Загрузка. Пожалуйста, подождите...

Независимый научно-технический портал

RSS Моб. версия Реклама
Главная О портале Регистрация
Независимый Научно-Технический Портал NTPO.COM приветствует Вас - Гость!
  • Организации
  • Форум
  • Разместить статью
  • Возможен вход через:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Устройство для магнитной обработки жидкого топлива в двигателях внутреннего ...
Изобретения Российской Федерации » Двигатели и движители » Двигатели внутреннего сгорания
Устройство для магнитной обработки жидкого топлива в двигателях внутреннего ... Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к области электромагнетизма, а именно электромагнитным устройствам, используемым для активации магнитным полем жидкого топлива двигателей внутреннего сгорания автомобилей....
читать полностью


» Изобретения Российской Федерации » Получение и обработка топлива » Обработка моторных топлив
Добавить в избранное
Мне нравится 0


Сегодня читали статью (1)
Пользователи :(0)
Пусто

Гости :(1)
0
Добавить эту страницу в свои закладки на сайте »

Способ приготовления водотопливной эмульсии


Отзыв на форуме  Оставить комментарий

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2202406

Область деятельности(техники), к которой относится описываемое изобретение

Изобретение относится к технологии получения водотопливных эмульсий, используемых в частности в качестве композиционных, преимущественно углеводородных, автомобильных или энергетических топлив.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Известен способ приготовления водотопливной эмульсии (патент РФ 2054572, F 02 М 43/00, 27/00, 20.02.96), включающий подогрев обводненного топлива, его сепарацию и гомогенизацию под действием центробежных сил в вихревом аппарате и последующую фильтрацию и стабилизацию путем ввода в полученное топливо подогретых депрессионных присадок. Топливная эмульсия, полученная этим способом, имеет недостаточно высокое качество, т.к. проходит одностадийную обработку в вихревом аппарате, и присадки в нее вводятся после основной обработки.

Известна двухстадийная обработка водотопливной эмульсии при ее приготовлении (а.с. СССР 1669516, В 01 F 3/08, 15.08.91), включающая подачу воды и топлива на смешение и начальную обработку в насосе низкого давления с получением грубодисперсной эмульсии на его выходе; последующую подачу эмульсии на стадию окончательной обработки путем диспергации и гомогенизации за счет создания высокоскоростных потоков распыливаемой эмульсии в многосекционном насосе высокого давления, связанном с аккумулятором давления - диспергатором.

Однако такая двухстадийная обработка не позволяет получить эмульсию с высокой степенью гомогенизации компонентов.

Наиболее близким к предлагаемому является способ приготовления микроэмульсий, в частности жидких топлив, таких как углеводородные топлива с дополнительными жидкостями, например водой (патент США 4597671, В 01 F 15/02, 01.07.86). Способ включает стадии предварительной механической обработки дополнительной жидкости (воды) пропусканием ее через коридор высокого давления; подачи обработанной дополнительной жидкости и топливной жидкости на смешение и обработку в устройстве механической кавитации (сжатием - расширением) с получением предварительно обработанной промежуточной эмульсии; последующей гомогенизации промежуточной эмульсии в устройстве объединенного действия механической кавитации и электромагнитного воздействия, и окончательной гомогенизации полученной жидкости в устройстве механической кавитации до получения топливной эмульсии высокой степени диспергации и гомогенизации.

Такой способ отличается повышенной сложностью, т.к. требует сначала предварительной обработки дополнительной жидкости (воды), затем по меньшей мере трехстадийной кавитационной обработки смеси, одна из которых выполняется с использованием дополнительного электромагнитного воздействия. Кроме того, способ требует подачи на обработку исходных компонентов смеси только высокой чистоты, обеспечивающей требуемое качество полученных эмульсий.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Задачами предлагаемого способа являются:
- уменьшение стадий кавитационной обработки водотопливной эмульсии без ухудшения степени ее гомогенизации;
- возможность подачи на обработку компонентов любой степени чистоты;
- расширение спектра применения получаемых эмульсий за счет введения в процесс обработки целевых добавок и присадок;
- утилизация тепла получаемой горячей эмульсии направлением его на подогрев исходного жидкого топлива.

Поставленные задачи решаются тем, что при получении водотопливной эмульсии, включающем подачу жидкого топлива и дополнительной жидкости или воды на смешение и начальную обработку путем эмульгирования в статическом кавитационном устройстве с получением промежуточной эмульсии и окончательную ее гомогенизацию в гидродинамическом кавитационном устройстве, предлагается в качестве жидкого топлива использовать углеводородное сырье любой степени чистоты, после получения промежуточной эмульсии выполнять ее очистку и для окончательной гомогенизации в качестве гидродинамического кавитационного использовать многосекционное устройство, каждая секция которого имеет ротор и статор.

При этом очистку промежуточной эмульсии выполняют путем ее циркуляции, сепарации и отделения воды и загрязняющих примесей. Перед окончательной обработкой очищенной промежуточной эмульсии в нее вводят дополнительные добавки и присадки целевого назначения.

А также выполняют подогрев исходного жидкого топлива, подаваемого на смешение, за счет тепла получаемой горячей эмульсии через посредство теплообменника, установленного на выходе получаемой эмульсии.

Таким образом, предлагаемый способ приготовления высококачественных ультрадисперсных микроэмульсий включает только две стадии кавитационной обработки при использовании высокоэффективных кавитационных устройств специальных конструкций. Смешение и первичная обработка любого жидкого углеводородного сырья с промывочной жидкостью или водой производится в статическом кавитационном устройстве, и тонкая гомогенизация эмульсии выполняется многократно при прохождении через множество секций, каждая из которых имеет ротор и статор, при этом ротор каждой секции выполняет роль засасывающего насоса. Обеспечиваемая устройствами кавитационная обработка производит не только тонкую диспергацию и гомогенизацию компонентов жидкой среды, но и создает условия для выделения большого количества тепла (до 40oС на первой стадии и до 50-60oС - на второй), улучшающего обработку, а также интенсифицирует химические процессы, приводящие к активации частиц топлива, влияющей на его более длительную стабилизацию. Этим процессам также способствует очистка компонентов топлива после первичной обработки смеси в статическом кавитаторе.

