Жидкостно-газовый вихревой эжектор

 

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым вихревым эжекторам для получения вакуума. Целью изобретения является повышение глубины получаемого вакуума за счет оптимизации размеров эжектора при давлении на входе активной среды не более 0,25 МПа. Эжектор содержит вихревую камеру 1 с тангенциальными каналами 2 подвода жидкостной активной среды и осевым патрубком 3 подвода пассивной среды, камеру 4 смешения и конический щелевой диффузор 5. Площадь тангенциальных каналов 2 подвода жидкостной активной среды составляет 0,206-0,215 площади проходного сечения камеры 4 смешения. Жидкостная активная среда истекает через тангенциальные каналы 2 и увлекает пассивную среду, поступающую по патрубку 3 подвода пассивной среды, в камеру 4 смешения. В щелевом диффузоре 5 кинетическая энергия потока преобразуется частично в потенциальную энергию. Таким образом, за счет выполнения жидкостно-газового вихревого эжектора с указанным выше соотношением размеров достигается увеличение глубины получаемого вакуума. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) ) 51)5 I 04 F 5 42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

r)O ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbfTHRM

ПРИ ГКНТ СССР

К А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4272135/25-29 (22) 29.06,87 (46) 15.06.90. Вюл, ¹ 22 (71) KoMcoMQJfbcKHA-íà-Амуре политехнический институт (72) А,А,Казанцев и В.В.Тишаков (53) 62).694.2(088.8) (56) Патент США ¹ 4245961, кл. 417-171, опублик, 198). (54) ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ВИХРЕВОЙ

ЗЖЕКТОР (57) Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым вихревым эжекторам для получения вакуума, Целью изобретения является повышение глубины получаемого вакуума за счет оптимизации размеров эжектора при давлении на входе активной среды не более

0,25 MIIa, Эжектор содержит вихревую камеру 1 с тангенциальными каналами

2 подвода жидкостной активной среды и осевым патрубком 3 подвода пассивной среды, камеру 4 смешения и кони . ческий щелевой диффузор 5. Площадь тангенциальных каналов 2 подвода жидкостной активной среды составляет

0,206-0,2)5 площади проходного сечения камеры 4 смешения, Жидкостная активная среда истекает через тангенциальные каналы 2 и увлекает пассивную среду, поступающую по патрубку 3 подвода пассив ой среды, в камеру 4 смешения. В щелевом диффузоре

5 кинетическая энергия потока преобразуется частично в потенциальную энергию. Таким обр зом, за счет выполнения жидкостно-газового вихревого эжектора с указанным выше соотношением размеров достигается увеличение глубины получаемого вакуума.

2 ил.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1571313

Формула изобретения

Составитель С, Ковбаса

Техред М.Моpгентал Корректор Л.Патай

Редактор Ю.Середа

Заказ 1499

Тираж 495

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно †издательск комбинат Патент"„ г.ужгород, ул. Гагарина,101

Изобретение относится к струйной те нике, преимущественно к вихревым эж кторам для получения вакуума, Целью изобретения является повыше ие глубины получаемого вакуума за счет оптимизации размеров эжектора при давлении на входе активной среды не более 0,25 МПа.

}la фиг.1 схематично представлен предлагаемый эжектор, продольный разрез на фиг.2 — сечение А-А на

1 ф .1.

Жидкостно-газовый вихревой эжектор содержит вихревую камеру 1 с тангенциальными каналами 2 подвода жидкостной активной среды и осевым патрубком 3 подвода пассивной среды, камеры 4 смешения и конический щелевой диффузор 5. Площадь тангенциальнь каналов 2:подвода жидкостной акт вной среды составляет 0,206-0,215 п ощади проходного сечения камеры 4 смешения, Эжектор работает следующим об1 разом.

