Газовый эжектор

 

Использование: в струйной технике. . Сущность изобретения: щелевые выходные отверстия многоствольного активного сапла образованы перегородками, передние кромки к-рых меньшего диаметра расположены внутри сопла, большего - в камере 2, смешения. Задняя грань каждой перегородки расположена в камере смешения. Периферийная грань перегородки вне сопла расположена за пределами цилиндрической поверхности, описанной радиусом вы- .ходного сечения сопла. Передние кромки перегородок выполнены ступенчатыми, направленными от оси эжектора, с образованием острой кромки, Ступени большего диаметра выполнены обтекаемой формы.: Толщина перегородки увеличивается в двух направлениях - к диффузору и от оси эжектора . Передняя кромка выполнена или прямой , или имеет форму дуги. Боковая грань перегородки выполнена плоской, кромки задней - дуговыми. 7 з.п. ф-лы, 5 ил,

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„. Ж „„1806300 АЗ (я)л F 04 F 5/14

ГОСУДАРСТВЕ ННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ge

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ " -"®

К ПАТЕНТУ

2, (21) 4934635/29 (22) 06.05,91 (46) 30,03.93, Бюл. N 12 (71) Ленинградский институт машиностроения (72) Г,Н. Ерченко (73) Г.Н. Ерченко (56) Патент Франции

М 2646213, кл. F 04 F 5/18, опублик. 1990. (54) ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР (57) Использование: в струйной технике., Сущность изобретения: щелевые выходные отверстия многоствольного активного со;пла образованы перегородками, передние кромки к-рых меньшего диаметра расположены внутри сопла, большего — в камере

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при перекачивании различных сред.

Цель изобретения — повышение КПД.

Не известны эжекторы, в которых передние кромки перегородок были бы выполнены ступенчатыми, направленными от оси эжектора, с образованием острой кромки, ступени большего диаметра были бы выполнены обтекаемой формы; а толщина каждой перегородки увеличивалась бы в двух направлениях — к диффузору и от оси эжектора.

На фиг. 1 представлен продольйый разрез предлагаемого эжектора; на фиг. 2 — 5— сечение А — А на фиг. 1.

В газовом эжекторе (фиг. 1, 2), содержащем камеру смешения 1 с диффузором 2 и многоствольное активное сопла 3 с щелевыми выходными отверстиями 4, образовансмешения. Задняя грань каждой перегородки расположена в камере смешения. Периферийная грань перегородки вне сопла расположена за пределами цилиндрической поверхности, описанной радиусом выходного сечения сопла. Передние кромки перегородок выполнены ступенчатыми, направленными от оси эжектора, с образованием острой кромки, Ступени большего диаметра выполнены обтекаемой формы.

Толщина перегородки увеличивается в двух направлениях — к диффузору и от оси эжектора. Передняя кромка выполнена или прямой, или имеет форму дуги. Боковая грань перегородки выполнена плоской, кромки задней — дуговыми. 7 з.п. ф-лы, 5 ил, ными перегородками 5, передние кромки 6 которых меньшего диаметра расположены, С внутри сопла 3, а большего — в камере сме- . шения 1 и задняя грань 7 каждой перего- 2 родки расположена в камере смешения 1, причем периферийная грань 8 каждой перегородки 5 вне сопла 3 расположена за пределами цилиндрической поверхности, Ю описанной радиусом r выходного сечения сопла 3, передние кромки.6 перегородок 5 О выполнены ступенчатыми, направленными (Ъ от оси эжектора, с образованием острой кромки, ступени большего диаметра выполнены обтекаемой формы, а толщина каждой перегородки 5 увеличивается в двух направлениях — к диффузору 2 и от оси эжектора. Р

При этом передняя кромка 6 каждой пе- (ф) регородки может быть выполнена прямой (фиг, 2) или может иметь форму дуги (фиг. 3); одна боковая грань 9 перегородки 5 может

1806300 быть выполнена плоской (фиг, 4); обе кромки

10 и 11 задней грани 7 (фиг. 3) перегородки

5 могут быть выполнены дуговыми; каждая передняя кромка 6 перегородки 5 и обе выполнены дуговыми, что обеспечивает увеличение поверхности взаимодействия двух сред в камере смешения 1 и приводит к увеличению КПД эжектора. Поворот каждой передней кромки 6 перегородки 5 и обеих кромок 10 и 11 каждой задней грани 7 на угол друг относительно друга вокруг оси эжектора обеспечивает закрутку потока, которая приводит к дополнительному увеличению КПД. В зависимости от производительности эжектора, а соответственно радиуса выходного сечения сопла 3, внутренние грани 12 каждой перегородки 5 могут быть соединены между собой (фиг. 1) или между каждой внутренней гранью 12 перегородки 5 и внутренними гранями 12 других перегородок 5 может быть выполнен зазор (фиг. 5), при этом КПД эжектора должен быть высоким.