В качестве исходного жидкого топлива могут быть использованы нефть, солярка, мазуты, отходы нефтепереработки и другие виды углеводородного сырья. Дополнительными жидкостями могут служить промывочные жидкости различного состава или вода.

Введение дополнительных добавок и присадок в процессе обработки эмульсии в многосекционном гидродинамическом кавитаторе, каждая секция которого имеет статор и ротор, обеспечивает более тонкую их совместную гомогенизацию, дающую возможность получить микроэмульсии с повышенной степенью стабилизации, более устойчивые к действию низких температур (например, до - 55oС) и с другими ценными свойствами. А также способ дает возможность использовать тепло получаемой горячей эмульсии для подогрева подаваемого на смешение исходного топлива без применения специальных средств подогрева, значительно улучшающего условия смешения исходных компонентов.

Для стадии первичной обработки компонентов топлива используют различные статические устройства для эмульгирования.

Известны статические устройства для смешения и эмульгирования жидких смесей (например, патенты США 3743250, 4043539), содержащие множество приспособлений для отклонения потока жидкости, обеспечивающих получение вихревого потока с разделением его на несколько частей и последующим объединением. Такие устройства производят жидкие дисперсные системы недостаточно высокого качества.

Более высокого качества дисперсные системы получают в многокамерных статических кавитационных устройствах (например, патент США 5971601, В 01 F 5/00, 26.10.99). Такое устройство содержит проточный канал, имеющий первую и вторую камеры, в которых устанавливаются разные давления: P1 - в первой и P2 - во второй. Дисперсная система образуется за счет образования кавитационных пузырьков на выходе из первой камеры и схлопывания этих пузырьков при статическом давлении Р2 во второй камере.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

Локализованное сжатие потока может формировать кавитационные струи цилиндрической, кольцевой и плоской формы. Однако такое устройство имеет сложную двухкамерную конструкцию, предусматривающую средства для создания разных давлений в его камерах, а также требует предварительного смешения компонентов.

Известно также статическое кавитационное устройство для эмульгирования жидких водотопливных смесей (заявка РФ 94023002, В 01 F 3/08, 27.04.96), содержащее одну проточную камеру в виде трубы, в которой установлены ряд последовательных кавитаторов, каждый в виде конуса с вершиной против направления потока, за каждым из которых устанавливается поле парогазовых кавитационных пузырьков, выполняющее равномерное диспергирование и эмульгирование смеси.

Недостатком такого устройства является необходимость использования множества кавитаторов, обеспечивающих равномерную обработку жидкой смеси, а также необходимость применения специального смесительного устройства для предварительного смешения компонентов смеси, подаваемой на обработку.

Наиболее близким по количеству сходных признаков является устройство для обработки жидких сред (а.с. СССР 1389828, В 01 F 5/00, 23.04.88), содержащее корпус в виде трубы с входным и выходным патрубками, в котором размещены кавитаторы, при этом входной патрубок выполнен в виде раздельных вводов для подачи жидкостей, а также цилиндрическую перегородку и конусообразный отражатель потока.

В таком устройстве вращательное движение жидкой смеси направлено только по центральной части корпуса. Вихревые кольца движутся вдоль оси корпуса от трубы Вентури до соударения с конусообразным отражателем. Отсутствует вращательное движение жидкости по периферии объема корпуса, кавитационное воздействие выполняется при проходе жидкости только в одном направлении.

Исходя из этого, задачей является разработка конструкции устройства, создающего вращательное движение жидкой смеси как по центральной части, так и по периферии, увеличивающего эффективность кавитационной обработки жидкости во всем объеме.

Для решения поставленной задачи в статическое кавитационное устройство для эмульгирования жидких смесей, включающих жидкое топливо и дополнительную жидкость или воду, содержащее корпус в виде трубы с входным и выходным патрубками, в котором размещены кавитаторы и входной патрубок которого выполнен в виде раздельных вводов для подачи жидкостей, а также цилиндрическую перегородку и отражатель потока, предлагается цилиндрическую перегородку выполнить в виде трубы, введенной в корпус соосно по его длине, с одной стороны между корпусом и цилиндрической перегородкой разместить внешний кавитатор, выполненный из пластин, образующих каналы для прохода жидкой смеси в одном направлении, по внутренней окружности цилиндрической перегородки разместить внутренний кавитатор, выполненный также из пластин, образующих каналы для прохода жидкости в обратном направлении; с другой стороны корпуса в месте ввода для подачи жидкого топлива выполнить вихревую камеру, образованную ее корпусом, закрепленным на торце корпуса устройства, и частью цилиндрической перегородки, входящей в корпус вихревой камеры.

При этом пластины каждого из кавитаторов, соединены между собой в звездообразную форму. Ввод для подачи дополнительной жидкости или воды введен по оси конусообразного отражателя потока. Корпус вихревой камеры выполнен с диаметром, большим диаметра корпуса устройства. А также в части цилиндрической перегородки, входящей в корпус вихревой камеры, выполнены по окружности циркуляционные отверстия. И выходным патрубком служит часть цилиндрической перегородки, выступающая из корпуса вихревой камеры наружу.

