Эжектор

 

Использование: в струйной технике. Сущность изобретения: разделители потока (РП) установлены за выходным срезом активного сопла, Сопло выполнено кольцевым и разделено радиальными перегородками, острые кромки к-рых обращены навстречу активной среде. РП выполнены в виде стержней и размещены напротив отверстий сопла равномерно и симметрично оси эжектора в виде лучей, сходящихся на его оси. Оба конца РП выступают за границы каждого отверстия в выходном сечении сопла . РП м.б, установлены вплотную к выходному срезу сопла или с зазором, Все сходственные грани РП направлены одинаково в одну сторону, РП в поперечном сечении имеют одинаковый профиль. Конец каждого РП м.б, перемещен в осевом направлении эжектора в ту или иную сторону. Каждая группа РП, расположенных напротив каждого отверстия сопла, м.б. повернута на угол вокруг оси, проходящей через точки, одна из к-рых расположена на оси эжектора, в к-рой сходятся РП. Другая точка расположена посередине дуги, соединяющей наружные концы РП, расположенных напротив отверстия, в обоих направлениях. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОГОЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (н5 F 04 F 5/14

ГОСУДАРСТВЕ ННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ л

t INk

1 (21) 4927167/29 (22) 15.04,91 (46) 30.03.93. Бюл, ¹ 12 (71) Ленинградский институт машиностроения (72) Г.Н. Ерченко (73) Г.Н, Ерченко (56) Патент ФРГ ¹ 884О66, кл. 27 d, 1, опублик. 1953, (54) ЭЖЕКТОР (57) Использование; в струйной технике.

Сущность изобретения: разделители потока (РП) установлены за выходным срезом активного сопла, Сопло выполнено кольцевым и разделено радиальными перегородками, острые кромки к-рых обращены навстречу активной среде. РП выполнены в виде стержней и размещены напротив отверстий сопла равномерно и симметрично оси

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при пере,качивании различных сред.

Цель изобретения — повышение КПД.

На фиг. 1 представлен продольный разрез предлагаемого эжектора; на фиг, 2— сечение А — А на фиг. 1; на фиг. 3 — фрагмент сечения разделителя потока; на фиг. 4— сечение А-А на фиг. 1, В эжекторе (фиг, 1, 2), содержащем активное сопла 1 и камеру смешения 2 с диффузором 3 и разделителями потока 4, установленными за выходным срезом сопла

1, активное сопла 1 выполнено кольцевым и разделено радиальными перегородками 5, острые кромки 6 которых обращены навстречу активной среде, а разделители по„„SU 1806298 А3 эжектора в виде лучей, сходящихся на его оси. Оба конца РП выступают за границы каждого отверстия в выходном сечении сопла. РП м.б, установлены вплотную к выходному срезу сопла или с зазорам, Все сходственные грани РП направлены одинаково в одну сторону. РП в поперечном сечении имеют одинаковый профиль, Конец каждого РП м.б, перемещен в осевом направлении эжектора в ту или иную сторону.

Каждая группа РП, расположенных напротив каждого отверстия сопла, м,б. повернута на угол вокруг оси, проходящей через точки, одна из к-рых расположена на оси эжектора, в к-рой сходятся РП. Другая точка расположена посередине дуги, соединяющей наружные концы РП, расположенных напротив отверстия, в обоих направлениях, 8 з.п. ф-лы, 4 ил. тока 4 выполнены в виде стержней 7 и размещены напротив. отверстий сопла 1 равномерно и симметрично оси эжектора в виде лучей, сходящихся на оси последнего, причем оба конца 8 и 9 разделителя потока 4 выступают за границы каждого отверстия 10 в выходном сечении сопла 1.

При этом разделители потока 4 могут быть установлены вплотную к выходному срезу сопла 1 или с зазором между ними и ., выходным срезом сопла (фиг, 1); разделители потока 4 в поперечном сечении могут иметь треугольную форму, при этом одним из острых углов р (фиг. 3) указанного tpeyгольника в каждом сечении разделители потока 4 обращены в сторону выходного среза . сопла 1, при этом все сходственные грани

1806298 каждого разделителя потока 4 одинаково направлены в одну и ту же сторону; разделители потока 4р каждом поперечном сечении могут иметь одинаковый профиль (фиг, 3);,острый угол р поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза сопла.

