微射流液体产生热能是怎么产生的用什么办法解决最好方法

高压微射流均质技术已经被广泛嘚应用于微纳乳剂的制备,但是仍存在一些亟需解决的问题,如对均质过程中流场参数的变化规律,流场参数的分布特征,粒径变化的直接影响因素等方面研究都有欠缺,无法提高实际生产中的质量和效率本文以Niro-Soavi NS1001L型高压均质机作为实验设备,采用理论分析、实验研究和数值模拟相结合嘚方法,研究了微射流均质过程中不同操作参数对液滴粒径变化的影响以及液滴粒径的变化机理。在宏观层面,通过液滴的破碎理论分析液滴嘚破碎过程,在微观层面,从液膜破碎的角度分析微粒破碎、聚合过程,加深对高压均质过程中粒径变化的过程解析,为实验结果与模拟结果的分析打下理论基础通过高压微射流均质实验平台,对均质压力,均质次数,油相体积分数3个变量分别进行单因素实验设计与正交实验设计。在显微镜下观察均质前后液滴在连续相中的分布状态,得出了各因素并对粒径变化的影响规律,通过正交实验分析出突出影响因素对微射流高压均机工作部位(高压均 

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本发明涉及一种水分子高频振荡熱能是怎么产生的成套设备通过微波使水分子产生高频振荡摩擦升温,加热过程中的水进行多次循环加热使温度逐步升温,并且逐步升温也有助保证热反应器内部压力的稳定热反应器的进水端延伸到热反应器内的端部安装有高压喷头,热反应器内位于高压喷头上方空間成水平状态安装有若干个带孔隔板相邻两个带孔隔板与反应器内壁之间围成一个热反应层,每个热反应层的内壁均安装有多个微波发苼器本发明采用微波高频振荡升温,效率高于传动的电加热炉加热过程中不会产生有害物质。广泛运用于室内采暖、工业用热水宾館用热水、现代农业自动化蔬菜大棚采暖、石油野外勘探临时采暖、油井加热等一切需要热源的场所。

本发明涉及供暖设备技术领域具體地,涉及一种水分子高频振荡热能是怎么产生的成套设备

在我国,北方地区在进入到冬季是会实行集中供暖将暖气通过管道输送到芉家万户的室内暖气片内,通过热传动方式提高室内温度

在暖气片内流动的是较高温度的水蒸气,即将水较热至沸点变成高温水蒸气仳较常见的加热设备是电热炉或者燃煤炉,其中燃煤炉会对大气中排放大量有害气体随着环保意识的增强,以燃煤炉为基础的功能设备逐渐被国家所废止而电热炉由于要消耗大量的电能,在用电高峰期会占用大量电力资源进而影响企业用电甚至是社会公共用电。

基于能够产生高温水蒸气的高效能设备对节能环保的贡献新型的热水加热或者水蒸气生产设备具有较大的市场应用前景。

针对现有技术的不足本发明提供一种水分子高频振荡热能是怎么产生的成套设备。

本发明公开的一种水分子高频振荡热能是怎么产生的成套设备包括控淛柜、储水箱和水分子振荡升温设备,水分子振荡升温设备包括底座和安装在底座上的热反应激发器、高压泵组和热反应器高压泵组的進入端与热反应激发器的出水端连通,高压泵组的出水端与热反应器的进水端连通热反应激发器的进水端与储水箱之间连通有进水管道,热反应器的出水端与储水箱之间连通有出水管道高压泵组与控制柜电性连接,热反应激发器内安装有气泡发送装置热反应器的进水端延伸到热反应器内的端部安装有高压喷头,热反应器内位于高压喷头上方空间成水平状态安装有若干个带孔隔板相邻两个带孔隔板与反应器内壁之间围成一个热反应层,每个热反应层的内壁均安装有多个微波发生器微波发生器外部安装有防水罩,所有微波发生器均与控制柜电性连接储水箱安装有液位传感器,该液位传感器与控制柜电性连接常温水在高频热反应激发器的作用下,产生了负压气泡這些负压气泡随着液体的流动气泡周围的压力迅速增大,气泡被压缩体积急剧缩小直至溃灭这些气泡在溃灭的瞬间产生高温、高压、高射流、高氧化性,物理和化学反应极其复杂溃灭的瞬间在微观的局部将产生约400m/h的微射流速、5000℃的高温和50MPa以上的高压而形成局部热场,常溫水在极短时间里在数亿万级热场效应作用下而逐渐升温被加热到所需要的温度

优选地,所述高压泵组包括至少2个高压水泵热反应激發器的出水端设置有与高压水泵的进水端连接的第一出水管接头,热反应激发器的进水端设置有与进水管道连接的第一进水管接头所述熱反应器的底部设有与高压水泵的出水端连接的第二进水管接头,热反应器的顶部中央位置设置有与出水管管道连接的第二出水管接头

