценки стойкости к образованию горячих трещин тонколистовых жаропрочных материалов

Изобретение относится к сварочному производству и может быть использовано для определения стойкости жаропрочных материалов к образованию горячих трещин при выборе сплава для сварных конструкций из тонколистовых материалов с толщиной менее 1,5 мм. Изготавливают образцы из исследуемых материалов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570475
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.06.2016
№216.015.46eb

Способ восстановления бандажных полок лопаток турбомашин из титановых сплавов

Изобретение может быть использовано при ремонте изношенных или поврежденных бандажных полок лопаток турбомашин, выполненных из титановых сплавов. С поврежденных участков удаляют покрытие и поверхностный слой металла, например, алмазным шлифованием. Осуществляют наплавку поврежденных участков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586191
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.ab54

Способ изготовления моноколеса гтд из заготовки с обнаруженными при её обработке дефектами

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано для изготовления моноколес турбомашин. Способ включает последовательную черновую обработку концевыми фрезами верхних, средних и концевых участков лопаток и дальнейшую их чистовую обработку. При этом после проведения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612108
Дата охранного документа: 02.03.2017
+ добавить свой РИД