1, каждого разделителя потока 4 увеличивается в направлении расхождения разделителей потока 4 в виде лучей (фиг, 3); наружный конец 9 каждого разделителя потока 4 может быть перемещен в осевом направлении эжектора B ту или иную сторону (фиг. 1); каждый разделитель потока 4 может быть повернут на угол относительно оси 11 (фиг. 2), проходящей через каждое сечение разделителя потока 4, в обоих направлени-.. ях; каждая группа разделителей потока 4, расположенных напротив каждого отверстия 12 сопла 1, может быть повернута на угол вокруг оси 13 (фиг. 4), проходящей через точки, одна из которых расположена на оси эжектора, в которой сходятся разделители потока 4, а другая 15 расположена посередине дуги, соединяющей наружные концы 9 разделителей потока 6, расположенных напротив каждого из отверстий сопла 1, в обоих направлениях, Зжектор работает следующим образом (фиг. 1,2). В кольцевое сопла 1, разделенное радиальными перегородками 5, острые кромки 6 которых обращены навстречу активной среде, из приемной камеры поступа. ет активная среда (пар или вада), где и происходит преобразование потенциаль.ной энергии давления последней в кинетическую энергию струи, которая после выхода из сопла 1 проходит через разделители потока 4, установленные за выходным срезом сопла 1 в камере смешения 2 напротив отверстий 12 сопла 1, благодаря чему за указаннь1ми разделителями потока 4 образуется ряд струй. Место расположения разделителей потока 4, а именно, вплотную к выходному срезу сойла 1 или с зазором между ними и выходным срезом сопла 1 (фиг. 1) определяется из условия. достижения максимального КПД эжектора. Острая кромка каждого разделителя потока 4, обращенная в сторону выходного среза сопла 1, разрезает выходящую из сопла 1 сплошную струю (фиг. 1, 2), в результате чего между разделенной струей с помощью разделителей потока 4 образуются зазоры, в которые втягивается пассивная среда. При этом вследствие уменьшения проходного сечения для активной среды разделителями потока 4 происходит перемещение активной среды за пределы внешней границы струи при отсутствии укаэанных разделителей потока 4, что наряду с увеличением поверхно10

40 в обоих направлениях или возможность поворота каждсй группы разделителей потока

50. 4, располо>кенных напротив каждого отвер55

35 сти активной среды вследствие разделения потока на ряд струй дополнительно обеспечивает увеличение поверхности взаимодействия двух сред, а соответственно, дополнительно повышает КПД эжектора, Величина выхода концов 8 и 9 разделителей потока 4 (фиг, 1, 2, 4) за кольцо выхода активной среды из выходного среза сопла 1 должна быть такой, чтобы не происходило на любом режиме работы эжектора закрытия обоих концов (торцев) каждого из разделителей потока 4 активной средой.

В эжекторе подвод активной среды,к оси эжектора осуществляется как зэ разделителями потока, так и в образующиеся пустоты на выходе активной среды из сопла благодаря наличию радиальных перегородок 5 в кольцевом активном сопле 1, Размещение разделителей потока 4 с зазором между ними и выходным срезом сопла 1 обеспечивает надежную работу э>кектора при перекачивании загрязненных жидкостей.

При относительно небольших производительностях э>кектора, а соответственно, малых размерах кольцевого сопла 1, разделители потока 4 в каждом поперечном сече-. нии могут иметь одинаковый профиль; при больших производительностях эжекторэ и размерах кольцевого BKTvlBHOI сопла 1 увеличение острого угла каждого поперечного сечения каждого разделителя потока 4, обращенного в сторону выходного среза сопла

1, может увеличиваться в направлении расхо>кдения разделителей потока в виде лучей, что обеспечивает улучшение доступа пассивной среды в пространство образующихся зазоров непосредственно за разделителями потока 4.

Возможность перемещения наружного конца 9 (фиг. 1) каждого разделителя потока в осевом направлении эжектора в ту или иную сторону, а также возможность поворо- та каждого разделителя потока 4 на угол относительно оси 11 (фиг. 2), проходящей через каждое сечение разделителя потока 4, стия сопла 1 (фиг. 4), на угол в ту или иную сторону позволяет в .первом случае изменять угол входа пассивной среды в образующиеся зазоры (пустоты) за разделителями потока 4 при проходе между ними активной среды, тем самым влияя на КПД и на его надежность, во вторых двух случаях достигаются оптимальные условия работы эжектора нэ любых режимах его эксплуатации, т.е. обеспечивается максимальный его КПД, 1806298 благодаря влиянию на величину образующихся за разделителями потока 4 зазоров.