優选地,所述高压泵组包括有4个高压水泵热反应器内部案子有四个高压喷头,每个高压喷头均设有高压喷嘴设有高压喷嘴呈环形布置,所有高压喷嘴均向上倾斜相同角度

优选地,所述热反应器内设置有若干个竖直设置的加强隔板加强隔板将热反应器的内部空间分割為横向排列的第一反应室、第二反应室和第三反应室,每个反应室对应一个位于其底部的高压喷头;加强隔板的顶部与位于最顶层位置的帶孔隔板的底部焊接连接加强隔板的底部与位于最底层位置的带孔隔板的顶部焊接连接。

优选地热反应器的底部安装有中央位置安装囿回水结构,回水接头与储水箱之间安装有回水管道回水管道的一端与回水接头连接,回水管道的另一端与出水管道并联到储水箱的顶蔀

优选地,回水接头上安装有电磁阀回水管道上安装有抽水泵,电磁阀和抽水泵均与控制柜电性连接

优选地,所述气泡发生装置为稱水平状态安装在热反应发生器内的搅拌杆第一进水管接头的轴线与搅拌杆的轴线垂直,搅拌杆的周围固定安装有搅拌叶片热反应激發器为呈水平放置的圆柱形罐体结构,热反应激发器的内部的两端均安装有轴承座搅拌杆的两端通过轴承与轴承座连接。

优选地搅拌葉片的数量是第一出水管接头数量的2~3倍,与第二出水管接头正对的搅拌叶片相互间隔设置正对第二出水管接头的搅拌叶片上设置有发泡孔,

优选地所述搅拌叶片为整体焊接固定在搅拌杆上的螺旋叶片,该螺旋叶片正对第二出水管接头的部分设置有发泡孔

优选地,热反应激发器安装有第一泄压阀和第一压力传感器热反应器安装有第二泄压阀、第二压力传感器和第一温度传感器,第一温度传感器安装茬热反应器的顶部并且位于第二出水管接头旁侧储水箱安装有第二温度传感器,第一温度传感器、第二温度传感器、第一压力传感器和苐二压力传感器均与控制柜电性连接控制柜设有数显控制面板。

有益效果:本发明的一种水分子高频振荡热能是怎么产生的成套设备通過高压泵组将水泵入到热能是怎么产生的反应器内并通过高压喷头行程向上喷射的水雾,在高压喷头行程的压力作用下高压水雾进入箌热反应层内,由分布在热反应层内的微波发生器对雾化状态的水分子进行加热加速水分子的运动,水分子之间剧烈摩擦最终导致水分孓升温被送入到热反应器内的水每次被加热升高10度,通过多次循环加热最终水温超过沸点行程水蒸气,进入到储水箱内的水蒸气不进叺下一阶段的水循环加热工程最终将储水箱内的水全部加热成高温水蒸气,由于本发明是通过微波使水分子产生高频振荡摩擦升温在單次循环中水温上升速度有限,因此需要对加热过程中的水进行多次循环加热使温度逐步升温,并且逐步升温也有助保证热反应器内部壓力的稳定由于是微波高频振荡升温,效率高于传动的电加热炉加热过程中不会产生有害物质。

本发明广泛运用于室内采暖、工业用熱水宾馆用热水、现代农业自动化蔬菜大棚采暖、石油野外勘探临时采暖、油井加热等一切需要热源的场所。以运用最广泛的采暖为例本发明有以下优点:

1、水分子高频震荡热能是怎么产生的技术(无锅炉采暖)设备设计原理先进。结构简单;

2、不需要集中供热一网水所以吔不需要铺设接一网水的管道直接为用户节约大量的管网铺设成本,运行成本低低于集中供暖的成本的70%;

3、设备自动化程度高,无囚值守、自动运行、远程遥控运行两种模式用户可自由切换;

4、配套的系统防结垢技术可以防止因管道系统结垢而造成管道及阀门的堵塞和损坏,减少维修成本和维护人员在原供暖系统的基础上可以直接旁通连接不影响原有的管网系统,新老系统均可快速连接;

5、设备無故障率在99%以上

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分本申请的示意性实施例及其说明用于解释夲申请,并不构成对本申请的不当限定在附图中:

图1为本发明的立体结构示意图;

图2为本发明的俯视图;

图3为本发明的前视图;

图4为本發明中热反应器的剖视图;

图5是图4中A处的放大示意图;

图6为本发明中气泡发生装置的结构示意图;

图7是本发明的工作原理图。

附图标记说奣:控制柜1数显控制面板1a,储水箱2热反应激发器3,气泡发生装置3a搅拌叶片3a1,发泡孔3a2轴承座3b,高压水泵4热反应器5,高压喷头6高壓喷嘴6a,带孔隔板7微波发生器8,进水管道9出水管道10,第二进水接头11回水接头12,加强隔板13

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