Для обеспечения надежной работы э>кектора перегородки 5 могут выполняться не связанными жестко с соплом 3, что с помощью специального устройства позволяет выводить перегородки 5 из сопла 3 для

5 их очистки от возможных загрязнений.

Использование заявляемого изобретения в конденсационных установках паровых турбин, а также в других отраслях техники позволяет уменьшить энергозатраты на работу э>кектора за счет значительного повышения КПД, а также уменьшить массу и габариты и повысить надежность его работы, Формула изобретения

1, Газовый эжектор, содер>кащий камеру смешения с диффузором и многоствольное активное сопло с щелевыми выходными отверстиями, образованными перегородками, передние кромки которых меньшего ди аметра расположены внутри сопла, а большего — в камере смешения, и задняя грань каждой перегородки располо>кена в камере смешения, причем периферийная грань каждой перегородки вне сопла распо- кромки 10 и 11 каждой задней грани 7 ее могут быть повернуты на угол друг относительно друга вокруг оси эжектора (фиг, 3, без поворота); внутренние грани 12 каждой перегородки 5 могут быть соединены между собой (фиг. 1); между каждой внутренней гранью 12 перегородки 5 и внутренними гранями 12 других перегородок 5 может быть выполнен зазор (фиг. 5).

Газовый эжектор (фиг. 1, 2) работает

10 следующим образом, В многоствольное активное сопло 3 с

15 щелевыми выходными отверстиями 4 из приемной камеры поступает активная среда (пар или вода), где и происходит преобразование потенциальной энергии давления по20 следней в кинетическую энергию струи, которая благодаря наличию в.сопле 3 перегородок 5 разделяется на ряд струй, 3а выходным сечением сопла 3 давление активной среды снижается до давления на всасывании э>кектора, вследствие чего за соплом 3 происходит увеличение объема активной среды. Поэтому наличие перегородок 5,. располо>кенных частично в камере смешения 1, при расширении активной среды в направлении от оси эжектора позволяетсоздатьусловия для образования пустоты

30 за задними гранями 7 каждой перегородки

5, в которые втягивается пассивная среда, а поверхность взаимодействия двух сред рез35 ко возрастает, что приводит к дости>кению высоких значений КПД э>кектора, Длина! участка перегородки, расположенного в камере смешения 1 (фиг. 1), определяется экспериментальным путем при достижении максимального КПД на номинальном режиме работы эжектора и должна быть такой, чтобы процесс расширения активной среды завершался до подхода последней к задней грани 7 перегородки 5.

При этом периферийная грань 8 каждой перегородки 5 в радиальном направлении должна располагаться на таком расстоянии от оси эжектора, чтобы активная среда при выходе из сопла 3 не закрывала указанные грани 8, благодаря чему обеспечивается свободный доступ пассивной среды в образующиеся пустоты за задними гранями 7 каждой перегородки 5.

50 ложена за пределам цилиндрической поверхности описанной радиусом выходного сечения сопла, отличающийся тем, что передние кромки перегородок выполнены ступенчатыми, направленными от оси эжектора, с образованием острой кромки, ступени большего диаметра выполнены обтекаемой формы, а толщина каждой перегородки увеличивается в двух направлениях— к диффузору и от оси эжектора.

2, Эжектор по и. 1, отличающийся тем, что передняя кромка каждой перегородки выполнена прямой.

3. Эжекторпоп.1, отл ича ю щийс я

Выполнение прямой передней кромки 6

55 каждой перегородки 5 целесообразно при малых значениях выходного радиуса г сопла

3, а дуговой формы — при больших радиусах выходного сечения сопла 3, при этом обе тем, что передняя кромка каждой перегокромки 10 и 11 задней грани 7 могут быть родки имеет форму дуги.

1806300

4. Эжектор по и. 1, от лича ю щи и с я тем, что одна боковая грань перегородки выполнена плоской.

5. Эжектор по и. 1, отличающийся тем, что обе кромки задней грани перего- 5 родки выполнены дуговыми.

6. Эжектор по и. 1, отличающийся тем, что каждая передняя кромка перегородки и обе кромки каждой задней грани ее о повернуты на угол друг относительно друга вокруг оси зжектора.

7. Эжекторпоп.1, отличающийся тем, что внутренние грани каждой перегородки соединены между собой.

8. Эжектор по и. 1, отличающийся тем, что между каждой внутренней гранью перегородки и внутренними гранями других перегородок выполнен зазор, 1806300

Фиг.5 S

Составитель Г.Ерченко

Техред M,Ìîðãåíòàë . Корректор В.Петраш

Редактор С.Кулакова

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

Заказ 971 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Газовый эжектор Газовый эжектор Газовый эжектор Газовый эжектор 

 

Похожие патенты:

Эжектор // 1806298

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

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