Изобретение относится к струйным аппаратам и может быть использовано в качестве нагнетателя для подачи газов,
Цель изобретения - повышение про- изводительности путем повышения коэффициента эжекции за счет регулирования проточной части эжектора.
На чертеже показан газовый эжектор.
Газовый эжектор содержит корпус 1 и размещенные в нем активное сопло 2 установленный соосно ему рассекатель, камеру 3 смешения, ограниченную рассекателем и корпусом 1 и име- ющую плоскость симметрии, проходящую через ось 4 активного сопла 2 и рассекатель, систему подвода пассивной среды и отводящий патрубок 5. Корпус 1 выполнен в видз заглушен- ного с торцов цилиндра 6. Активное сопло 2 выполнено сверхзвуковым, а его ось 4 расположена в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра 6. Система подвода пассивной среды выполнена в виде двух параллельных между собой цилиндрических патрубков 7, оси 8 которых расположены в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии камеры 3 смешения, и совпа- дают с диаметральной плоскостью цилиндра 6. Цилиндрические патрубки 7 снабжены соплами 9 пассивной среды расположенными симметрично относительно активного сопла 2. Рассека- тель выполнен из двух соединенных
5
0
- 0 30 35
25
между собой полос 10 из упругого материала, место соединения которых расположено в плоскости симметрии камеры 3 смешения напротив активного сопла 2, а их свободные концы установлены с возможностью перемещения и упора в стенку цилиндра 6, ограничивающую камеру 3 смешения. Рассекатель снабжен элементом е11 его перемещения относительно активного сопла 2, а камера 3 смешения - перегородкой 12, отделяющей цилиндрические патрубки 7 подвода пассивной среды и f активное сопло 2 от отводящего патрубка 5.
Газовый эжектор работает следующим образом.
Активный газ вытекает с большой скоростью из сверхзвукового сопла 2 в камеру 3 смешения. При взаимодействии с рассекателем, выполненным из полос 10, истекающая круглая струя преобразуется в радиальную растекаю- щую струю, обладающую повышенной эжек- ционной способностью. В зону разрежения через тангенциальные сопла 9 в патрубках 7 подводится поток пассивного газа. При дальнейшем движении активного и пассивного потоков происходит их смешение, после чего смешанный поток поступает в патрубок 5 отвода смеси, отделенный от активного 2 и пассивных 9 сопел перегородкой 12.
В случае эжекции атмосферного воздуха он поступает в камеру 3 эжекции через оба пятрубка 7 подвода пассивной среды. При необходимости может производиться смешивание различ- ных газов, подаваемых через разные патрубки 7 подвода пассивной среды.
При изменении давления подачи активной среды для обеспечения максимального коэффициента эжекции производится регулирование расстояния между рассекателем и активным соплом 2 с помощью элемента 11 регулирования, передвигающего место соединения полос 10 из упругого материала, образующих рассекатель.
Формула изобретения
Газовый эжектор, содержащий корпус и размещенные в нем активное сопло, установленный соосно с ним рас- 2П секатель, камеру смешения, ограниченную рассекателем и корпусом и имеющую плоскость симметрии, проходящую через ось активного сопла и рассекатель, систему подвода пассивной среды 25 и отводящий патрубок, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности путем повышения коэффициента эжекции за счет регулирования проточной части эжектора, 30 корпус выполнен в виде заглушенного
0
5
П 5 0
с торцов цилиндра, активное сопло выполнено сверхзвуковым, а его ось расположена в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, система подвода пассивной среды выполнена в виде двух параллельных между собой цилиндрических патрубков, оси которых расположены в плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии камеры смешения и совпадающей с диаметральной плоскостью цилиндра, при этом цилиндрические патрубки снабжены тангенциальными соплами пассивной среды, расположенными симметрично относительно активного сопла, рассекатель выполнен из двух соединенных между собой полос из упругого материала, место соединения которых расположено в плоскости симметрии камеры смешения напротив активного сопла, а их свободные концы установлены с возможностью перемещения и упора в стенку цилиндра, ограничивающую камеру смешения, рассекатель снабжен элементом его перемещения относительно активного сопла, а камера смешения - перегородкой, отделяющей цилиндрические патрубки подвода пассивной среды и активное сопло от отводящего патрубка.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВОДНОЙ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА | 2007 |
|
RU2353732C2 |
РЕВЕРСИВНАЯ РАБОЧАЯ КАМЕРА ЭЖЕКТОРА "ВОРОНКА" | 2015 |
|
RU2588903C1 |
РАБОЧАЯ КАМЕРА ЭЖЕКТОРА | 2013 |
|
RU2555102C1 |
ЭЖЕКТОР | 1996 |
|
RU2116521C1 |
ВОДОСТРУЙНЫЙ ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ЭЖЕКТОР | 1997 |
|
RU2137948C1 |
РЕВЕРСИВНАЯ РАБОЧАЯ КАМЕРА ЭЖЕКТОРА | 2014 |
|
RU2551917C1 |
СПОСОБ ЭЖЕКЦИИ И ТЕПЛООБМЕНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2001 |
|
RU2200879C2 |
Многосопловой газовый эжектор | 2020 |
|
RU2750125C1 |
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ НЕПРЕРЫВНОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА С АКТИВНЫМ ДИФФУЗОРОМ В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2408960C1 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1997 |
|
RU2132003C1 |
Изобретение может быть использовано в качестве нагнетателя для подачи газов. Цель изобретения - повышение произв-ти газового эжектора путем повышения коэффициента эжекции за счет регулирования проточной части эжектора. В корпусе 1 размещено активное сопло /С/ 2. Соосно с корпусом 1 установлен рассекатель /Р/. Камера 3 смешения ограничена Р и корпусом 1 и имеет плоскость /П/ симметрии, проходящую через ось 4 и Р. Корпус 1 выполнен в виде заглушенного с торцов цилиндра 6. С 2 выполнено сверхзвуковым. Ось 4 расположена в П, перпендикулярной оси цилиндра 6. Система подвода пассивной среды выполнена в виде двух параллельных между собой цилиндрических патрубков 7. Оси 8 патрубков 7 расположены в П, перпендикулярной П симметрии камеры 3 и совпадающей с диаметральной П цилиндра 6. Патрубки 7 снабжены тангенциальными С 9 пассивной среды, расположенными симметрично относительно С 2. Р выполнен из двух соединенных между собой полос 10 из упругого материала, место соединения к-рых расположено в П симметрии камеры 3 напротив С 2. Свободные концы полос 10 установлены с возможностью перемещения и упорам в стенку цилиндра 6, ограничивающую камеру 3. Р снабжен элементом 11 его перемещения относительно С 2, камера 3 - перегородкой 12, отделяющей патрубки 7 и С 2 от отводящего патрубка 5. 1 ил.
Струйный аппарат | 1978 |
|
SU698641A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-05-23—Публикация
1987-07-21—Подача