Способ формирования жидкостной струи и устройство для его осуществления

 

Использование: при разработке стройных систем охлаждения твердотельных лазеров . Сущность изобретения: жидкость подают в сопло и создают в ней импульсный электрический разряд для подачи жидкости потребителю. Электрический разряд осуществляют в среде инертного газа с выделением света и последующим его преобразованием в тепловую энергию. Подводящий трубопровод (1) подключен к каналу (3) разгона жидкости через обратный клапан (2). Сопло (4; установлено на выходе канала (3). Источник питания с блоком разрядных конденсаторов подключен к размещенным в канале (3) электродам (7). Светопрозрачная оболочка (6) заполнена инертным газом. Электроды(7)установлены в оболочке (6). размещенной в канале (3). Светопоглощающая мишень (8) установлена с зазором коаксиально оболочке (6). Патрубки (5) подачи жидкости на входе подключены к трубопроводу (1), на выходе-тангенциально к каналу (3). 2 с. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил. СП с XI Гь о х| Ч) Ч)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (I I) (si)s F 04 F 5/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛ ЬСТВУ (21) 4832419/29 (22) 04.06.90 (46) 15.06.92. Бюл. М 22 (71) Кишиневский политехнический институт им. Серго Лазо (72) В.Д.Шкилев, В.B.Íåäåðèöà, Т.А.Потемкина, И.Г.Гуртовой и Е.А.Кондырев (53) 621.694.2(088.8) (56) Патент США М 3700169,кл. 239-4, опублик. 1972. (54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИДКОСТНОЙ СТРУИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛ ЕНИЯ (57) Использование: при разработке стройных систем охлаждения твердотельных лазеров. Сущность изобретения: жидкость подают в сопло и создают в ней импульсный электрический разряд для подачи жидкости

1 ! потребителю. Электрический разряд осуществляют в среде инертного газа с выделением света и последующим его преобразованием в тепловую энергию. Подводящий трубопровод (1) подключен к каналу (3) разгона жидкости через обратный клапан (2). Сопло (4) установлено на выходе канала (3). Источник питания с блоком разрядных конденсаторов подключен к размещенным в канале (3) электродам (7), Светопрозрачная оболочка (6) заполнена инертным газом. Электроды(7)установлены в оболочке (6). размещенной в канале (3), Светопоглощающая мишень(8) установлена с зазором коаксиально оболочке (6). Патрубки(5) подачи жидкости на входе подключены ктрубопроводу(1), на выходе — тангенциально к каналу (3). 2 с. и 1 з,п. ф-лы, 3 ил.

1740799

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при разработке струйных систем охлаждения специальных устройств, например, систем охлаждения тве рдотел ьн ых лазеров.

Цель изобретения — повышение скорости истечения жидкости.

На фиг.1 схематично изображен вариант устройства для формирования жидкостной струи, в котором подача порции жидкости осуществляется в середине канала разгона; на фиг.2 — сечение А-А на фиг.1; на фиг,З вЂ” вариант устройства для формирования жидкостной струи, в котором подача порции жидкости осуществляется между основным и дополнительным соплами.

Устройство для формирования жидкостной струи содержит подводящий трубопровод 1, сообщенный через обратный клапан

2 с каналом 3 разгона жидкости, на выходе которого установлено сопло 4, и с патрубками 5 подачи жидкости в канал 3 разгона. В канале 3 разгона установлены светопрозрачная оболочка 6 с электродами 7, заполненная инертным газом, и коаксиально оболочке 6 с зазором относительно нее светопоглощающая мишень 8. Электроды 7 соединены с источником питания 9 (см. фиг,З) через блок разрядных конденсаторов 10.

Патрубки 5 подачи жидкости установлены тангенциально к каналу 3 разгона и снабжены дополнительными обратными клапанами 2. В другом варианте (см. фиг. 3) устройство снабжено дополнительным соплом 11, установленным в канале 3 разгона перед основным соплом 4. Сопло 4 и сопло

11 установлены соосно. В патрубках 5 подачи жидкости установлены дополнительные светопрозрачные оболочки 12 с электродами 13, заполненные инертным газом, и коаксиально оболочкам 12 с зазором относительно их установлены светопоглощающие мишени 14, Выходные отверстия

15 патрубков 5 подачи жидкости подключены к каналу 3 между основным и дополнительным соплами 4, 11.

