9.1 (12) Вихревые технологии фильтрации и сепарации газов

Вихревая фильтрация и сепарация относится к технологиям, реализующим динамические методы разделения любых веществ с посторонними включениями, которые можно рассматривать как смесь веществ и примесей различной плотности и веса (вода, жидкость).

Принцип работы основан на формировании механическим способом многомерных вихревых потоков (спиральных само выворачивающихся тороидальных структур) любого вещества с помощью специальных завихрителей с одновременным центробежным разделением по плотности.

Многомерная вихревая само выворачивающаяся спиральная структура является самым оптимальным и эффективным сепаратором любых веществ, т.к. посторонние примеси любой природы с отличающейся плотностью как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от интенсивности формирования центробежными силами выносятся структурой или наружу, или во внутрь.

Сформированная любым способом вихревая спиральная трёхмерная само выворачивающаяся структура любого вещества не может состоять из составляющих с различной плотностью.  Центробежные силы отдельных вихревых жгутов взаимодействую друг с другом и как одно целое не позволят этому. 

За примерами далеко ходить не нужно. Природа сама дала подсказку в виде смерча, в котором внутри воронки чистейший воздух, безветрие, ярое солнце. А что творится снаружи, все мы знаем.

Завихрители в зависимости от задачи и природы вещества (газ, жидкость) могут иметь различную конструкцию, например состоять из гребёнок ленточных завихрителей, кольцевых ленточных завихрителей как в корпусах, так и без, которые приводятся во вращение электроприводом. При этом основное назначение остаётся неизменным – в зависимости от назначения формировать устойчивый тороидальный многомерный вихревой поток или потоки, состоящие в свою очередь из более мелких вихревых потоков/жгутов по аналогии с канатной свивкой.

Рис. № 10.1.1. Вихревые течения с эффектами фильтрации и сепарации.

Работы подтверждают возможность искусственного формирования многомерных вихревых структур с различными эффектами, которые удалось опытным путём зафиксировать:

  1. Формирование нескольких потоком с различными характеристиками.
  2. Сепарация потоков по плотности.
  3. Сепарация потоков по температуре.
  4. Создание подъёмной силы.
  5. Создание вакуума.
  6. Пространственный обратный клапан.

На основании проведённых многочисленных экспериментов , заявленный к рассмотрению вихревой сепаратор в конструктивном плане может иметь различное исполнение, но  при этом обязательно должен удовлетворять  следующим основным требованиям:

  1. Иметь ротор-завихритель любой конструкции, позволяющий формировать в общей массе отдельные вихревые жгуты спиральной формы  по типу канатной свивки. Одновременно эти отдельные вихревые жгуты должны формировать общий многомерный вихревой поток (потоки)  по форме само выворачивающегося торроида.
  2. Отвод очищенного вещества (жидкость или газ)  должен осуществляться по центральной оси вихревого торроида.
  3. Место подача веществ для очистки не имеет значения. Это означает, что сепараторы можно изготавливать открытого и закрытого типа. Открытый тип — нет отдельного подвода, ротор-завихритель со всех сторон имеет контакт с  веществом для очистки например в открытых бассейнах, отстойниках, загазованных помещениях и т.п.

Закрытый тип – вещество подводится отдельным трубопроводом с верху или с низу ротор-завихрителя, который изготовлен закрытым со всех сторон. В такой конструкции отвод веществ с большей плотностью должен быть организован по средней внешней части диаметра вихревого тороида.

ВЫВОД

1.       Формируется нескольких потоком с различными характеристиками.

2.       Сепарация потоков по плотности.

3.       Сепарация потоков по температуре.

4.       Создание подъёмной силы.

5.       Создание вакуума.

6.       Пространственный обратный клапан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *