Эжектор

 

Использование: в струйной технике. Сущность изобретения: за выходным сечег ниём активного сопла в камере смешения установлен разделитель потока активной среды, выполненный в виде концентрично установленных колец. Кольца соединены опорами между собой и с камерой смешения . Кольца в порядке уменьшения их внутреннего диаметра сдвинуты вдоль оси эжектора по ходу потока. Внешняя боковая поверхность каждого кольца разделителя выполнена конической. Торцевая кромка колец со стороны меньшего диаметра конической поверхности обращена в сторону активного сопла, Опоры разделителя выполнены с острой кромкой, обращенной в сторону выходного сечения активного сопла . 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К ПАТЕНТУ (21) 4911311/29 (22) 15.02,91 (46) 15.04.93. Бюл. ¹ 14 (71) Ленинградский институт машиностроения (72) Г.Н;Ерченко (73) Г.Н.Ерченко (56) Патент CLUA ¹ 2759661, кл. F 04 F 5/02

1956. (54) ЭЖЕКТОР (57) Использование: в струйной технике.

Сущность изобретения; зэ выходным сече-. нием активного сопла в камере смешения установлен разделитель потока активной

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при перекачивании различных сред, Цель изобретения — повышение КПД, На фиг.1 представлен продольный разрез зжектора; на фиг,2; 3, 4, 5 и 6 — сечения

А — А на фиг.1.

В эжекторе (фиг.1, 2), содержащем активное сопло 1, камеру смешения 2, диффузор 3 и установленный за выходным сечением активного сопла 1 в камере смешения 2 разделитель потока 4 активной среды, выполненный в виде концентрично установленных колец 5, соединенных опорами 6 между собой и с камерой смешения

2, кольца 5 разделителя 4 в порядке уменьшения их внутреннего диаметра сдвинуты вдоль оси эжекторэ по ходу потока, внешняя боковая поверхность 7 каждого кольца 5 разделителя 4 выполнена конической, торцевая кромка 8 колец 5 со стороны меньше„, Я1„, 1809871 АЗ среды, выполненный в виде концентрично установленных колец. Кольца соединены опорами между собой и с камерой смешения. Кольца в порядке уменьшения их внутреннего диаметра сдвинуты вдоль оси эжектора по ходу потока. Внешняя боковая поверхность каждого кольца разделителя выполнена конической. Торцевая кромка колец со стороны меньшего диаметра конической поверхности обращена в сторону активного сопла, Опоры разделителя выполнены с острой кромкой, обращенной в сторону выходного сечения активного сопла, 7 з.п. ф-лы, 6 ил.

ro диаметра конической поверхности обращена в сторону активного сопла. а опоры 6 разделителя 4 выполнены с острой кромкой

9, обращенной в сторону выходного сечения активного сопла 1.

При этом внутренняя поверхность 10 Q колец 5 разделителя 4 (фиг.2) может быть Щ выполнена цилиндрической, диаметр цилиндрической поверхности 10 колец равен диаметру конической поверхности 7 со стороны меньшего диаметра торцевой кромки

7, в продольном сечении эжектора образующая наружной конической поверхности 7 Сь колец 5 разделителя 4 с образующей внутренней поверхности 10 колец 5 последнего составляет острый угол р, причем для каждого последующего кольца 5 разделителя 4 в направлении движения среды указанный угол pсохраняется постоянным. а опоры 6 в их поперечном сечении идентичны форме указанных выше сечений концентрично ус1809871 таноьленных колец 5 разделителя 4. причем острый угол р по длине каждой опоры 6 в каждом ее поперечном сечении сохраняется постоянным; внутренняя поверхность 10 каждого кольца 5 разделителя 4 может быть выполнена цилиндрической с радиусом, равным меньшему радиусу их наружной поверхности 7, в продольном сечении эжектора образующая наружной поверхности 7 колец 5 разделителя потока 4 с образующей внутренней поверхности 10 последних составляет острый угол ф (фиг.3), причем для каждого последующего кольца 5 разделителя 4 по ходу потока указанный угол р уменьшается, а опоры 6 в поперечном сечении идентичны форме указанных выше сечений колец 5 разделителя 4, причем указанный угол р по длине опоры увеличивается в направлении от оси эжектора; острый угол р поперечного сечения опор 6, соединяющих 20 между собой смежные кольца 5 разделителя

4 сохраняется постоянным, при этом указанный острый угол р уменьшается по ходу потока по мере перехода от одного смежного участка между кольцами 5 к другому (фиг.3); входное сечение ближайшего к активному соплу 1 кольца 5 разделителя 4 может быть расположено в плоскости выходного сечения активного сопла 1, а выходные сечения колец 5 разделителя 4 могут 30 быть расположены в плоскости входного сечения смежного с ним кольца 5 (фиг.2, 3); ближайшее к активному соплу 1 кольцо 5. разделителя 4 может быть установлено с зазором относительно выходного сечения 35 активного сопла 1 (фиг,4); смежные кольца 5 разделителя потока 4 в направлении движения потока могут быть установлены с зазором относительно .друг друга (фиг,5); по крайней мере два смежных кольца 5 разде- 40 лителя потока 4 могут быть установлены с зазором относительно друг друга (фиг,6).

