一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置及方法制造方法及图纸

技术编号:38429840 阅读:45 留言:0更新日期:2023-08-07 11:26
本发明专利技术公开了一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置及方法,其中,所述装置包括流体输送管道以及设置在流体输送管道的外壁上的超声波发生装置;所述流体输送管道为三角形腔道截面,所述超声波发生装置设置在所述流体输送管道的至少一个外壁上;所述超声波发生装置在所述流体输送管道内形成(1,0)基础谐振模态,以此产生指向所述流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而持续带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动,进而加速沉降液体中的悬浮颗粒。本发明专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置及方法可以促使液体中的颗粒快速沉降,且其中的装置具有结构简单、使用便捷的优点。使用便捷的优点。使用便捷的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置及方法


[0001]本专利技术涉及一种颗粒沉降装置及方法,具体涉及一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置及方法。

技术介绍

[0002]沉降,即悬浮在流体中的颗粒在力的作用下下沉的过程。最经典的沉降类型是重力沉降,即液体中的悬浮粒子在重力作用下下沉,它存在于自然界每一个包含悬浮颗粒的系统。沉降液体中的悬浮颗粒,在生物、化学、环境和工业工程等领域有着广泛的应用,如水质处理,生物传感等,近年也吸引了越来越多的注意。已有的颗粒沉降方法主要包括离心法、超声法等。其中离心沉降通常对工作环境有比较苛刻的要求,如比较依赖复杂的离心芯片以及离心泵等等。已有的超声沉降技术主要是利用多波长驻波场内的声辐射力将悬浮颗粒驱动至声压节点并缓慢聚集成团,颗粒团尺寸的增大会提升重力沉降的效果,进而也可以加快颗粒沉降速率。该超声波增强沉降可以简单地描述为捕获