При работе вихревого эжектора активная жидкость через тангенциальные каналы 2 истекает в вихревую

30 камеру 1 и увлекает в камеру 4 смешфния пассивную среду, поступающую по патрубку 3 подвода пассивной среды, В щелевом диффузоре 5 кинематическая энергия потока преобразуется частично в потенциальную энергию, За счет выполнения вихревого эжектора с указанным выше соотношением площади тангенциальных .каналов подвода активной среды и площади проходйого сечения камеры смешения достигается увеличение глубины достигаемого вакуума при использовании в качестве активной среды жидкости, например воды.

Жидкостно-газовый вихревой эжектор, содержащий вихревую камеру с тангенциальными каналами подвода жидкостной активной среды и осевым патрубком подвода пассивной среды, камеры смешения и конический щелевой диффузор, о тличающийся тем, что, с целью повышения глубины получаемого вакуума за счет оптимизации размеров эжектора при давлении на входе активной среды не более

0,25 МПа, площадь тангенциальных каналов подвода жидкостной активной среды составляет Р,206-0,215 площади проходного сечения камеры смешения.

Жидкостно-газовый вихревой эжектор Жидкостно-газовый вихревой эжектор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при вакуумировании полостей и для нагнетания газа

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для активизации движения газожидкостного потока

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для перекачивания газов или жидкостей

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить КПД эжектора Эжектор содержит камеру 1 завихрения активного потока с осевым пассивным соплом 2 и тангенциальным активным соплом 3, камеру 4 смешения и радиально-щелевой диффузор 5„ Суммарная площадь тангенциальных пассивных сопл 7 камеры 6 завихрения пассивного потока превышает, по крайней мере, в 3,5.раза площадь сопла 2„ Осевое пассивное сопло В камеры 6 расположено на входе сопла 2

Изобретение относится к струйной технике и позволяет повысить коэффициент эжекции

Изобретение относится к энергомашиностроению , в частности к вихревым эжекторам для откачки различных сред

Инжектор // 2111386

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

Изобретение относится к эжекторам и струйным насосам, применяемым в различных областях техники, в частности оно может быть использовано в скважинных глубинных струйных насосах, а также в эжекторных усилителях тяги воздушно-реактивных двигателей

Изобретение относится к области использования струйных аппаратов

Изобретение относится к струйно-вихревым аппаратам

Изобретение относится к области струйной техники

Изобретение относится к способам регулирования и настройки в процессах смешивания сред, имеющих разные параметры, например, по температуре, а также к устройствам для их осуществления за счет использования вихревого эффекта, а именно в целях снижения потерь на ударное взаимодействие рабочей и перемещаемой сред, неизбежные в струйной технике, перемещаемая среда еще до поступления до среза соплового аппарата оказывается в поле действия сил всасывания около осевого пространства вихревой трубки, возбуждаемой постоянным действием потенциальных массовых сил, роль которых выполняют струйные потоки смеси рабочей и перемещаемой сред, поступающих в плоскостях торцев вихревой трубки, - плоскости, соответственно, перпендикулярны оси вихревой трубки, - тангенциально направленно к окружности около осевого пространства вихревой трубки, в результате чего скорость перемещаемой среды возрастает и появляется возможность увеличивать производительность струйного аппарата увеличением количества движения рабочей среды за счет роста массы рабочей среды при пропорциональном уменьшении скорости рабочей среды, при этом одновременно имеется возможность изменять коэффициент эжекции, то есть соотношение масс перемещаемой и рабочей сред, что дает возможность реализации количественного регулирования и настройки, которое по крайней мере осуществляется в струйно-вихревом устройстве

Изобретение относится к области струйной техники, а более конкретно к энерготрансформаторам, и может быть использовано в качестве эжекторов, инжекторов и элеваторов, т.е

Изобретение относится к химической, нефтехимической, нефтяной, энергетической, металлургической, пищевой, фармацевтической и другим отраслям промышленности и может быть использовано для транспорта жидких, газовых, парогазовых сред, суспензий и газопорошковых смесей, а также для систем создания вакуума в технологических аппаратах

Изобретение относится к транспортированию материалов, в частности к канализационным системам
Наверх