Основная сущность предлагаемой конструкции заключается в том, что прямолинейное движение с определенной линейной скоростью потока жидкого топлива, создаваемого насосом за счет конусообразной формы входного патрубка, приобретает дополнительное ускорение и в вихревой камере преобразуется во вращательное движение с еще большей окружной скоростью, причем толщина вращающегося потока дисперсионной среды равна величине зазора между корпусом и цилиндрической перегородкой. Образованный таким образом циркулируемый вращающийся поток, направляется сначала во внешний кавитатор, при взаимодействии с пластинами которого в жидкости создаются кавитационные пузырьки. Затем поток направляется на отражатель, при отражении поверхностью которого в нем образуется суперкаверна, во внутренней части которой оказывается вход патрубка ввода дополнительной жидкости (воды), размещенного по оси отражателя. В полости каверны существует разрежение, под действием которого внутрь каверны втягивается подаваемая для смешения дополнительная жидкость (вода). Отклоненный от отражателя в обратном направлении поток с введенной в него жидкостью (водой) и сохранивший свое вращательное движение за счет инерционных сил направляется на пластины внутреннего кавитатора, на котором образованные ранее навигационные пузырьки схлопываются, а в необработанной части жидкости образуются новые кавитационные пузырьки, которые схлопываются в начале последующего цикла воздействия на кавитаторе и т.д. Наличие внешнего вращательного движения уменьшает пристеночный слой (слой Прандтля), что приводит к увеличению интенсивности кавитационных процессов и, следовательно, к максимальному преобразованию энергии движения потока в диспергационные процессы. При образовании и схлопывании кавитационных пузырьков на сложной звездообразной поверхности кавитаторов протекают процессы выделения тепла, активации и диспергации компонентов жидкой среды, их усреднение по всему объему. Соотношение площади сечения выходного патрубка и суммарной площади сечения циркуляционных отверстий выбираются в зависимости от кратности циркуляции жидкости для повторной обработки.

Такая кавитационная обработка и схема введения компонентов эмульсии, осуществляемая в простом по конструкции устройстве, производит эффективную диспергацию и эмульгирование. Выделяемое тепло и активация увеличивают эффективность обработки, которая увеличивает, прежде всего, устойчивость получаемых эмульсий во времени.

Для выполнения стадии гомогенизации эмульсии используют различные гидродинамические устройства. Известно гидродинамическое устройство для эмульгирования подогретого мазута с водой при получении жидкого топлива (заявка РФ 98102040, В 01 F 5/00). Устройство содержит цилиндрический корпус с проточной камерой, в котором расположено вращающееся тело кавитации с гладкой волнообразующей. Корпус выполнен с конфузором и диффузором. Эмульгирование выполняется кавитацией, создаваемой за счет разности давлений на входе устройства и в его наиболее узком сечении. Такое устройство не обеспечивает достаточной степени диспергации и гомогенизации приготовляемого топлива.

Наиболее близким к предлагаемому является гидродинамическое многосекционное кавитационное устройство гомогенизации жидкого топлива (авт.свид. СССР 1020603; F 02 M 27/00, В 01 F 3/08; 23.07.86), включающее корпус, выполненный из торцевых крышек и кольцевых неподвижных элементов - статоров, стянутых между собой болтами, при этом в одной крышке выполнен входной канал, а в другой - выходной канал. У каждой торцевой крышки с обеих сторон корпуса выполнена свободная полость для размещения пружины, поджимающей пакет секций из роторов и статоров в осевом направлении. Каждая секция образована из неподвижного кольцевого элемента с радиально-секторными лопатками и вращающегося диска ротора с подвижными радиально-секторными лопатками, установленного на валу. При вращении ротора в момент расхождения подвижных и неподвижных лопаток каждой секции топливо заполняет свободное пространство, а в момент их схождения давление на него достигает максимальных значений. Процесс кавитации возникает и многократно повторяется в секциях при схождении и расхождении секторных зон лопаток при вращении дисков роторов на валу, обеспечивая гомогенизацию топлива,

Основные недостатки данной конструкции заключаются в том, что для работы устройства необходим источник внешнего нагнетания жидкости, такой как насос, кроме того, интенсивность обработки гомогенизируемой жидкости недостаточно высока ввиду малого числа радиальных секторных лопаток роторов и статоров, а также из-за того, что число оборотов вращения вала с дисками ограничивается наличием пружин, которые к тому же могут служить элементами разбалансировки.

С учетом этого, основными задачами предлагаемой конструкции гомогенизирующего устройства являются устранение необходимости применения источника внешнего нагнетания обрабатываемой жидкости, увеличение интенсивности гомогенизации и, следовательно, повышение качества обрабатываемой жидкости, а также увеличение надежности работы конструкции за счет исключения осевого смещения секций и использования элементов разбалансировки.

Поставленные цели достигаются тем, что в гидродинамическом многосекционном кавитационном устройстве гомогенизации водотопливной эмульсии, включающем корпус с входным и выходным патрубками, образованный торцевыми крышками и соединенными друг с другом наружными элементами секций, в котором у торцевых крышек с обеих его сторон имеются свободные полости и каждая секция содержит наружный кольцевой элемент и вращающийся на валу ротор, предлагается входной патрубок выполнить в виде двух входных патрубков, введенных с обеих сторон корпуса в свободные полости; по меньшей мере одну пару секций разместить встречно-направленно своими выходами к двум входам с противоположных сторон одной центральной секции, соединенной с боковым выходным патрубком устройства; на наружном элементе каждой секции установить статор, ротор каждой секции, имеющий по окружности диффузоры, разместить внутри статора, имеющего по окружности конфузоры, причем число диффузоров роторов равно числу конфузоров статоров.

При этом устройство может содержать несколько пар встречно-направленных секций с одной центральной секцией, размещенной между ними.

rnrnrnrnrnrnrnrnrn

А также статор каждой секции установлен с возможностью радиального смещения. И входные патрубки с обеих сторон корпуса соединены трубопроводом, имеющим кран.

В предлагаемой конструкции устройства, обрабатываемая жидкость, подаваемая во входные патрубки с двух сторон, засасывается роторами-насосами за счет действия системы диффузор-конфузор и после обработки в одной паре секций поступает в каждую последующую пару секций до выхода из центральной секции, т. е. устройство гомогенизации само служит центробежным насосом и не требует дополнительных нагнетающих устройств. При прохождении жидкости через секции создается кинетическая энергия, которая в результате периодического перекрывания диффузоров роторов и конфузоров статоров создает кавитацию, преобразующую механическую энергию в несколько видов энергии: в тепловую с нагреванием среды, в энергию гидродинамического удара, производящую диспергацию и гомогенизацию среды, в энергию химического взаимодействия компонентов жидкой среды, производящую активацию частиц. Наличие множества диффузоров ротора и конфузоров статора в каждой секции позволяет значительно увеличить интенсивность обработки, и условие равенства числа диффузоров и конфузоров дает возможность создать импульс гидродинамических ударов и движения среды с высоким и крутым фронтом.

