ISSN 2227-2925 (print)
ISSN 2500-1558 (online)
12+
ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ
Прикладная химия и биотехнология

Данный сайт является архивным. Актуальный сайт журнала находится по адресу vuzbiochemi.elpub.ru

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ «ГАЗ-ЖИДКОСТЬ» МЕТОДАМИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Хмелев В.Н. , Боброва Г.А. , Голых Р.Н.

2017 / Том 7: номер 4 [ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ]

Цель исследования - определение способов повышения эффективности процессов, протекающих на межфазных границах «газ-жидкость» при воздействии ультразвуковыми колебаниями. Проанализированы существующие подходы к ультразвуковой интенсификации процессов, протекающих на межфазных границах «газ - жидкость» при реализации их в промышленных масштабах, позволяющих увеличить площадь раздела фаз и уменьшить толщину промежуточного слоя, такие как фокусировка колебаний, принцип суперпозиции волн, создание условий для возникновения резонансных явлений. В результате выполненного исследования предложены конструкции плоских волноводов и созданы специализированные технологические аппараты, которые обеспечат увеличенную площадь излучения, равномерность воздействия и отсутствие взаимной компенсации колебаний разных участков поверхности излучателя. Предложенные конструкции плоских волноводов обеспечат эффективную промышленную УЗ интенсификацию процессов в системах «газ-жидкость».

Ключевые слова:

ультразвук,волновод,колебания,фокусировка,суперпозиция волн,стоячая волна,ultrasound,waveguide,oscillations,focus,superposition of waves,standing wave

Библиографический список:

  1. Хмелев В.Н. Применение ультразвука высокой интенсивности в промышленности // курс лекций. Барнаул: АлтГТУ, 2010. 177 с.
  2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химиздат, 1961. 830 с.
  3. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Галахов А.Н., Ромашкин А.А. Разработка ультразвукового оборудования для разрушения пен и исследование его функциональных возможностей // Материалы конференции «Измерение, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследованиях» Бийск, 2011. С. 178-182
  4. Пат. 2070062, РФ. МПК6 A61M15/02, А61М11/00 Ультразвуковой ингалятор / В.Н. Хмелев, Ю.В. Гавинский, Б.С. Котов; заявитель и патентообладатель Котов Борис Степанович; Хмелев Владимир Николаевич; Гавинский Юрий Витальевич. № 93021377/14; заявл. 20.04.93; опубл. 10.12.96, Бюл. N 15. 4 с.
  5. Хмелев В.Н., Цыганок С.Н., Шакура В.А., Демьяненко М.В. Многочастотный ультразвуковой модуль экстракции // Ползуновский альманах. 2014. N 1. С. 92-96.
  6. Khmelev V.N., Golykh R.N., Shalunov A.V., Bazhin V.E., Nesterov V.A. Determination of Optimum Conditions of Ultrasonic Cavitation Treatment of High-viscous and Non-newtonian liquid media: 16th International Conference of Young Specialists on Micro|Nanotechnologies and Electron Devices. EDM'2015: Conference Proceedings. Novosibirsk: NSTU, 2015. P. 208-212.
  7. Хмелев В.Н., Хмелев С.С., Цыганок С.Н., Титов Г.А. Ультразвуковая сушка березового шпона // Южно-Сибирский научный вестник. 2012. N 1. С. 188-192.
  8. Хмелев В.Н. Хмелев С.С. Боброва Г.А. Ультразвуковые сварочные волноводы сложной формы // Международный научно-популярный вестник «Европа-Азия». 2014. N 9. - С. 18-20.

Файлы:

Язык
Отправить статью
Для отправки статьи перейдите на актуальный сайт журнала.
Количество скачиваний:1626