Изобретение относится к вакуумной технике.
Известен способ работы жидкостно-газового эжектора. Сущность изобретения: подают и разгоняют до сверхзвуковой скорости эжектирующую газообразную среду в центральном сопловом насадке. Смешивают эжектирующую и эжектируемую среды в камере смешения и тормозят до дозвуковой скорости смеси сред в диффузоре. Увеличивают расход эжектирующей среды через центральный сопловой насадок. Впрыскивают через отверстия в сверхзвуковой поток газа рабочую жидкость и смешивают ее с эжектирующим газом в цилиндрическом насадке при сохранении сверхзвуковой скорости течения потока (РФ, №2016263, публикация 1994.07.15).
Указанное техническое решение имеет невысокую производительность ввиду сложной конструкции эжектора. Конструкция рассчитана на использование в качестве рабочего тела только избыточного давления, что ограничивает возможность его применения.
Предлагаемым изобретением решается задача повышения производительности устройства и расширения его функциональных возможностей.
Для достижения поставленной цели способ работы газообменного устройства включает подачу и разгон газообразной среды в системе.
Отличительным признаком предлагаемого способа является то, что осуществляется обмен и отвод потоков газа через систему магистралей, перфорированных трубок и отражателей с отверстиями, установленных в герметичной камере. Отверстия в трубках и отверстия в отражателях расположены напротив друг друга, что обеспечивает движение газообразной среды. Одна из магистралей служит для подвода газообразной среды, а другая для отвода. Перфорированные трубки могут быть выполнены в виде спирали из незамкнутых окружностей, при этом сечение перфорации в трубках увеличивается при удалении от центра.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами, где
Фиг.1 - газообменное устройство без отражателя со схематичным изображением трубок;
Фиг.2 - то же, с отражателем;
Фиг.3 - А-А фиг.2;
Фиг.4 - диаграмма, показывающая определение месторасположения окружностей;
Фиг.5 - расположение перфорированных трубок 3 по месту окружности на фиг.4.
Газообменное устройство состоит из магистралей 1, 2, трубок 3 с перфорацией 4, отражателей 5 с отверстиями 6. Устройство приводится в рабочее состояние следующим образом. К одной из магистралей подается избыточное давление (разряжение). Вторая магистраль, соединена с первой системой трубок 3 с перфорацией 4, будет стремиться компенсировать поданное избыточное давление (разряжение), соответственным вводом (или выводом) части газа в атмосферу. Таким образом, происходит обмен газом между магистралями. При этом падающее по длине давление будет компенсироваться нарастающей всасывающей способностью рядом расположенных трубок. Газ, поступая под давлением, расширяется, и часть его через отверстия 6 отражателя 5 проходит в другую магистраль, а часть направляется отражателем в сторону от плоскости обмена. Таким образом, расположив несколько устройств друг под другом в герметичной камере (например, вакуумной) и приведя устройство в рабочее состояние, мы получим газообмен как в самом устройстве, так и в рядом расположенных устройствах, Отводя часть потока вниз от устройства можно компенсировать перегрев в верхней зоне камеры. Создать равномерную управляемую среду.
В зависимости от подаваемого газа, его температуры и влажности можно использовать систему в различных областях: шоковая заморозка, вакуумная сушка, прокачка инертным газом. Перфорированные трубки могут быть выполнены в виде спирали из незамкнутых окружностей. На фиг.4 показана спираль N, определяющая месторасположение окружностей (в точках пересечения спирали N оси X, названных А, В, С, D в зоне давления, А', В', С', D' в зоне разряжения, причем максимальное разряжение в точке D' из-за максимальной скорости в магистралях 1, 2 в центре устройства за условный цикл). Окружности расположены концентрично относительно точки D', являющейся также и центром спирали N. Спираль N характеризует работу устройства по пункту 2, а именно: пропорции скорости, давления (разряжения) в конкретном месте устройства при соблюдении симметричности относительно X. Пропорции давления (разряжения) характеризуются расстоянием между спиралью N до близлежащих окружностей по радиусу. Скорость потоков пропорциональна расстоянию от точки D' до спирали N (а также расстоянию между близлежащими окружностями).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ | 2023 |
|
RU2815781C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОЙ ЖИДКОЙ СРЕДЫ ОТ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ | 2003 |
|
RU2248834C1 |
Рабочий орган землеройно-метательной машины | 1970 |
|
SU729316A1 |
Вертикальный пароводяной подогреватель | 1982 |
|
SU1113631A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО НАНЕСЕНИЯ МЕТОК ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | 2006 |
|
RU2340705C2 |
Пароводяной теплообменник | 1982 |
|
SU1113630A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНО-ГРАВИТАЦИОННОЙ ФЛОТАЦИИ И ОБЕССЕРИВАНИЯ МЕЛКОГО УГЛЯ | 2006 |
|
RU2334559C2 |
Пароводяной водоподогреватель | 1978 |
|
SU769192A1 |
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2003 |
|
RU2264554C2 |
Газожидкостный реактор | 1989 |
|
SU1681880A1 |
Способ предназначен для газообмена в вакуумной технике. Способ включает подачу и разгон газообразной среды в системе, при этом осуществляют обмен и отвод потоков газа через систему магистралей, перфорированных трубок и отражателей с отверстиями, установленных в герметичной камере, причем отверстия в трубках и отверстия отражателей расположены напротив друг друга, что обеспечивает движение газообразной среды, при этом одна из магистралей служит для подвода газообразной среды, а другая для отвода. Технический результат - повышение производительности устройства и расширение функциональных возможностей способа. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
СПОСОБ РАБОТЫ ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА | 1989 |
|
RU2016263C1 |
Устройство для вентиляции | 1989 |
|
SU1710951A1 |
Установка для культивирования микроорганизмов | 1989 |
|
SU1738844A1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАМЕНЫ ИХТИОЛА | 1932 |
|
SU44638A1 |
Устройство газообмена для двигателя внутреннего сгорания | 1975 |
|
SU584086A1 |
Устройство для исследования газообмена иМЕХАНиКи дыХАНия | 1979 |
|
SU843946A1 |
US 5878791 A, 09.03.1999 | |||
US 4647212 A, 03.03.1987 | |||
JP 56051210 А, 08.05.1981 | |||
JP 9290020 А, 11.11.1997 | |||
JP 200553221265 А, 17.11.2005 | |||
Квазимодуляционный автоматический мост переменного тока | 1983 |
|
SU1118923A1 |
Авторы
Даты
2008-04-20—Публикация
2005-09-14—Подача