Журналы →  Обогащение руд →  2025 →  №1 →  Назад

ТЕОРИЯ ПРОЦЕССОВ
Название О возможности вибрационной дегазации высоковязких жидкостей
DOI 10.17580/or.2025.01.06
Автор Блехман Л. И., Сизиков В. С.
Информация об авторе

Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, РФ

Блехман Л. И., ведущий научный сотрудник, канд. техн. наук, liblekhman@yandex.ru

Сизиков В. С., научный сотрудник, канд. техн. наук, sizikovvs@yandex.ru

Реферат

Дегазация жидкостей и суспензий является элементом многих технологий, в том числе в горно-обогатительной и горнометаллургической промышленности. В случае жидкостей с высокой вязкостью и при наличии мелких газовых пузырьков традиционные способы не позволяют обеспечить эффективное удаление газа. В работе показана возможность дегазации высоковязких жидкостей, содержащих мелкие пузырьки газа, вибрационным способом путем создания в газожидкостной среде стоячей волны. Определены соотношения между параметрами, позволяющие реализовать требуемые режимы.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ для Института проблем машиноведения РАН (регистрационный № 124040800009-8).

Ключевые слова Дегазация, газожидкостная среда, высоковязкая жидкость, мелкие пузырьки, вибрация, резонанс, стоячая волна
Библиографический список

1. Demidenko A. I., Letopolsky A. B., Gerakin N. I. Fundamentals of the process of oil degassing during field preparation. Nauka i Obshchestvo v Usloviyakh Globalizatsii. 2019. No. 1. pp. 36–40.