Жидкость по подводящему трубопроводу 1 через обратные клапаны 2 поступает в канал 3 разгона, причем жидкость, поступающая в канал 3 разгона через патрубки 5, расположенные тангенциально, закручивается вокруг основной струи, придавая последней вращательное движение, При срабатывании блока разрядных конденсаторов 10 между электродами 7 возникает электрический разряд. Поскольку светопрозрачная оболочка 6 заполнена инертным газом, электрический разряд сопровождается мощной вспышкой света, В качестве инертного газа может быть исполь5

55 зован ксенон, аргон, криптон и т.п, Свет, пройдя через кварцевое стекло светопрозрачной оболочки 6 и жидкость, попадает на светопоглощающую мишень 8. Жидкость, которая непосредственно соприкасается со светопоглощающей мишенью 8, может разогреваться до температуры взрывного вскипания. Разогрев светопоглощающей мишени 8 можно оценить как где и — коэффициент поглощения;

1 — интенсивность излучения, Вт/м;

t — длительность импульса, с;

p — плотность светопоглощающей мишени;

С вЂ” теплоемкость светопоглощающей мишени, Дж/кг ОС; к — коэффициент температуроп роводности, м /c.

Импульсный разогрев светопоглощающей мишени 8 и прилегающего слоя жидкости до температуры взрывного вскипания приводит к резкому повышению давления в канале 3 разгона. Обратные клапаны 2 закрываются и закрученная струя жидкости выталкивается через основное сопло 4.

В другом варианте (см. фиг.3) процесс усилен. Увеличена скорость струи перед основным соплом 4 за счет установки дополнительного сопла 11. Увеличена интенсивность закрутки струи за счет увеличения скорости подачи порции жидкости из патрубков 5.

Изменяя емкость или, что удобнее, напряжение на клеммах разрядных конденсаторов 10, можно изменять характеристики электрического разряда, а следовательно, и интенсивность (плотность) излучения.

При интенсивности излучения менее

10 Вт/см разогрев светопоглощающей з 2 мишени 8 не достигает температуры взрывного вскипания, не наблюдается резкого повышения давления в канале 3 разгона, а следовательно, и не реализуется выброс стоуи. При интенсивности излучения свыше

10 Вт/см наблюдается снижение ресурса

2 светопрозрачной оболочки 6, растет вероятность ее механического разрушения. Световая вспышка от электрического разряда характеризуется генерацией электромагнитного излучения с длиной волны от 100 до

1500 Нм. Время разряда в 10 с наиболее характерно для осуществления разряда, Снижение длительности импульса повышает интенсивность излучения и, следовательно, облегчает условия для перегрева светопоглощающей мишени 8 и выброса струи. Для обеспечения дазированного вы174079 9

А-4

ФИГ. 2 броса струи жидкости наиболее приемлемым является одиночный импульс. Для обеспечения непрерывности струи жидкости целесообразно использовать частотный режим. При частоте 100 Гц возможно существование нежелательного режима. Паровая полость, возникающая от предыдущего импульса, может интенсивно рассеивать свет на границе раздела пар — жидкость и снижать эффективность выброса струи. При частоте повторения импульсов ниже 100 Гц паровая полость от предыдущего импульса успевает схлопнуться и последующий световой импульс снова попадает на светопоглощающую мишень 8.

Формула изобретения

1. Способ формирования жидкостной струи, включающий подачу жидкости в сопло и создание в жидкости импульсного электрического разряда для подачи жидкости и отребителю, отличающийся тем, что, с целью повышения скорости истечения жидкости, электрический разряд осуществляют в среде инертного газа с выделением света и последующим его преобразованием в тепловую энергию, причем интенсивность излучения света поддерживают в диапазоне

10 — 10 Вт/см, длительность импульса

10 — 10 с; длину волны — 100 — 1500 Нм и частоту повторения импульсов 1 — 100 Гц.