Эжектор работает следующим образом (фиг.1, 2), В сопле 1 из приемной камеры поступает активная среда (пар или вода), где 45 и происходит преобразование потенциальной энергии давления последней в кинетическую энергию струи, которая после выхода из сопла 1 проходит через разделитель потока 4, выполненный в виде концен- 50 трично установленных колец 5, благодаря чему за указанным разделителем 4 образуется ряд трубчатых струй, Острая торцевая ° кромка 8 колец 5 разделителя 4, обращенная в сторону активного сопла 1, разрезает 55 выходящую из сопла 1 сплошную струю, в результате чего между трубчатыми струями образуются цилиндрические зазоры, в которые устремляется пассивная среда, движущаяся в направлении к оси эжектора вдоль задних граней опор 6, обращенных в сторону диффузора 3, Сдвиг колец 5 разделителя 4 (фиг,2) в порядке уменьшения их внутреннего диаметра вдоль оси эжектора по ходу потока обеспечивает разделение активной среды на струи с малой толщиной и с меньшим воздействием на физическое состояние отдельных струй. При этом процесс двух сред заканчивается значительно раньше, чем в прототипе, благодаря чему уменьшается длина камеры смешения и увеличивается

КПД эжектора, Выбор форм сечений концентрично ус- . тановленных колец 5 разделителя 4 и поперечных сечений опор 6 (фиг,2,. 3) определяется из условий достижения максимального КПД. При этом предпочтительной является форма сечения колец 5 с уменьшающимся острым углом р (фиг.3), образованным от пересечения образующей наружной поверхности 7 колец 5 разделителя 4 и образующей внутренней поверхности

10 указанных колец.

Эффективность эжектора может повышена путем выбора рационального размещения колец 5 по отношению к выходному сечению активного сопла 1 и друг к другу по ходу потока (фиг,2, 3, 4, 5 и 6), Выбор того или иного варианта размещения колец 5 разделителя 4 зависит также от характеристик эжектора и достигаемого им при этом

КПД.

Количество колец разделителя и опор, их геометрические размеры зависят от требуемых характеристик эжектора и определя ются из условия достижения максимального КПД эжектора с учетом степени жесткости конструкции и надежности ее работы.

Использование заявляемого изобретения в конденсационных установках паровых турбин, а также в других отраслях техники позволяет уменьшить энергоэатраты на работу эжектора за счет значительного повышения КПД, а также уменьшить массу и габариты.

Формула изобретения

1, Зжектор, содержащий активное сопло, камеру смешения, диффузор и установленный за выходным сечением активного сопла в камере смешения разделитель потока активной среды, выполненный в виде концентрично установленных колец, соединенных опорами между собой и с камерой смешения, отличающийся тем, что кольца разделителя в порядке уменьшения их внутреннего диаметра сдвинуты вдоль оси эжектора по ходу потока, внешняя боко1809871

Фиг.2 вая поверхность каждого кольца разделителя выполнена конической, торцевая кромка колес со стороны меньшего диаметра конической поверхности обращена в сторону активного сопла, а опоры разделителя 5 выполнены с острой кромкой, обращенной в сторону выходного сечения активного сопла.

2, Эжектор поп,1;отличающийся тем, что внутренняя поверхность колец раз- 10 делителя выполнена цилиндрической, диаметр цилиндрической поверхности колец равен диаметру конической поверхности со стороны меньшего диаметра торцевой кромки, в продольном сечении эжектора об- 15 разующая наружной конической поверхности колец разделителя с образующей внутренней поверхности колец последнего составляет острый угол, причем для каждого последующего кольца разделителя в на- 20 правлении движения среды указанный угол сохраняется постоянным, а опоры в их поперечном сечении идентичны форме указанных сечений концентрично установленных колец разделителя, причем острый угол по 25 длине каждой опоры в каждом ее поперечном сечении сохраняется постоянным.

3. Эжектор по п,1, о тл и ч а ю шийся тем, что внутренняя поверхность каждого кольца разделителя выполнена цилиндри- 30 ческой с радиусом, равным меньшему радиусу их наружной поверхности. в продольном сечении эжектора образующая наружной поверхности колец разделителя потока с образующей внутренней поверхности послед- 35 них составляет острый угол, причем для каждого последующего кольца разделителя по ходу потока указанный угол уменьшается, а опоры в поперечном сечении идентичны форме указанных выше сечений колец разделителя. причем указанный угол по длине опоры увеличивается в направлении от оси эжектора.

4, Эжектор по п.1, отл ич а ю щи и с я тем, что острый угол поперечного сечения опор, соединяющих между собой смежные кольца разделителя, сохраняется постоянным, при этом указанный острый угол уменьшается по ходу потока по мере перехода от одного смежного участка между кольцами к другому.

5, Эжектор по п.1, отличающийся тем, что входное сечение ближайшего к активному соплу кольца разделителя расположено в плоскости выходного сеЧения активного сопла, а выходные сечения колец разделителя расположены в плоскости входного сечения смежного с ним кольца, 6, Эжекторпо п.1, отл ича ющийся тем, что ближайшее к активному coi лу кольцо разделителя установлено с зазором относительно выходного сечения активного сопла.

7, Эжекторпо п,1, отл ича ющ ийся тем, что смежные кольца разделителя потока в направлении движения потока установлены с зазором относительно друг друга.

8. Эжектор по п.1, от л и ч а ю шийся тем, что по крайней мере два смежных кольца разделителя потока установлены с зазором относительно друг друга.

Эжектор Эжектор 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