2. Murashov V. A., Strogonov K. V., Borisov A. A., Lvov D. D. Steel degassing in continuous steel melting units. Vestnik Tyumenskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Inzhiniring Georesursov. 2024. Vol. 335, No. 1. pp. 140–147.
3. Partyko E. G. Research and improvement of the degassing process in the pre-casting of aluminum and its alloys: diss. for the degree of Candidate of Engineering Sciences. Krasnoyarsk, Siberian Federal University, 2022. 164 p.
4. Chen H., Lu Zh., Cheng Ya, Drioli E., Wang Zh., Zhang F., Cui Zh. Development and emerging application of
membrane degassing technology. Advanced Membranes. 2023. Vol. 3. DOI: 10.1016/j.advmem.2023.100076
5. Gold ore processing. Ed. M. D. Adams. 2nd ed. Elsevier, 2016. 1020 p.
6. Saikova S. V., Pashkov G. L., Panteleeva M. V. Reactionion exchange processes of non-ferrous metal extraction and synthesis of dispersed materials. Krasnoyarsk: SFU, 2018. 198 p.
7. Makovskaya O. Yu., Kolmachikhina O. B., Lobanov V. G., Polygalov S. E. Theory of hydrometallurgical processes. Ekaterinburg: UrFU, 2022. 152 p.
8. Bekpulatov Zh. M. Application technique for ionexchange resins in gold recovery from ore. Gornyi Informatsionno-analiticheskiy Byulleten'. 2017. No. 8. pp. 121–125.
9. Bondarenko E. I., Yurasova L. F. Safety expertise of the process of regeneration of ion-exchange resins in the sorption technology of gold and silver extraction from ores. Issues of improving technologies and equipment in the forestry complex and construction: collection of scientific papers. Vol. 3. Khabarovsk: Pacific State University, 2008. pp. 63–69.
10. Pat. RU 2225454 Russian Federation.
11. GOST 10587-84. Epoxy-diane resins, uncured. Technical specifications. Moscow: Publishing House of Standards, 1989. 17 p.
12. Perepelkin K. E., Matveev V. S. Gas emulsions. Leningrad: Khimiya, 1979. 200 p.
13. Asakura Y., Yasuda, K. Frequency and power dependence of ultrasonic degassing. Ultrasonics Sonochemistry. 2022. Vol. 82. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2021.105890
14. Zherebtsov Yu. V. On the features of treatment of water systems by centrifugal degassing. Collection of articles of the XLI International scientific and practical conference. Moscow: Scientific Publishing Center «Aktualnost′.RF», 2021. p. 97.
15. Golykh R. N., Tsyganok S. N., Khmelev V. N., Barsukov A. R., Shakura V. A., Minakov V. D. Method for calculation of the approach of bubbles to justify the mechanism of ultrasonic degassing of a liquid. Yuzhno-Sibirskiy Nauchnyi Vestnik. 2022. No. 6. pp. 275–279.
16. Pat. RU 2720008 Russian Federation.
17. Pat. RU 2789414 Russian Federation.
18. Zhi Qiu, Ling Bai, Bo Pan, Mahmoud A. El-Emam, Ling Zhou. Numerical investigation of dynamic gas–liquid separator by population balance model. Physics of Fluids. 2024. Vol. 36. DOI: 10.1063/5.0226116
19. Zhan X., Shen B., Yu He, Sun Zh., Li X. Application of low frequency vibration to degassing of highly viscous shearthinning fluids. Vibroengineering Procedia. 2017. Vol. 16. DOI: 10.21595/vp.2017.19007
20. Pavarpoor A., Roosta S. T., Soori H., Pakdehi G. Numerical investigation of a viscoplastic fluid bubble removal: A new correlation to find the degassing process parameters. Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 2023. Vol. 57. DOI: 10.1134/S0040579523070114
21. Blekhman I. I., Blekhman L. I., Sorokin V. S., Vaisberg L. A., Vasilkov V. B., Yakimova K. S. Motion of gas bubbles and rigid particles in vibrating fluid-filled volumes. Procedia IUTAM. 2013. Vol. 8. pp. 43–50.
22. Batchelor G. K. Compression waves in a suspension of gas bubbles in a liquid. Mekhanika. Collection of foreign articles translations. 1968. No. 3. pp. 65–84.
23. Blekhman I. I., Vakulenko S. A., Indeitsev D. A., Mochalova Yu. A. Formation and movement of gas-liquid suspension in a vibrating vessel with a liquid with a free surface. Proc. of the XVI Symposium «Dynamics of vibrationshock (strongly nonlinear) systems». Moscow: Mechanical Engineering Research Institute of the RAS, 2009. pp. 61–71.
24. Yu-Ning Zhang, Zhong-Yu Guo, Yu-Hang Gao, Xiao-Ze Du. Valid regions of formulas of sound speed in bubbly liquids. Chinese Physical Letters. 2017. Vol. 34, No. 6. DOI: 10.1088/0256-307X/34/6/064701
25. Druzhinin G. A. Waves in media with bubbles. URL: https://radiophysics.spbu.ru/russian/lecturers/druzhinin 2016/3.%20ch4(1-9+R).pdf (accessed: 17.01.2025).
26. Ostrovsky G. M. Applied mechanics of inhomogeneous media. St. Petersburg: Nauka, 2000. 359 p.
27. Blekhman I. I., Blekhman L. I., Vaisberg L. A., Vasilkov V. B., Yakimova K. S. «Anomalous» phenomena in liquid under the influence of vibration. Doklady Akademii Nauk. 2008. Vol. 422, No. 4. pp. 470–474.
28. Blekhman I. I., Blekhman L. I., Vasilkov V. B., Sorokin V. S., Yakimova K. S. Motion of gas bubble in oscillating gas-saturated liquid. Obogashchenie Rud. 2011. No. 5. pp. 30–37.
29. Blekhman I. I., Blekhman L. I., Sorokin V. S., Vasilkov V. B., Yakimova K. S. Surface and volumetric effects in a fluid subjected to high-frequency vibration. Journal of Mechanical Engineering Science. 2012. Vol. 226, Iss. 8. pp. 2028–2043.
30. Blekhman I. I. Vibrational mechanics and vibrational rheology (theory and applications). Moscow: Fizmatlit. 2018. 752 p.
31. Blekhman I. I., Vaisberg L. A., Vasilkov V. B., Lavrov B. P., Yakimova K. S. Universal vibration stand: experience of use in research, some results. Nauchno-tekhnicheskie Vedomosti SPbSTU. 2003. No. 3. pp. 224–227.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад