会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
首页 / 专利库 / 物理 / 波动 / 机械波 / 声波 / 一种声波清灰器

一种声波清灰器

阅读:609发布:2020-05-11

IPRDB可以提供一种声波清灰器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了一种声波清灰器,包括具有多个排气口和多个进气口的助声器,所述多个排气口分别连接一个相同的共振腔,所述多个进气口分别连接一个进气管。本实用新型既可以作为现有声波清灰器,由单个声源进行清灰,又可以连接多个共振腔,使用多个共振腔来产生相同频率、恒定相位差的相干声源,利用声波的干涉现象,在空间的部分点通过声波的叠加增大振幅从而清除锅炉内的顽固灰尘。进一步增强声波清灰器的清灰能力。,下面是一种声波清灰器专利的具体信息内容。

1.一种声波清灰器,其特征在于,包括具有多个排气口和多个进气口的助声器,所述多个排气口分别连接一个相同的共振腔,所述多个进气口分别连接一个进气管。

2.根据权利要求1所述的声波清灰器,其特征在于,所述助声器具有两个排气口和两个进气口。

3.根据权利要求2所述的声波清灰器,其特征在于,所述两个排气口在一条直线上并且开口方向相反。

4.根据权利要求1所述的声波清灰器,其特征在于,所述排气口均为缩放喷管。

5.根据权利要求1所述的声波清灰器,其特征在于,该声波清灰器由锰合成耐热不锈钢制成。

6.根据权利要求1所述的声波清灰器,其特征在于,所述排气口与共振腔之间是螺纹连接。

说明书全文

一种声波清灰器

技术领域

[0001] 本发明涉及一种声波清灰器,特别是一种锅炉炉膛受热面管排清灰装置。

背景技术

[0002] 声波清灰器是在一定压力的气体作用下,气流在特定的几何空腔内运动,激发空腔内气体的强烈振动而发出高强声波,这个高强声波使灰尘颗粒发生震荡,抵消了灰尘颗粒之间的聚集能力或表面粘附力,阻止了灰尘颗粒相互之间的结合,从而便于进一步的由气流带走。
[0003] 现有的声波清灰器采用的是一根进气管和一个共振腔的组合。外部气流通过进气管进入共振腔内发生谐振,进而产生声波。这种单一频率单一声源的声波对于锅炉内的一些顽固灰尘,仍不足以使其脱离对锅炉内壁的粘附。

发明内容

[0004] 发明目的:本发明提出一种声波清灰器,更加高效地清除锅炉内的顽固灰尘,使其脱离与锅炉内壁的吸附。
[0005] 技术方案:本发明采用的技术方案为一种声波清灰器,包括具有多个排气口和多个进气口的助声器,所述多个排气口分别连接一个相同的共振腔,所述多个进气口分别连接一个进气管。
[0006] 作为本发明的一种改进,所述助声器具有两个排气口和两个进气口。这两个排气口在一条直线上并且开口方向相反。
[0007] 作为本发明的又一种改进,所述排气口均为缩放喷管。缩放喷管的管内侧制作成拉瓦尔曲线,使气源速度连续增加可达到超声速,以达到更高的气声转换效率。
[0008] 作为本发明的又一种改进,所述排气口与共振腔之间是螺纹连接。便于拆装共振腔,变换声波频率。
[0009] 作为本发明的更进一步改进,整个声波清灰器由锰合成耐热不锈钢材料铸造而成,耐高温性能好。
[0010] 有益效果:本发明既可以作为现有声波清灰器,由单个声源进行清灰,又可以连接多个共振腔,使用多个共振腔来产生相同频率、恒定相位差的相干声源,利用声波的干涉现象,在空间的部分点通过声波的叠加增大振幅从而清除锅炉内的顽固灰尘。进一步增强声波清灰器的清灰能力。

