COAGULATION OF HIGHLY DISPERSED PARTICLES IN A SWIRLING FLOW UNDER THE INFLUENCE OF AN ULTRASONIC STANDING WAVE

Author:

В.Н. Хмелёв,,В.А. Нестеров,,А.В. Шалунов,,А.С. Боченков,

Abstract

Статья посвящена разработке коагуляционных камер для предварительного озвучивания газодисперсного потока с целью коагуляции частиц. Увеличение эффективности коагуляции высокодисперсных частиц достигается за счет формирования за-крученного газодисперсного потока, находящегося в ультразвуковой стоячей волне, что в свою очередь обеспечивает повы-шение уровня звукового давления и формирование зон с повышенной концентрацией дисперсных частиц. Особенностью конструкции коагуляционной камеры является использование в ее основе протяженного ультразвукового трубчатого излучателя, работающего на изгибно-диаметральной моде колебаний и формирующего кольцевую стоячую волну с уровнем звукового давления 162 дБ. The article is devoted to the development of coagulation chambers for preliminary sounding of a gas-dispersed flow in order to co-agulate particles. An increase in the efficiency of coagulation of highly dispersed particles is achieved due to the formation of a swirling gas-dispersed flow located in an ultrasonic standing wave, which in turn ensures an increase in the sound pressure level and the for-mation of zones with an increased concentration of dispersed particles. A feature of the design of the coagulation chamber is the use of an extended ultrasonic tubular emitter at its base, operating on a flexural-diametric oscillation mode and forming an annular standing wave with a sound pressure level of 162 dB.

Publisher

Ultrasound Technology Center of Altai State Technical University

Reference15 articles.

1. Ветошкин, А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки [Текст]: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. – Пенза.: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 210 с.

2. Козлова, С.А. Оборудование для очистки газов от промышленных печем [Текст]: электронный курс лекций / С.А. Козлова, И.М. Шалаев, О.В. Раева, А.В. Киселев. – Красноярск: СФУ, 2007. – 156 с.

3. Khmelev V.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Golykh R.N., Dorovskikh R.S. Increase of separation efficiency in the inertial gas-purifying equipment by high-intensity ultrasonic vibrations // International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices EDM’2014: Conference Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2014. – p. 233–239.

4. Mazyan, W.I., Ahmadi, A., Ahmed, H., Hoorfar, M. Increasing efficiency of natural gas cyclones through addition of tangential chambers // J. Aerosol Sci. – 2017. – № 110. – p. 36-42.

5. Oliveira, R.A.F., Guerra, V.G., Lopes, G.C. Improvement of collection efficiency in a cyclone separator using water nozzles: A numerical study // Chem. Eng. Process. Process Intensif. – 2019. – № 145. – p. 107667.

同舟云学术

1.学者识别学者识别

2.学术分析学术分析

3.人才评估人才评估

"同舟云学术"是以全球学者为主线,采集、加工和组织学术论文而形成的新型学术文献查询和分析系统,可以对全球学者进行文献检索和人才价值评估。用户可以通过关注某些学科领域的顶尖人物而持续追踪该领域的学科进展和研究前沿。经过近期的数据扩容,当前同舟云学术共收录了国内外主流学术期刊6万余种,收集的期刊论文及会议论文总量共计约1.5亿篇,并以每天添加12000余篇中外论文的速度递增。我们也可以为用户提供个性化、定制化的学者数据。欢迎来电咨询!咨询电话:010-8811{复制后删除}0370

www.globalauthorid.com

TOP

Copyright © 2019-2024 北京同舟云网络信息技术有限公司
京公网安备11010802033243号  京ICP备18003416号-3