沉降(或捕获

释放)过程,其中超声波主要是将颗粒捕获成簇以增强重力效应。然而已有的超声沉降技术在沉降过程中并不能对加快沉降起到重要的促进作用。

技术实现思路

[0003]本专利技术的目的在于克服现有技术的不足,提供了一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,所述装置可以促使液体中的颗粒快速沉降,且该装置具有结构简单、使用便捷的优点。
[0004]本专利技术的第二个目的在于公开一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的方法。
[0005]本专利技术解决上述技术问题的技术方案是:
[0006]一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,包括流体输送管道以及设置在流体输送管道的外壁上的超声波发生装置,其中,所述流体输送管道为三角形腔道截面,所述超声波发生装置设置在所述流体输送管道的至少一个外壁上;所述超声波发生装置在所述流体输送管道内形成(1,0)基础谐振模态,以此产生指向所述流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动。
[0007]优选的,所述流体输送管道为等边三角形腔道截面。
[0008]优选的,所述流体输送管道为玻璃毛细管。
[0009]优选的,所述超声波发生装置包括信号发生器以及超声波换能器,其中,所述信号发生器的输出端与所述超声波换能器的输入端连接,所述超声换能器设置在所述流体输送管道的外壁上,用于对流体输送管道进行励振,使得该流体输送管道发生谐振。
[0010]优选的,所述超声波换能器为两组,两组设置在所述流体输送管道的两侧外壁上。
[0011]优选的,所述超声波换能器为一组,且设置在所述流体输送管道的底壁外侧。
[0012]优选的,所述超声波换能器为压电陶瓷换能器。
[0013]优选的,所述压电陶瓷换能器的励振频率为所述三角形腔道截面(1,0)模态的共振频率。
[0014]一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的方法,将超声波发生装置安装在流体输送管道的外侧壁上;然后将待分离的液体输送到流体输送管道内,同时启动超声波发生装置;超声波发生装置在流体输送管道内形成(1,0)基础谐振模态,以此产生指向流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而持续带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动,进而加速沉降液体中的悬浮颗粒。
[0015]与现有技术相比具有以下的有益效果:
[0016]1、本专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置和方法利用超声波发生装置在流体输送管道内形成(1,0)基础谐振模态,以此产生指向流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而持续带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动,进而加速沉降液体中的悬浮颗粒;相对于现有的超声波增强沉降技术而言,沉降效果更好。
[0017]2、本专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置可以促使液体中的颗粒快速沉降,且具有结构简单、使用便捷的优点。
附图说明
[0018]图1为本专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置的结构示意图,其中,1:信号发生器;2:压电陶瓷换能器;3:玻璃毛细管;4:悬浮颗粒。
[0019]图2为颗粒在等边三角形腔道中的沉降示意图,其中,图(a)和图(b)为超声波换能器开启和关闭时,玻璃毛细管流体通道内10μm球形聚苯乙烯颗粒的图像;图(c)为图(b)标注部分(即方框内)的局部放大图;图(d)为0s、1s、2s和4s时刻的颗粒沉降过程的示意图。
[0020]图3为等边三角形腔道的横截面声流场的数值模拟示意图,其中,图(a)为二维模型示意图;图(b)为目标声场的声压示意图,纵坐标的单位为(Pa);图(c)为声辐射力的分布示意图,纵坐标的单位为(N);图(d)为声流分布示意图,纵坐标的单位为(m/s);图(e)为聚苯乙烯颗粒的沉降路径示意图,纵坐标的单位为(m/s);图(f)为10μm聚苯乙烯颗粒在x=0线上的受力曲线图,其中,图(f)中的f
r
,f
d
和f
g
分别代表声辐射力,声流粘滞力和重力。
[0021]图4为在等边三角形腔道截面和矩形腔道截面中的颗粒的受力图,其中,f
r
,f
d
和f
g
分别代表声辐射力,声流粘滞力和重力;虚线表示流体输送通道的一半高度。
具体实施方式
[0022]下面结合实施例及附图对本专利技术作进一步详细的描述,但本专利技术的实施方式不限于此。
[0023]参见图1,本专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置包括流体输送管道以及设置在流体输送管道的外壁上的超声波发生装置,其中,所述流体输送管道为三角形腔道截面,所述超声波发生装置设置在所述流体输送管道的至少一个外壁上;所述超声波发生装置包括信号发生器以及超声波换能器,其中,所述信号发生器的输出端与所述超声波换能器的输入端连接,所述超声换能器设置在所述流体输送管道的外壁上,用于在所述流体输送管道内形成(1,0)基础谐振模态,以此产生指向所述流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动。
[0024]在本实施例中,所述流体输送管道为玻璃毛细管,且该流体输送管道为等边三角形腔道截面。
[0025]参见图1,所述超声波换能器设置在所述流体输送管道的底壁外侧,除此之外,所述超声波换能器也可以设置两组,两组设置在所述流体输送管道的两侧外壁上;在本实施例中,所述超声波换能器为压电陶瓷换能器;所述压电陶瓷换能器的励振频率为所述三角形腔道截面(1,0)模态的共振频率。
[0026]参见图1

图3,以下以具体案例来验证本专利技术的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的方法的沉降效果。
[0027]本实施例中的实验装置结构如图1所示,采用的压电陶瓷换能器的外形尺寸:长x宽x高为15mmx1.4mmx2mm,谐振频率为1MHz;等边三角形腔道截面的玻璃毛细管的尺寸:长度为50mm本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,其特征在于,包括流体输送管道以及设置在流体输送管道的外壁上的超声波发生装置,其中,所述流体输送管道为三角形腔道截面,所述超声波发生装置设置在所述流体输送管道的至少一个外壁上;所述超声波发生装置在所述流体输送管道内形成(1,0)的基础谐振模态,以此产生指向所述流体输送管道的底部的声辐射力和声学流,从而带动流体中的悬浮颗粒向该流体输送管道的底壁流动。2.根据权利要求1所述的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,其特征在于,所述流体输送管道为等边三角形腔道截面。3.根据权利要求1或2所述的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,其特征在于,所述流体输送管道为玻璃毛细管。4.根据权利要求1所述的利用声流体效应操控悬浮颗粒快速沉降的装置,其特征在于,所述超声波发生装置包括信号发生器以及超声波换能器,其中,所述信号发生器的输出端与所述超声波换能器的输入端连接,所述超声换能器设置在所述流体输送管道的外壁上,用于对流体输送管道进行励振,使得该流体输送管道发生谐振。5...

【专利技术属性】
技术研发人员:雷君君郑高堃程峰
申请(专利权)人:广东工业大学
类型:发明
国别省市:

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