Встречно-направленное расположение пар секций, с одной стороны, позволяет увеличить интенсивность обработки за счет встречно-направленного движения жидкости в центральной секции, а с другой стороны, компенсировать действие осевых сил встречно-направленных потоков и исключить осевое смещение вала и, следовательно, повысить надежность конструкции.

Изобретения поясняются прилагаемыми чертежами, где2 на фиг.1 показана технологическая схема процесса приготовления водотопливной эмульсии; на фиг. 2 - осевой разрез статического кавитационного устройства; на фиг.3 - торцевой разрез по А-А статического устройства; на фиг.4 - торцевой разрез по Б-Б статического устройства; на фиг.5 - осевой разрез гидродинамического кавитационного устройства с фрагментом бокового вида центральной секции; на фиг. 6 - торцевой разрез по А-А гидродинамического устройства.

технологическая схема процесса приготовления водотопливной эмульсиитехнологическая схема процесса приготовления водотопливной эмульсии

Способ получения водотопливных эмульсий осуществляется с помощью установки (фиг. 1), включающей емкость 1 для жидкого топлива (углеводородного сырья, такого как нефть, солярка, бензин, мазута, отходы нефтепереработки и т. п. ) и емкость 2 для дополнительной жидкости или воды. Из емкости 1 загрязненное топливо через насос-дозатор 3 и кран 4 поступает на вход в статическое кавитационное устройство 5, в которое на другой вход поступает дополнительная (промывочная) жидкость или вода из емкости 2. В устройстве 5 осуществляется смешение поданных компонентов и их начальная кавитационная обработка - эмульгирование. Полученная эмульсия через кран 6 поступает в циркуляционную емкость 7, в которой происходит отделение очищенной эмульсии в циркуляционном потоке, при этом осаждающаяся часть неочищенной эмульсии из средней части емкости 7 поступает на повторную обработку, возвращаясь в емкость 1 через кран 8, а очищенная эмульсия из верхней части емкости 7 через кран 9 поступает в центробежный сепаратор 10, окончательно отделяющий примесные компоненты. Очищенная эмульсия через кран 11 поступает в смеситель 12, в который из емкостей 13 и 14 через дозаторы 15 и 16 соответственно подаются такие необходимые добавки и присадки, как стабилизаторы, антифризы и др. Из смесителя 12 промежуточная эмульсия с необходимыми добавками и присадками через кран 17 поступает на окончательную обработку - гомогенизацию в гидродинамическое многосекционное кавитационное устройство 18, в котором осуществляется смешение эмульсии с добавками, активация, нагрев до 50-60oС, диспеграция и усреднение всех компонентов и окончательная гомогенизация эмульсии.

Необходимая степень гомогенизации и требуемое качество эмульсии достигается рециркуляцией обрабатываемой эмульсии в смесителе 12 через линию с краном 19. Готовая водотопливная эмульсия через кран 20 и теплообменник 21 поступает на выход готового продукта либо непосредственно на потребление, либо в накопительную емкость. При этом исходное композиционное сырье может подаваться в емкость 1 через теплообменник 21 (для предварительного подогрева) по отводящей линии 22.

осевой разрез статического кавитационного устройстваосевой разрез статического кавитационного устройства

Статическое кавитационное устройство 5 (фиг.2) включает в себя: входной патрубок 23 для подачи жидкого топлива, цилиндрический корпус 24 вихревой камеры, помещенный в месте ввода входного патрубка 23, имеющий в одной торцевой стенке кольцевую прорезь 25, корпус 26 устройства в виде трубы, причем корпус 24 закреплен на торце корпуса 26; цилиндрическую перегородку 27, введенную в корпус 26 устройства соосно, внешний кавитатор 28, образованный пластинами, скрепленными звездообразно и вставленными в пространство между корпусом 26 устройства и цилиндрической перегородкой 27 с образованием каналов для прохода жидкой смеси в одном направлении; внутренний кавитатор 29, также образованный звездообразно скрепленными пластинами, вставленными внутрь и закрепленными на внутренней окружности (стенке) цилиндрической перегородки 27 с образованием каналов прохода жидкой смеси в обратном направлении; отражатель 30 потока с конусообразным выступом, установленный в торце корпуса 26 напротив кавитаторов. По оси отражателя 30 установлен вводной патрубок 31, служащий отдельным вводом для подачи дополнительной жидкости или воды на смешение с топливом и совместную кавитационную обработку. В части цилиндрической перегородки 27, выходящей в корпус вихревой камеры, выполнены по окружности циркуляционные отверстия 32, связывающие вихревую камеру с внутренним пространством цилиндрической перегородки 27. Выходной патрубок 33, являющийся частью цилиндрической перегородки 27, выступает наружу из корпуса 24 вихревой камеры. Направление потоков жидкой смеси в устройстве показано стрелками.

торцевой разрез по А-А статического устройстваторцевой разрез по А-А статического устройства

торцевой разрез по Б-Б статического устройстваторцевой разрез по Б-Б статического устройства

Статическое кавитационное устройство работает следующим образом

Жидкое топливо поступает под давлением Р00,5 МПа от действия насоса (не показан) во входной патрубок 23, где давление жидкости преобразуется в увеличение скорости ее течения и жидкость поступает в корпус 24 вихревой камеры, который имеет несколько больший диаметр, чем корпус 26 устройства, где она приобретает вращательное движение и через кольцевую прорезь 25 в торцовой стенке корпуса 24 поступает в пространство между корпусом 26 и цилиндрической перегородкой 27 в каналы внешнего кавитатора 28, на выходе из которого попадает на отражатель 30 с изогнутой поверхностью и конусообразным центральным выступом. Под действием разрежения в центральной части отражателя, создаваемого вихревым потоком, через ввод - патрубок 31 вводится дополнительная жидкость или вода. Отражатель 30 направляет поток всех компонентов во внутренний кавитатор 29, пройдя через каналы звездообразных пластин которого, смешанная, диспергированная и эмульгированная жидкость направляется в выходной патрубок 33, которым служит выступающая из корпуса 24 часть цилиндрической перегородки 27. При движении на выход часть жидкости перетекает через циркуляционные отверстия 32 в корпус 24 вихревой камеры, что дает возможность направлять ее на повторную обработку для более тщательной диспергации.

осевой разрез гидродинамического кавитационного устройства с фрагментом бокового вида центральной секцииосевой разрез гидродинамического кавитационного устройства с фрагментом бокового вида центральной секции

Устройство 18 гомогенизации эмульсии (фиг.5) содержит корпус 34, включающий торцевые крышки 35 и наружные элементы 36 секций, соединенных друг с другом (стянутых) болтами 37. Корпус 34 имеет два входных патрубка 38, 39 с двух сторон, один из которых (патрубок 38) соединен со свободной полостью, служащей входной камерой 40, а другой - (патрубок 39) соединен с входной камерой 41. Многосекционный корпус помещен в кожух 42, в котором размещены пары секций встречно-направленно к одной центральной секции, при этом встречно-направленных секций может быть несколько пар. Секции включают в себя наружные элементы 36, на которых установлены статоры 43 секций одной стороны и статоры 44 секций другой стороны устройства, при этом статоры установлены с возможностью радиального смещения (для самоцентрирования роторов и статоров). Внутри статоров 43 секций одной стороны размещены вращающиеся на валу 45 роторы 46 и внутри статоров 44 секций другой стороны размещены роторы 47. Статоры 43 секций одной стороны и 44 - другой стороны имеют конфузоры 48, а роторы 46 - одной стороны и 44 - другой стороны имеют диффузоры 49, причем число диффузоров роторов равно числу конфузоров статоров. Центральная секция имеет статор 50 с конфузором 51 и с двухсторонним входом ротор 52 с диффузором 53. Сбоку центральной секции из нее через отверстие в корпусе 34 и кожух 42 выведен боковой выходной патрубок 54, служащий выходным патрубком устройства 18 гомогенизации. Входные патрубки 38 и 39 соединены трубопроводом 55, имеющим регулировочный кран 56.

торцевой разрез по А-А гидродинамического устройства.торцевой разрез по А-А гидродинамического устройства.

Гидродинамическое устройство гомогенизации эмульсии работает следующим образом

Обрабатываемая эмульсия подается в один из входных патрубков и поступает через входные патрубки 38 и 39 в свободные полости - входные камеры 40 и 41 с двух сторон устройства, где приобретает вращательное движение и засасывается центробежными колесами - роторами 46 и 47, ускоряется и после кавитационной обработки в системах диффузоров 49 роторов и конфузоров 48 статоров встречно-направленных секций подается во входы с двух сторон центрального ротора 52, в котором эмульсия, в очередной раз ускоряясь, проходит через систему диффузор 53 - конфузор 51 центральной секции и поступает в боковой выходной патрубок 54 устройства. Кавитационная обработка в одной или нескольких (для усиления обработки) встречно-направленных парах секций и в центральной секции производит тонкую гомогенизацию топливной эмульсии, нагрев до 50-60oС и активацию, обеспечивающую длительное хранение эмульсии без расслоения.

Например, предлагаемым способом с помощью описанных устройств была получена эмульсия летнего дизельного топлива с содержанием воды 24% и с эмульгатором ОП-7 (концентрация 0,2 вес.%), имеющая следующие свойства:

  • тип эмульсий - прямой;
  • плотность, г/см3 - 0,875;
  • поверхностное натяжение, эрг/см2 - 6;
  • размер капель, мкм - 1,02,570%;
  • устойчивость, ч (по ГОСТ 6243-64) - 240 (расслоения не обнаружено); - 420 (расслоение 5%);
  • температурная устойчивость, oС - до 95oС;
  • вязкость эмульсии - 8-12.

Полученная эмульсия позволяет сократить расход топлива до 15% при применении в качестве эмульгатора мазута М 100 (5-10%).

Формула изобретения

1. Способ приготовления водотопливной эмульсии, включающий подачу жидкого топлива и дополнительной жидкости или воды на смешение и начальную обработку путем эмульгирования в статическом кавитационном устройстве с получением промежуточной эмульсии и окончательную ее обработку путем гомогенизации в гидродинамическом кавитационном устройстве, отличающийся тем, что в качестве жидкого топлива используют углеводородное сырье любой степени чистоты, после получения промежуточной эмульсии выполняют ее очистку и для окончательной гомогенизации в качестве гидродинамического кавитационного используют многосекционное устройство, каждая секция которого имеет ротор и статор.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что очистку промежуточной эмульсии выполняют путем ее циркуляции, сепарации и отделения воды и загрязняющих примесей.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что перед окончательной обработкой очищенной промежуточной эмульсии в нее вводят дополнительные добавки и присадки целевого назначения.

4. Способ по пп.1, 2 или 3, отличающийся тем, что выполняют подогрев топлива, подаваемого на смешение, за счет тепла получаемой окончательно обработанной горячей эмульсии через посредство теплообменника, установленного на выходе получаемой эмульсии.

5. Статическое кавитационное устройство для эмульгирования жидких смесей, включающих жидкое топливо и дополнительную жидкость или воду, содержащее корпус в виде трубы с входным и выходным патрубками, в котором размещены кавитаторы и входной патрубок которого выполнен в виде раздельных вводов для подачи жидкостей, а также цилиндрическую перегородку и отражатель потока, отличающееся тем, что цилиндрическая перегородка выполнена в виде трубы и введена в корпус соосно по его длине, с одной стороны между корпусом и цилиндрической перегородкой размещен внешний кавитатор, выполненный из пластин, образующих каналы для прохода жидкой смеси в одном направлении, по внутренней окружности цилиндрической перегородки размещен внутренний кавитатор, выполненный также из пластин, образующих каналы для прохода жидкости в обратном направлении, с другой стороны корпуса в месте ввода для подачи жидкого топлива выполнена вихревая камера, образованная ее корпусом, закрепленным на торце корпуса устройства, и частью цилиндрической перегородки, входящей в корпус вихревой камеры.

6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что пластины каждого из кавитаторов, внешнего и внутреннего, соединены между собой в звездообразную форму.

7. Устройство по п.5 или 6, отличающееся тем, что ввод для подачи дополнительной жидкости или воды введен по оси отражателя потока.

8. Устройство по любому из пп.5-7, отличающееся тем, что корпус вихревой камеры выполнен с диаметром, большим диаметра корпуса устройства, а в части цилиндрической перегородки, находящейся в пределах корпуса вихревой камеры, выполнены по окружности циркуляционные отверстия.

9. Устройство по любому из пп.5-8, отличающееся тем, что выходным патрубком служит часть цилиндрической перегородки, выступающая из корпуса вихревой камеры наружу.

10. Гидродинамическое многосекционное кавитационное устройство гомогенизации водотопливной эмульсии, включающее корпус с входным и выходным патрубками, образованный торцевыми крышками и соединенными друг с другом наружными элементами секций, в котором у торцевых крышек с обеих его сторон выполнены свободные полости, каждая секция содержит наружный кольцевой элемент и вращающийся на валу ротор, отличающееся тем, что входной патрубок выполнен в виде двух входных патрубков, каждый из которых введен в свободную полость у торцевой крышки, по меньшей мере одна пара секций размещена встречно-направленно своими выходами к двум входам с противоположных сторон одной центральной секции, соединенной с боковым выходным патрубком устройства, на наружном элементе каждой секции установлен статор, ротор каждой секции, имеющий по окружности диффузоры, размещен внутри статора, имеющего по окружности конфузоры, причем число диффузоров роторов равно числу конфузоров статоров.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что оно содержит несколько пар встречно-направленных секций с одной центральной секцией, размещенной между ними.

12. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что статор каждой секции установлен с возможностью радиального смещения.

13. Устройство по пп.10, 11 или 12, отличающееся тем, что входные патрубки с обеих сторон корпуса соединены трубопроводом, имеющим регулировочный кран.

Имя изобретателя: Баев Владимир Сергеевич
Имя патентообладателя: Баев Владимир Сергеевич, Нецветаев Александр Глебович
Почтовый адрес для переписки: 630060, г.Новосибирск, ул.Комсомольская, 3, кв.562, В.С.Баеву
Дата начала отсчета действия патента: 12.01.2001

Разместил статью: admin
Дата публикации:  20-04-2003, 16:06

html-cсылка на публикацию
⇩ Разместил статью ⇩

avatar

Фомин Дмитрий Владимирович

 Его публикации 


Нужна регистрация

Отправить сообщение
BB-cсылка на публикацию
Прямая ссылка на публикацию
Огромное Спасибо за Ваш вклад в развитие отечественной науки и техники!

Устройство для магнитной обработки жидкости
Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к машиностроению и предназначено для магнитной обработки жидкостей, в частности топлива, в двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Сущность изобретения: устройство для магнитной обработки жидкости (топлива) содержит топливопровод, выполненный из диамагнитного материала, на котором размещен электромагнит с электрической обмоткой и магнитопроводом. Электромагнит подключен к генератору постоянного тока таким образом, чтобы...

Устройство для магнитной обработки жидкости
Изобретение относится к технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано для магнитной обработки воды, жидких нефтепродуктов и нефти. Технический результат заключается в повышении эффективности обработки жидкости в магнитном поле за счет создания вращающихся магнитного поля и потока обрабатываемой жидкости и увеличения при этом многократности воздействия магнитного поля и продолжительности воздействия. В устройстве для магнитной обработки жидкости корпус выполнен сборным с...








 

Оставьте свой комментарий на сайте

Имя:*
E-Mail:
Комментарий (комментарии с ссылками не публикуются):

Ваш логин:

