А К
f 4
Изобретение относится к струйной технике.
Известен вихревой эжектор, содержащий камеру завихрения, камеру смешения, центральный канал подвода пассивной среды и диффузор 1.
Однако интенсивность смешения в нем активной и пассивной сред недостаточна.
Известен также вихревой эжектор, содержащий камеру завихренияс тангенциальными каналами, цилиндрическую камеру смешения и щелевой диффузор 2.
Однако диапазон применения этого эжектора ограничен вследствие малой величины щели диффузора, что не позволяет ему работать с двухфазными средами, содержащими крупные включения. .
Цель изобретения - расширение диапазона применения.
Указанная цель достигается тем, что в эжекторе, содержащем камеру завихрения с тангенциальными каналами, цилиндрическую камеру смешения и .щелевой диффузор, щель диффузора имеет величину, составляющую 0,5-1,0 диаметра камеры смешения. .
На фиг. 1 представлен вихревой эжектор, продольный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - график экспериментальной зависимости степени вакуумирования от величины щели диффузора.
Вихревой эжектор содержит камеру 1 завихрения с тангенциальными каналами 2,
цилиндрическую камеру 3 смешения и щелевой диффузор 4. Для подвода пассивной среды имеется канал 5, для отвода смеси - выходной канал 6. Диффузор 4 снабжен
регулирующим элементом 7. Щель диффузора имеет величинуА , составляющую 0,51,0 от диаметра d камеры 3 смешения.
Вихревой эжектор работает следующим образом.
Активная среда подается в камеру 1
завихрения по тангенциальным канала.м 2, в результате чего в ее приосевой зоне создается разрежение, куда и поступает пассивная среда по каналу 5. В камере 3 смещения происходит обмен энергий .между активной и пассивной средой, далее смесь поступает в щелевой диффузор, 4, где кинетическая энергия потока преобразуется в потенциальную. Отвод смеси осуществляется по каналу 6. В соответствии с полученными экспериментальными-данными (фиг. 3)
величина Д щели диффузора 4 устанавливается с помощью регулирующего элемента 7 в диапазоне 0,5-1,0 диаметра d камеры 3 смещения.
Таким образом значительное увеличение
величины щели при сохранении степени вакуумирования позволяет значительно расщирить диапазон применения эжектора, так как последний в этом случае может работать на двухфазных средах с крупными включениями без забивания диффузора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вихревой эжектор | 1990 |
|
SU1788342A1 |
Вихревой эжектор | 1982 |
|
SU1041768A1 |
Вихревой эжектор | 1982 |
|
SU1019114A1 |
Вихревой эжектор | 1983 |
|
SU1139903A2 |
СТРУЙНЫЙ НАСОС | 2017 |
|
RU2643882C1 |
Вихревой эжектор | 1986 |
|
SU1384838A1 |
Вихревой эжектор | 1989 |
|
SU1675589A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА РАБОЧЕГО ТЕЛА | 2008 |
|
RU2371642C1 |
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК | 1993 |
|
RU2061926C1 |
Вихревой эжектор | 1979 |
|
SU840504A1 |
CvJtfScJ-tT)
o C3 cs СЭ- s Ci сэ ci,I I I I I 1 I J, эц OHOM if/aftgnooaa Q зпн31гдоц
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вихревой эжектор | 1979 |
|
SU840504A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР № 916785, кл | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1984-12-30—Публикация
1983-09-02—Подача