附图说明

[0011] 图1为本发明的结构示意图;
[0012] 图2为本发明向量合成示意图;
[0013] 图3为振幅增强点的向量合成示意图;
[0014] 图4为振幅减弱点的向里合成示意图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等同形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
[0016] 如图1所示,本发明一种声波清灰器呈T形结构,T形结构中间是具有四个开口部的T形助声器3。该助声器3具有两个同向的进气口7,以及两个在一条直线上并且开口方向相反的排气口6。所述进气口7内壁均加工有螺纹,与其连接的第一进气管1和第二进气管2(第二进气管由于视角原因,图中未完全示出)端部的外表面也加工有螺纹,因此第一进气管1和第二进气管2通过螺纹连接安装在两个进气口7上。两个开口方向相反的排气口6内壁也加工有螺纹,均分别与第一共振腔4和第二共振腔5螺纹连接,第一共振腔4和第二共振腔5完全相同。
[0017] 外部气源与第一进气管1和第二进气管2相连。气流从两个进气管进入到助声器3内,在助声器3底端分别转向位于同一直线上并且开口方向相反的两个排气口6。排气口
6为缩放管结构,即拉瓦尔管。这种缩放管可以使气流速度连续增加,甚至可以达到超声速,因此可以得到较高的气声转换效率。气流经过排气口6的加速之后进入第一共振腔4和第二共振腔5,在两个共振腔内气流发生共振产生声音。
[0018] 根据现有技术,共振腔口到共振腔底部的深度近似为发射声波波长的四分之一,声波频率由共振腔深度决定,共振腔其他几何参数的变化只对声波频率略有影响,可以忽略不计。由前所述,第一共振腔4和第二共振腔5完全相同,因此其发出的声音频率也相同,而且它们的气流来源也相同,所产生的声波相位差恒定。所以第一共振腔4和第二共振腔5构成了相干声源,并且两个共振腔所发出的声波的振幅也是相同的。
[0019] 波都具有干涉和衍射现象,干涉是两列波的叠加,对于纵波来说这种波的叠加遵守矢量合成的平行四边形法则。声波是一种纵波,因此我们可以按照矢量合成的平行四边形法则来计算得到它的干涉图样。
[0020] 如图2所示,第一共振腔4和第二共振腔5是两个相干波源,空间中任意一点P接收到来自第一共振腔4的纵波矢量A1和来自第二共振腔5的纵波矢量A2。矢量A1与A2同相时的夹角为θ,其中0°<θ≤180°。
[0021] 空间中某一点与两个相干波源的距离差为波长的整数倍时,即两列波同时达到波峰,振动增强;距离差为半波长的奇数倍时,一列波是波峰另一列波是波谷,振动减弱。
[0022] 在振动增强点,如图3所示,两列声波都达到同相的最大位移,此时合成矢量A的幅值为:
[0023]
[0024] 在振动减弱点,如图4所示,一列声波达到正向最大位移另一列声波达到负向最大位移,此时合成矢量A的幅值为:
[0025]
[0026] 对于θ≥135°的情况,cos(π-θ)大于零,cosθ小于零。在振动增强点,合成矢量 并且可以取到最小值A1-A2;在振动减弱点,合成矢量 并且可以取到最大值A1+A2。
[0027] 对于θ≤45°的情况,cos(π-θ)小于零,cosθ大于零。。同理,在振动增强点,合成矢量 并且可以取到最大值A1+A2;在振动减弱点,此时合成矢量并且可以取到最小值A1-A2。
[0028] 对于45°<θ<135°的情况,cos(π-θ)和cosθ在 和 之间变化。在振动增强点和减弱点,合成矢量A均在 和 之间变化。
[0029] 在实际使用时,先使用一个共振腔,而将另一个排气口封堵,即首先按现有技术进行声波清灰。然后再装上另一个共振腔,产生两个相干声源,由上述分析对锅炉空间内的部分点增大振幅,产生更好清灰效果。
高效检索全球专利

IPRDB是专利检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,专利查询、专利分析

电话:13651749426

侵权分析

IPRDB的侵权分析产品是IPRDB结合多位一线专利维权律师和专利侵权分析师的智慧,开发出来的一款特色产品,也是市面上唯一一款帮助企业研发人员、科研工作者、专利律师、专利分析师快速定位侵权分析的产品,极大的减少了用户重复工作量,提升工作效率,降低无效或侵权分析的准入门槛。

立即试用