Вопрос: В море можно утонуть? (нет или да)
Ответ:*
⇩ Информационный блок ⇩

Что ищешь?
⇩ Реклама ⇩
Loading...
⇩ Категории-Меню ⇩
  • Двигатели и движители
    • Двигатели внутреннего сгорания
    • Нестандартные решения в движителях и двигателях
  • Досуг и развлечения
    • Аттракционы
    • Музыкальные инструменты
  • Деревообрабатывающая промышленность
    • Деревообрабатывающее оборудование
  • Извлечение цветных и редкоземельных металлов
    • Извлечение цветных не благородной группы металлов
    • Благородных и редкоземельных металлов
  • Летающие аппараты
  • Металлургия
    • Технологии плавки и сплавы
  • Мебель и мебельная фурнитура
  • Медицина
    • Аллергология
    • Акушерство, гинекология, сексология и сексопатолог
    • Анестезиология
    • Вирусология, паразитология и инфектология
    • Гигиена и санитария
    • Гастроэнтерология, гепатология и панкреатология
    • Гематология
    • Дерматология и дерматовенерология
    • Иммунология и вирусология
    • Кардиохирургия и кардиология
    • Косметология и парикмахерское искусство
    • Медицинская техника
      • Тренажеры
    • Наркология
    • Неврология, невропатология и неонатология
    • Нетрадиционная медицина
    • Онкология и радиология
    • Офтальмология
    • Оториноларингология
    • Психиатрия
    • Педиатрия и неонатология
    • Стоматология
    • Спортивная медицина и физкультура
    • Травматология, артрология, вертебрология, ортопеди
    • Терапия и диагностика
    • Урология
    • Фтизиатрия и пульмонология
    • Фармацевтика
    • Хирургия
    • Эндокринология
  • Насосное и компрессорное оборудование
  • Очистка воздуха и газов
    • Кондиционирование и вентиляция воздуха
  • Пчеловодство
  • Подъёмные устройства и оборудование
  • Подшипники
  • Получение и обработка топлива
    • Твердое топливо
    • Бензин и дизельное топливо
    • Обработка моторных топлив
  • Растениеводство
    • Садовый и огородный инструмент
    • Методики и способы выращивания
  • Роботизированная техника
  • Судостроение
  • Стройиндустрия
    • Строительные технологии
    • Леса, стремянки, лестницы
    • Сантехника, канализация, водопровод
    • Бетон
    • Лакокрасочные, клеевые составы и композиции
    • Ограждающие элементы зданий и сооружений
    • Окна и двери
    • Отделочные материалы
    • Покрытия зданий и сооружений
    • Строительные материалы
    • Специальные строительные смеси и композиции
    • Техника, инструмент и оборудование
    • Устройство покрытий полов
  • Средства индивидуальной защиты
  • Спортивное и охотничье снаряжение
  • Транспортное машиностроение
    • Автомобильные шины, ремонт и изготовление
  • Тепловая энергия
    • Нетрадиционная теплоэнергетика
    • Солнечные, ветровые, геотермальные теплогенераторы
    • Теплогенераторы для жидких сред
    • Теплогенераторы для газообразных сред
  • Технология сварки и сварочное оборудование
  • Устройства и способы водоочистки
    • Обработка воды
    • Опреснительные установки
  • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Утилизации бытовых и промышленных отходов
  • Устройства и способы получения водорода и кислород
    • Способы получения и хранения биогаза
  • Удовлетворение потребностей человека
  • Холодильная и криогенная техника
  • Художественно-декоративное производство
  • Электроника и электротехника
    • Вычислительная техника
    • Проводниковые и сверхпроводниковые изделия
    • Устройства охраны и сигнализации
    • Осветительная арматура и оборудование
    • Измерительная техника
    • Металлоискатели и металлодетекторы
    • Системы защиты
    • Телекоммуникация и связь
      • Антенные системы
    • Электронные компоненты
    • Магниты и электромагниты
    • Электроакустика
    • Электрические машины
      • Электродвигатели постоянного и переменного тока
        • Управление и защита электродвигателей
  • Электроэнергетика
    • Альтернативные источники энергии
      • Геотермальные, волновые и гидроэлектростанции
      • Солнечная энергетика
      • Ветроэлектростанции
    • Электростанции и электрогенераторы
    • Использование электрической энергии
    • Химические источники тока
    • Термоэлектрические источники тока
    • Нетрадиционные источники энергии
⇩ Интересное ⇩
Устройство для магнитной обработки жидкости

Устройство для магнитной обработки жидкости Изобретение относится к магнитной обработке жидкости и может использоваться в нефтяной промышленности при добыче, сборе и подготовке нефти и воды на…
читать статью
Обработка моторных топлив, Обработка воды
Устройство для магнитной обработки углеводородного топлива на основе постоянных магнитов

Устройство для магнитной обработки углеводородного топлива на основе постоянных магнитов Изобретение относится к двигателестроению, в частности к средствам, обеспечивающим улучшение условий сгорания топлива. Заявляемое устройство снабжено…
читать статью
Обработка моторных топлив
Устройство для магнитной обработки жидкого топлива

Устройство для магнитной обработки жидкого топлива Изобретение относится к двигателестроению, в частности к устройствам для обработки жидкого топлива. Изобретение позволяет увеличить топливную…
читать статью
Обработка моторных топлив, Двигатели внутреннего сгорания
Устройство для обработки жидкости

Устройство для обработки жидкости Изобретение относится к двигателестроению, в частности к устройствам, предназначенным для комплексной обработки жидких сред путем одновременного…
читать статью
Обработка моторных топлив, Двигатели внутреннего сгорания
Устройство для магнитной обработки жидкости

Устройство для магнитной обработки жидкости Ноу-хау разработки, а именно данное изобретение автора относится к машиностроению и предназначено для магнитной обработки жидкостей, в частности…
читать статью
Обработка моторных топлив, Двигатели внутреннего сгорания, Нестандартные решения в движителях и двигателях
Устройство для магнитной обработки жидкости

Устройство для магнитной обработки жидкости Изобретение относится к технике магнитной обработки жидкости и может быть использовано для магнитной обработки воды, жидких нефтепродуктов и нефти.…
читать статью
Обработка моторных топлив, Обработка воды
⇩ Вход в систему ⇩

Логин:


Пароль: (Забыли?)


 Чужой компьютер
Регистрация
и подписка на новости
⇩ Ваши закладки ⇩
Функция добавления материалов сайта в свои закладки работает только у зарегистрированных пользователей.
⇩ Новые темы форума ⇩
XML error in File: http://www.ntpo.com/forum/rss.xml
⇩ Каталог организаций ⇩
- Добавь свою организацию -
XML error in File: http://www.ntpo.com/org/rss.php
⇩ Комментарии на сайте ⇩

  • Zinfira_Davletova 07.05.2019
    Природа гравитации (5)
    Zinfira_Davletova-фото
    Очень интересная тема и версия, возможно самая близкая к истине.

  • Viktor_Gorban 07.05.2019
    Способ получения электрической ... (1)
    Viktor_Gorban-фото
     У  Скибитцкого И. Г. есть более свежее  изобретение  патент  России RU 2601286  от  2016 года
     также ,  как  и это  оно  тоже  оказалось  не востребованным.

  • nookosmizm 29.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Никакого начала не было - безконечная вселенная существует изначально, априори как безконечное пространство, заполненное  энергией электромагнитных волн, которые также существуют изначально и материей, которая  состоит из атомов и клеток, которые состоят из вращающихся ЭМ волн.
    В вашей теории есть какие-то гравитоны, которые состоят из не известно чего. Никаких гравитонов нет - есть магнитная энергия, гравитация - это магнитное притяжение.


    Никакого начала не было - вселенная, заполненная энергией ЭМ волн , существует изначально.

