Эжектор

 

Использование: при перекачивании различных сред. Сущность изобретения: установленные за выходным срезом активного сопла в камере смешения разделители потока размещены параллельно друг другу в сечении, перпендикулярном оси эжектора. Оба конца каждого разделителя выступают за окружность, описываемую радиусом выходного среза сопла. Разделители выполнены в виде стержней и м.б. установлены вплотную к срезу сопла или с зазором. Разделители в поперечном сечении имеюггреугольную форму. Разделители установлены с возможностью поворота относительно оси, параллельной их плоской поверхности и перпендикулярной оси эжектора в направлении большего увеличения площади проекции разделителя потока на плоскость, перпендикулярную оси эжектора. 8 з.п. флы, 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 F 04 F 5/14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) 1й4

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4915173/29 (22) 01.03.91 (46) 15.04.93, Бюл. N 14 (71) Ленинградский институт машиностроения (72) Г.Н:Ерченко (73) Г.Н.Ерченко (56) Патент США М 2759661, кл, F 04 F 5/02, 1956. (54) ЭЖЕ КТО Р (57) Использование: при перекачивании различных сред. Сущность изобретения: установленные зэ выходным срезом активного сопла в камере смешения разделители потока размещены параллельно друг другу

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

Цель изобретения — повышение КПД.

На фиг.1 представлен продольный разрез эжекторэ: нэ фиг,2 — сечение А-А на фиг,1; нэ фиг.3 — сечение Б — Б нэ фиг,1.

В эжекторе (фиг.1, 2). содержащем активное сопло 1, камеру смещения 2 и установленные за выходным срезом сопла 1 в камере смешения 2 разделителя потока 3, размещенные параллельно друг другу в сечении перпендикулярном оси эжектора, причем обэ конца 4 и 5 каждого разделителя потока 3 выступают за окружность, описэнную радиусом r выходного среза сопла 1, разделители потока 3 выполнены в виде стержней.

При этом разделители потока 3 могут быть установлены вплотную к выходному

„,5U„„1809873 АЗ в сечении. перпендикулярном оси эжектора.

Оба конца каждого рэзделителя выступают за окружность, описываемую радиусом выходного среза сопла. Разделители выполнены в виде стержней и м.б, установлены в к срезу сопла или с зазором. Разделители в поперечном сечении имеюпреугольную форму, Разделители установлены с возможностью поворота относительно оси, параллельной их плоской поверхности и перпендикулярной оси эжектора в направлении большего увеличения площади проекции разделителя потока на плоскость, перпендикулярную оси эжекторэ. 8 з.п. флы,3 ил, срезу сопла 1 или с зазором а между ними и выходным срезом сопла 1 (фиг.1); разделители потока 3 в поперечном сечении могут иметь треугольную форму, при этом один из острых углов р указанного треугольника в каждом сечении разделители потока 3 обращены в сторону выходного срезэ сопла 1, одна из грэней 6, имеющая плоскую поверхность, расположена параллельно оси эжектора, при этом все плоские указанные грани направлены в одну сторону, а острая кромка

7 разделителя потокэ 3, обращенная в сто- . рону выходного среза сопла 1, перпендикулярна оси эжектора (фиг,3); разделители потока 3 в каждом поперечном сечении могут иметь одинаковый профиль; острый угол у поперечного сечения; обращенный в сторону выходного среза сопла 1, каждого разделителя потока 3 от середины последнего может увеличиваться в направлении его пе1809873

15

25

35

55 риферии; острый угол р поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза сопла 1, каждого смежного разделителя потока 3, начиная от последнего 3, расположенного на оси эжектора, может уменьшаться в направлении от оси последнего; разделителя потока 3 могут быть установлены с возможностью поворота относительно оси, параллельной их плоской поверхности и перпендикулярной оси эжектора, в направлении большего увеличения площади проекции разделителя потока на плоскость, перпендикулярную оси эжектора; смежные разделители потока 3 могут быть установлены с возможностью изменения расстояния

Ь между ними (фиг.2).

Эжектор работает следующим образом (фиг.1, 2). В сопла 1 из приемной камеры поступает активная среда (пар или вода), где и происходит преобразование потенциальной энергии давления последней в кинетическую энергию струи, которая после выхода из сопла 1 проходит через разделители потока 3, размещенные параллельно друг другу в сечении перпендикулярном оси эжектора, благодаря чему за указанными разделителями 3 образуется вместо одной сплошной струи ряд "пластинчатых" струй. приводящих к улучшению условий взаимодействия двух сред за счет увеличения поверхности контакта последних. Место расположения разделителей потока 3, а именно, вплотную к выходному срезу сопла

1 или с зазором а между ними и выходным срезом сопла 1 (фиг.1) определяется из условия достижения максимального КПД эжектора. Острая кромка 7 каждого разделителя потока 3, обращенная в сторону выходного среза сопла 1. разрезает выходящую из сопла 1 сплошную струю (фиг.3). В результате между разделенной струей с помощью разделителей потока 3 образуются "пластинчатые" зазоры. При этом вследствие того, что разделители потока 3, разрезающие струю на ряд струй, уменьшают проходное сечение для активной среды, происходит перемещение активной среды за пределы внешней границы струи при отсутствии указанных разделителей потока 3, т.е. происходит одновременно и увеличение ширины в поперечном сечении эжектора каждой струи на выходе из разделителей потока 3, что наряду с увеличением поверхности активной среды вследствие разделения потока на ряд струй дополнительно обеспечивает увеличение поверхности взаимодействия двух сред, а соответственна, дополнительно повышает

КПД эжектора.

