Эжектор

 

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно=газовым эжекторам, используемым для вакуумирования различных емкостей. Целью изобретения является повышение КПД за счет оптимизации длины камеры смешения и уменьшение гидродинамических потерь при турбулентном режиме течения активной среды с числом Рейнольдса более 10<SP POS="POST">5</SP>. Эжектор содержит многоструйное активное сопло 1, сопряженное с цилиндрической камерой смешения /КС/ 3, приемную камеру 4 и диффузор 6. Длина КС 6 определяется из уравнения L<SB POS="POST">с</SB>м = /12-17/D<SB POS="POST">с</SB>м/N X √S<SB POS="POST">с</SB>м/Sотв (1,3S<SB POS="POST">с</SB>м/S*отв -1), где D<SB POS="POST">с</SB>м - внутренний диаметр КС

N - число сопловых отверстий

S<SB POS="POST">с</SB>м - площадь поперечного сечения КС

S<SB POS="POST">о</SB>тв - площадь выходного сечения соплового отверстия. Активное сопло 1 снабжено цилиндрической центрирующей поверхностью 7, посредством которой оно сопряжено с КС 3. Длина приемной камеры 4 выполнена равной 1-2 диаметрам КС 3. Активная среда, истекая из сопла 1, увлекает в КС пассивную среду. В диффузоре 6 кинетическая энергия потока смеси сред частично преобразуется в потенциальную энергию. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 F 04 F 5 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4170435/25-29 (22) 30.12.86 (46) 30.05.89. Бюл. № 20 (71) Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола (72) Е. К. Спиридонов, В. К. Темнов, А. П. Спиридонов, В. В. Шмаков и М. А. Чепкасов (53) 621.694.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 684162, кл. F 04 F 5/02, 1978. (54) ЭЖЕКТОР (57) Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостногазовым эжекторам, используемым для вакуумирования различных емкостей. Целью изобретения является повышение КПД за счет оптимизации длины камеры смешения и уменьшение гидродинамических потерь при турбулентном режиме течения активной среды с числом Рейнольдса более 10 .

„„SU„„1483106 A 1

Эжектор содержит многоструйное активное сопло I, сопряженное с цилиндрической камерой смешения (КС) 3, приемную камеру 4 и диффузор 6. Длина КС 3 определ яется из уравнения I . = (12 — 17) — — " н (— „ I),,где D .. — внутренS 13Sw ний диаметр КС; N — число сопловых отверстий; S — площадь поперечного сечения КС; Sms — площадь выходного сечения соплового отверстия. Активное сопло 1 снабжено цилиндрической центрирующей поверхностью 7, посредством которой оно сопряжено с КС 3. Длина приемной

Камеры 4 выполнена равной 1 — 2 диаметЯ рам КС 3. Активная среда, истекая из соп- ® ла I, увлекает в КС 3 пассивную среду.

В диффузоре 6 кинетическая энергия потока смеси сред частично преобразуется в потенциальную энергию. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

1483106

Формула изобретения

Составитель С. Ковбаса

Pe

За к:.1з 2800, 29 Тираж 522 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, ж — 35, Раушская наб., д. 4/5

lip(из(.одственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Изобретение относится к струйной технике, преимуществе11но к жидкостно-газовым эжекторам, испол. зуемым в системах вакуумирования, в частности, для вакуумирования различных ем:<остей.

Цель изобрете» ия — повышение КПД за счет оптимизации длины камеры смешения и уменьшения гидродинамических потерь при турбулентном режиме течения активной среды с числом Рейн 1льдса более 10 .

На чертеже представлен эжектор, продольный разрез.

Эжектор содержит многоструйное активное сопло с с.>пловыми отверстиями 2, сопряженное с ц (линдрической камерой 3 смещения, прием1 ую камеру 4, сообщенную с камерой 3 сме1(е(и,i с помощью отверстий 5 и располо, ен . к K(а1.сиально с KBмерой 3 смещени: и: .е входном участке, и диффузор 6. Дли,у .,„ <амеры 3 смешения

olI p(деляют по у 18!. : II 10

1.:= (12 — 7 j — - Q — - (— " — 1), Ос, 5ем 13 S сн и So; S N где D — внутрегни . дгамето камеры смешения;

N - число с >п;.озых отверстий; — площад п.ii с,зсч;1о. о сечения камеры с. ен ения; . ъ». — площа ь:,ь х >диого сечения соплового зтгерсгия.