Количество разделителей потока, их геометрические параметры зависят от требуемых характеристик эжектора и определяются из условия достижения максимального КПД эжектора с учетом степени жесткости конструкции и надежности ее работы.

Использование заявляемого изобретения B конденсационных установках паровых турбин, а также в других отраслях техники позволяет повысить КПД эжектора, уменьшить массу и габариты.

Формула изобретения

1. Эжектор, содержащий активное сопло и камеру смешения с диффузором и разделителями потока, установленными за выходным срезом сопла, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что активное сопло выполнено кольцевым и разделено радиальными перегородками, острые кромки которых обращены навстречу активной среде, а разделители потока выполнены в виде стержней и размещены напротив отверстий сопла равномерно и симметрично оси эжектора в виде лучей, сходящихся на оси последнего, причем оба конца разделителя потока выступают за границы каждого отверстия в выходном сечении сопла.

2, Эжектор поп,1, отличающийся тем, что разделители потока установлены вплотную к выходному срезу сопла.

3, Эжектор по и. 1, отличающийся тем, что разделители потока установлены с зазором между ними и выходным срезом сопла.

4. Эжектор поп.1, отличающийся тем, что разделители потока в поперечном

1 сечении имеют треугольную форму, при этом одним из острых углов указанного треугольника в каждом сечении разделители потока обращены в сторону выходного сре5 за сопла, при этом все сходственные грани каждого разделителя потока одинаково направлены в одну и ту же сторону.

5. Эжектор по и, 1, отличающийся тем, что разделители потока в каждом попе10 речном сечении имеют одинаковый профиль. б, Э>кектор по и. 1, о тл и ч а ю щи и с я тем, что острый угол поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза со15 пла, каждого разделителя потока увеличивается в направлении расхождения разделителей потока в виде лучей.

7, Эжекторпоп.1, отличающийся тем, что наружный конец каждого разделите20 ля потока может быть перемещен в осевом направлении эжектора в ту или иную сторону.

8. Эжектор по п. 1, отличающийся тем, что каждый разделитель потока может

25 быть повернут на угол относительно оси, проходящей через каждое сечение разделителя потока, в обоих направлениях.

9, Эжектор поп.1, отличаю щи йс я тем, что каждая группа разделителей пото30 ка, расположенных напротив каждого отверстия сопла, может быть повернута на угол вокруг оси, проходящей через точки, одна из которых располо>кена на оси эжектора, в которой сходятся разделители пото35 ка, а другая расположена посередине дуги, соединяющей наружные концы разделителей потока, расположенных напротив каждого из отверстий сопла. - в обоих направлениях, 1806298

0 С.

Составитель Г.Ерченко

Техред М.Моргентал Корректор B,Ïåòðýø

Редактор С.Кулакова

Заказ 971 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Е 8

Фиг. 2

12

Фиг. 4

Ю

Эжектор Эжектор Эжектор Эжектор 

 

Похожие патенты:

Эжектор // 1806297

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при качивании различных сред В газовом эжекторе, содержащем активное сопло, камеру смешения с диффузором, соосно установленную винтовую лопастную вставку, передние кромки лопастей которой выполнены ступенчатыми, передние кромки лопастей меньшего диаметра расположены внутри активного сопла, а большего дмамет-

Эжектор // 1800134

Эжектор // 1790699

Инжектор // 1751442
Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для перемешивания и распыливания различных сред

Эжектор // 2116521

Изобретение относится к технике струйных аппаратов и может быть использовано в качестве насоса-смесителя для получения практически однофазной смеси после смешивания газа или пара с жидкостью или со сжиженным газом и последующего повышения давления смеси на выходе из струйного аппарата

Изобретение относится к насосам необъемного вытеснения, используемым для нагнетания жидких сред и осуществления циркуляции теплоносителя в контурах, например, в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения

Изобретение относится к струйной технике

Изобретение относится к области струйной техники

Изобретение относится к струйной технике
Наверх