Величина выхода концов 4 и 5 разделителей потока 3 (фиг.1,2) за окружность, описываемую радиусом r выходного среза сопла 1, должна быть такой, чтобы не происходило на любом режиме работы эжектора закрытия обеих сторон (торцев) каждого из разделителей потока 3 активной средой.

Увеличение острого угла р поперечного сечения, обращенного в сторону выходного среза сопла 1, каждого разделителя потока 3 от середины последнего может увеличиваться в направлении его периферии, Последнее обеспечивается улучшение доступа пассивной среды в пространство

"пластинчатых" зазоров, расположенных у оси эжектора, что особенно важно при больших производительностях эжектора, а соответственно при значительных диаметрах выходного среза сопла 1, Кроме того, уменьшение острого угла р поперечного сечения, обращенного в сторону выходного среза сопла 1, каждого смежного разделителя потока 3, начиная от последнего 3, расположенного.на оси зжектора, в направлении от оси последнего обеспечивает возможность установки оптимального числа разделителей потока 3 и уменьшает потери энергии при перекачке пассивной среды, Такое уменьшение угла р целесообразно вследствие уменьшения в направлении от оси ширины каждой последующей "пластинчатой" струи, что обеспечивает одина- ковые условия для поступления в

"пластинчатые" зазоры пассивной среды..

Возможность обеспечения поворота разделителей потока 3 из исходного положения относительно оси, параллельной их плоской поверхности 6 (фиг.3) и перпендикулярной оси эжектора в направлении большего увеличения площади проекции разделителя потока 3 на плоскость, перпендикулярную оси эжектора, позволяет достигать оптимальных условий работы эжектора на любых режимах его эксплуатации, т.е. обеспечивать максимальный КПД. Последнее также обеспечивается возможностью изменения расстояния b между смежными разделителями потока 3 (фиг,2).

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 в конденсационных установках паровых турбин, а также в других отраслях техники позволяет уменьшить энергозатраты на ра1809873

Фиг. 2

Фиг. I

6 @„„

Составитель Г.Ерченко - Т . 3

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор M.Êåðåöìàí

Редактор А,Купрякова

Заказ 1298 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 боту эжектора за счет значительного повышения КПД, а также уменьшить массу и габариты. упростить его конструкцию по сравнению с прототипом и повысить надежность работы эжектора, Формула изобретения

1, Эжектор, содержащий активное сопло, камеру смещения, диффузор и установленные за выходным срезом сопла в камере смешения разделители потока, размещенные параллельно друг другу в сечении, перпендикулярном к оси эжектора, причем оба конца каждого разделителя потока выступают за окружность, описанную радиусом выходного среза сопла, отличающийся тем, что разделители потока выполнены в виде стержней.

2. Эжектор по п.1, отл и ч а ю щий ся тем, что разделители потока установлены вплотную к выходному срезу сопла.

3. Эжектор по п,1, отл ич а ю щи и с я тем, что разделители потока установлены с зазором между ними и выходным срезом сопла.

4. Эжектор по п.1, отличающийся тем, что разделители потока в поперечном сечении имеют треугольную форму, при этом одним из острых углов указанного треугольника в каждом сечении разделители потока обращены в сторону выходного среза сопла, одна из граней, имеющая плоскую поверхность, расположена параллельно оси эжектора, при этом все плоские указанные грани направлены в одну сторону, а острая кромка разделителя потока, обращенная в сторону выходного среза сопла, перпендикулярна оси эжектора.

5 5. Эжектор по п.1; отличающийся тем, что разделители потока в каждом поперечном сечении имеют одинаковый профиль, 6. Эжектор поп.1, отл ича ю щийс я

10 тем, что острый угол поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза сопла, каждого разделителя потока от середины последнего увеличивается в направлении его периферии.

15 7, Эжектор поп.1, отл ича ющи йся тем, что острый угол поперечного сечения, обращенный в сторону выходного среза сопла каждого смежного разделителя потока, начиная от последнего, расположейного

20 на оси эжектора, уменьшается в направлении от оси последнего, 8, Эжектор по п,1, отличающийся тем, что разделители потока установлены с воэможностью поворота относительно оси, 25 параллельной их плоской поверхности и перепендикулярной оси эжектора,в направлении большего увеличения площади проекции разделителя потока на плоскость, перпендикулярную оси эжектора.

30. 9. Эжектор по п,1, отличающийся тем, что смежные разделители потока установлены с возможностью изменения расстояния между ними. Д -Д

Эжектор Эжектор Эжектор 

 

Похожие патенты:

Эжектор // 1809872

Эжектор // 1809871

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