Лктивное соп.1 1 снабжено цилиндрической центрирующ ч l B ðõ:Ioë ью 7, с помощью которой оп i(: согряжено с каМЕрОй 3 СМЕщЕНИ ., „И 1а (н1 ПрИЕМНОй Камеры 4 выполнен1 раз11ой 1 — 2 диаметрам

D камеры 3 сме:игп(ия.

При работе э; <е1.т(>ра активная жидкая среда (например, eoi; ) подается под большим давлением в активное сопло 1, на выходе из которог > и1а приобретает большую скорость, 11ст екающие из сопловь(х отверстий 2 стру 1 iKII;IKocTI4 (воды) попадают в камеру 3 с:1ешения, где, разрушаясь на капли, i ер:..мешиваются с увлекаемой ими пассивн: и .:ре,(oA (низконапорным газом, например:1аровоздушной смесью) и отдают ей часть своей кинетической энергии. Эжектируемый газ подводится в камеру 3 смешения через приемную камеру 4 и отверстия 5. Процесс смещения двух потоков — активного и пассивного — завершается при приближении к выходному сечению камеры 3 смешения. Из камеры 3 смешения поток смеси поступает в диффузор 6, где происходит дальнейшее повышение его давления.

Таким образом, путем оптимизации длины камеры смешения, позволяющей завершить процесс смешения до поступления потока в диффузор, и снижения потерь энергии в зоне смешивания потоков за счет несоос15 ности активного сопла и камеры смешения, достигается повышение КПД эжектора.

1. Эжектор, содержащий многоструйное активное сопло, сопряженное с цилиндрической камерой смешения, приемную камеру, расположенную коаксиально с камерой смешения на ее входном участке, и диффузор, отличающийся тем, что, с целью повыg5 щения КПД за счет оптимизации длины камеры смешения и уменьшения гидродинамических потерь при турбулентном режиме течения активной среды с числом рейнольдса более 10, длина камеры смешения определяется из уравнения

30 где 11. — внутренний диаметр камеры смешения;

N — число сопловых отверстий; — площадь поперечного сечения камеры смешения;

S-. — площадь выходного сечения соплового отверстия, а активное сопло снабжено цилиндрической центрирующей поверхностью, посредством которой сопло сопряжено с камерой смешения.

2. Эжектор по п. 1, от,гинающийся тем, что длина приемной камеры выполнена равной 1 — 2 диаметрам камеры смешения.

Эжектор Эжектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при приготовлении аэрированных сред для проведения скважинных операций

Инжектор // 1393935

Изобретение относится к струйным насосам для создания разрежения и позволяет упростить конструкцию, насоса

Изобретение относится к струйным аппаратам для подачи жидкостной среды, используемой для орошения„ Цель изобретения - расширение функциональных возможностей аппарата путем омагничивания перекачиваемой средьь Струйный аппарат содержит корпус , активное и пассивное сопла 2,3, камеру 4 смешения и диффузор 7

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить надежность работы эжектора путем очистки камеры подсоса от осадков перекачиваемой жидкости

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для совместного транспортирования жидких и газовых сред по одному трубопроводу

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить производительность элеватора

Изобретение относится к насосостроению, в частности к регулируемым струйным насосным установкам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов

Изобретение относится к насосостроению, в частности к струйным аппаратам, и может быть использовано в нефтяной, газовой и других отраслях промышленности для перекачки жидкостей и газов

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к скважинным струйным установкам для обработки призабойной зоны пласта скважины гидродинамическими импульсами рабочей среды

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для создания вакуума

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности, в частности к области освоения скважин и воздействия на призабойную зону пласта

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для получения вакуума
Наверх