  • yuriy_toykichev 28.04.2019
    Энергетическая проблема решена (7)
    yuriy_toykichev-фото
    То есть, никакой энергетической проблемы не решилось от слова совсем. Так как для производства металлического алюминия, тратится уймище энергии. Производят его из глины, оксида и гидроксида алюминия, понятно что с дико низким КПД, что бы потом его сжечь для получения энергии, с потерей ещё КПД ????
    Веселенькое однако решение энергетических проблем, на такие решения никакой энергетики не хватит.

  • Andrey_Lapochkin 22.04.2019
    Генератор на эффекте Серла. Ко ... (3)
    Andrey_Lapochkin-фото
    Цитата: Adnok
    Вместо трудновыполнимых колец, я буду использовать,цилиндрические магниты, собранные в кольцевой пакет, в один, два или три ряда. На мой взгляд получиться фрактал 1 прядка. Мне кажется, что так будет эффективней, в данном случае. И в место катушек, надо попробывать бифиляры или фрактальные катушки. Думаю, хороший будет эксперимент.

    Если что будет получаться поделитесь +79507361473

  • nookosmizm 14.04.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Проблема в том, что человечество зомбировано религией, что бог создал всё из ничего. Но у многих не хватает ума подумать, а кто создал бога? Если бога никто не создавал - значит он существует изначально. А почему самому космосу и самой вселенной как богу-творцу - нельзя существовать изначально? 
    Единственным творцом материального мира, его составной субстанцией, источником движения и самой жизни является энергия космоса, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и полагается богу заполнено всё космическое пространство, включая атомы и клетки.


    В начале было то, что есть сейчас. 

  • alinzet 04.04.2019
    Новая теория мироздания - прир ... (5)
    alinzet-фото
    Но ведь это и есть эфир а не темная материя хотя эфир можете называть как вам угодно и суть от этого не изменится 

  • valentin_elnikov 26.03.2019
    Предложение о внедрении в прои ... (7)
    valentin_elnikov-фото
    а м?ожет лампочку прямо подключать к силовым линиям,хотя они и тонкие

  • serzh 12.03.2019
    Вода - энергоноситель, способн ... (10)
    serzh-фото
    От углеводородов кормится вся мировая финансовая элита, по этому они закопают любого, кто покусится на их кормушку. Это один. Два - наличие дешевого источника энергии сделает независимым от правительств стран все население планеты. Это тоже удар по кормушке.

  • nookosmizm 06.03.2019
    Вселенная. Тёмная материя. Гр ... (11)
    nookosmizm-фото
    Вначале было то, что существует изначально и никем не создавалось. А это
    - безграничное пространство космоса
    - безграничное время протекания множества процессов различной длительности
    - электромагнитная энергия, носителем которой являются ЭМ волны, которыми как и положено творцу (богу) материального мира, заполнено всё безграничное пространство космоса, из энергии ЭМВ состоят атомы и клетки, то есть материя.
    Надо различать материю и не материю. Материя - это то, что состоит из атомов и клеток и имеет массу гравитации, не материя - это энергия ЭМ волн, из которых и состоит материя

⇩ Топ 10 авторов ⇩
pi31453_53
Публикаций: 9
Комментариев: 0
agrohimwqn
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimxjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriotzqe
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolvyd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
agrohimcbl
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Patriotjpa
Публикаций: 0
Комментариев: 0
kapriolree
Публикаций: 0
Комментариев: 0
gustavoytd
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Mihaelsjp
Публикаций: 0
Комментариев: 0
⇩ Лучшее в Архиве ⇩

Нужна регистрация
⇩ Реклама ⇩

Внимание! При полном или частичном копировании не забудьте указать ссылку на www.ntpo.com
NTPO.COM © 2003-2021 Независимый научно-технический портал (Portal of Science and Technology)
Содержание старой версии портала
  • Уникальная коллекция описаний патентов, актуальных патентов и технологий
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения электроэнергии
    • Устройства и способы получения, преобразования, передачи, экономии и сохранения тепловой энергии
    • Двигатели, работа которых основана на новых физических или технических принципах работы
    • Автомобильный транспорт и другие наземные транспортные средства
    • Устройства и способы получения бензина, Дизельного и других жидких или твердых топлив
    • Устройства и способы получения, хранения водорода, кислорода и биогаза
    • Насосы и компрессорное оборудование
    • Воздухо- и водоочистка. Опреснительные установки
    • Устройства и способы переработки и утилизации
    • Устройства и способы извлечения цветных, редкоземельных и благородных металлов
    • Инновации в медицине
    • Устройства, составы и способы повышения урожайности и защиты растительных культур
    • Новые строительные материалы и изделия
    • Электроника и электротехника
    • Технология сварки и сварочное оборудование
    • Художественно-декоративное и ювелирное производство
    • Стекло. Стекольные составы и композиции. Обработка стекла
    • Подшипники качения и скольжения
    • Лазеры. Лазерное оборудование
    • Изобретения и технологии не вошедшие в выше изложенный перечень
  • Современные технологии
  • Поиск инвестора для изобретений
  • Бюро научных переводов
  • Большой электронный справочник для электронщика
    • Справочная база данных основных параметров отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Аналоги отечественных и зарубежных радиокомпонентов
    • Цветовая и кодовая маркировка отечественных и зарубежных электронных компонентов
    • Большая коллекция схем для электронщика
    • Программы для облегчения технических расчётов по электронике
    • Статьи и публикации связанные с электроникой и ремонтом электронной техники
    • Типичные (характерные) неисправности бытовой техники и электроники
  • Физика
    • Список авторов опубликованных материалов
    • Открытия в физике
    • Физические эксперименты
    • Исследования в физике
    • Основы альтернативной физики
    • Полезная информация для студентов
  • 1000 секретов производственных и любительских технологий
    • Уникальные технические разработки для рыбной ловли
  • Занимательные изобретения и модели
    • Новые типы двигателей
    • Альтернативная энергетика
    • Занимательные изобретения и модели
    • Всё о постоянных магнитах. Новые магнитные сплавы и композиции
  • Тайны космоса
  • Тайны Земли
  • Тайны океана
Рейтинг@Mail.ru