2. Устройство для формирования жидкостной струи, содержащее канал разгона жидкости, подводящий трубопровод, подключенный к каналу через обратный клапан, 5 сопло, установленное на выходе канала, и источник питания с блоком разрядных конденсаторов, подключенный к размещенным в канале электродам, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что устройство снабжено светопроз10 рачной оболочкой, заполненной инертным газом, светопоглощающей мишенью и патрубками подачи жидкости с дополнительными обратными клапанами, при этом электроды установлены в оболочке, послед15 няя размещена в канале разгона жидкости, светопоглощающая мишень установлена с зазором коаксиально оболочке, а патрубки подачи жидкости на входе подключены к трубопроводу и на выходе тангенциально к

20 каналу.

3. Устройство по и;2, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что оно снабжено дополнительным соплом, установленным в канале разгона жидкости соосно основному соплу, патруб25 ки снабжены дополнительными светопрозрачными оболочками, заполненными инертным газом, электродами, размещенными в последних, и светопоглощающими мишенями, установленными с зазором ко30 аксиально дополнительным оболочкам, при этом патрубки подключены к каналу между основным и дополнительным соплами.

1740799

Составитель Е.Кондырев

Редактор М.Недолуженко Техред M,Ìîðãåíòàë Корректор Т.Палий

Заказ 2069 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям.и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ формирования жидкостной струи и устройство для его осуществления Способ формирования жидкостной струи и устройство для его осуществления Способ формирования жидкостной струи и устройство для его осуществления Способ формирования жидкостной струи и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в жидкостных эжекторах, работающих на жидкости при наличии в ней твердых частиц

Изобретение относится к струйной тех нике и может быть использовано для пере качки и смешения жидкостей или газов Цель изобретения - повышение интенсив ности смешения путем обеспечения проры вистой подачи пассивной среды Пульсирующий эжектор содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 подвода активной и пассивной сред и патрубком 4 отвода смеси кольцевое активное сопло 5, камеру 6 смешения (КС) и возбудитель 7 колебаний (ВК) активной среды, выполненный в виде тела вращения

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для эжектирования газа, а также в авиационной технике для увеличения тяги двигателя

Изобретение относится к струйной технике и является усовершенствованием струйного аппарата по авт

Сопло // 1636604

Изобретение относится к струйной технике

Изобретение относится к струйной технике

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным насосам, используемым в системах теплоснабжения

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

Изобретение относится к струйным аппаратам

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к струйным насосам, компрессорам и эжекторам

Изобретение относится к струйным аппаратам, применяемым в системах отопления и горячего водоснабжения зданий

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к струйным насосам и эжекторам

Изобретение относится к безмашинному способу прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в жидкостных магнитогидродинамических генераторах (МГД-генераторах) и может быть использовано не только в стационарных и транспортных установках, но и в других комбинированных энергетических устройствах, утилизирующих излучаемое тепло существующих энергетических установок, повышая их кпд

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным насосам (элеваторам) систем теплоснабжения и регулирования температуры горячей воды в системе водяного отопления

Изобретение относится к струйным насосам перемещения жидких сред

Вентилятор предназначен для создания воздушной струи в комнате, в офисе или других помещениях. Безлопастной вентилятор содержит сопло (14), установленное на основании (12), и средство создания воздушного потока. Сопло (14) содержит внутренний канал (94), предназначенный для приема воздушного потока, выпускной участок (26), предназначенный для выпуска воздушного потока, и несколько неподвижных направляющих лопастей (120), каждая из которых расположена во внутреннем канале (94) и предназначена для направления части воздушного потока к выпускному участку (26). Сопло (14) определяет отверстие (24), через которое воздушный поток, выходящий из выпускного участка (26), всасывает воздух снаружи вентилятора. Технический результат - улучшение комфортных условий и повышение безопасности вентилятора. 3 н. и 30 з.п. ф-лы, 14 ил.
Наверх