Фиг.1
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным увлажнителям перегретого водяного пара.
Цель изобретения - повышение КПД путем увеличения степени сжатия пара.
На фиг.1 схематически представлена конструкция струйного увлажнителя с узлом инжектирования охлаждающей жидкости, подключенным под углом к оси увлажнителя; на фиг„ 2 -установка узла инжектирования внутри сопла активной среды; на фиг. 3 - схема подключения увлажнителя к источнику активной среды.
Струйный з лажнитель содержит сопло I активной среды, цилиндрическую камеру 2 смешения и диффузор 3, последовательно соединенные между собой по ходу движения активной среды, и узлы 4 инжектирования охлаждающей жидкости. Узлы 4 выполнены в виде последовательно соединенных патрубков 5 подвода пара, дополнительных сопел 6 и цилиндрических камер 7 смешения с патрубками 8 подвода охлаждающей жидкости. Патрубки 8 установлены в месте сопряжения дополнительных сопел 6 и их цилиндрических камер 7 смешения под углом к осям последних в направлении движения пара.
Узлы 4 инжектирования охлаждаюшей жидкости могут быть подключены симметрично в месте сопряжения сопла 1 активной среды и цилиндрической камеры 2 смешения увлажнителя под углом не более 20 в направлении движения активной среды (). Возможно размещение узла 4 инжектирования охлаждающей жидкости внутри сопла 1 активной среды соосно последнему.При этом выходной торец 9 камеры 7 смешения узла инжектирования охпаждаю- щей жидкости размещен в плоскости выходного сечения сопла 1 активной среды.
Увлажнитель содержит также патрубок 10 подвода активной среды, в котором может быть установлено регулирующее устройство 11. Подвод перегретого пара к увлажнителю осуществляется из парового коллектора 12 по трубопроводам 13 к патрубкам 5 подвода пара узлов 4 инжектирования и по трубопроводу 14 к патрубку 10 Отвод охлажденной среды из увлажнителя производится по трубопроводу
15. На указанных трубопроводах устанавливается регулирующая арматура (фиг.З).
При работе струйного увлажнителя перегретьй пар поступает по патрубкам 5 в дополнительные сопла 6 узлов 4 инжектирования, где расширяется до давления меньшего, чем давление охлаждающей жидкости, и инжектирует жидкость, поступающую по патрубку 8 со скоростью, равной примерно 0,6 местной скорости звука в двухфазном состоянии пар - вода, с давлением, большим давления охлаждающей жидкости. Большая скорость потока на выходе из камеры 7 смешения узла инжектирования способствует уменьшению общих потерь на узлах в камере 2 увлажнителя. Активным потоком увлажнителя является перегретый пар, который подводится по трубопроводу 14 и патрубку 10 к соплу 1 активной среды, где расширяется до давления,
равного или меньшего давления пароводяной смеси после выхода из узла 4 инжектирования. Потоки смешиваются в камере 2 и, затормаживаясь в системе скачков.уплотнений, поступают в
диффузор 3, где происходит окончательное торможение смеси с давлением, большим давления за узлом 4 инжектирования.
Эксперименты показали, что присоединение узлов 4 инжектирования в месте сопряжения сопла 1 активной среды к камере 3 смешения увлажнителя под углом не более 20° в направлении движения активной среды пЬзволяет
увеличить степень сжатия насьш5енно- го пара и КПД увлажнителя.
Формула изобретения
« Струйный увлажнитель, содержащий сопло активной среды, цилиндрическую камеру смешения и диффузор, последовательно соединенные между собой по ходу движения активной среды, и узлы инжектирования охлаждающей жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД путем увеличения степени сжатия пара, узлы инжектирования охлаждающей жидкости выполнены в виде последовательно соединенных патрубков подвода пара, дополнительного сопла и цилиндрической камеры смешения с патрубком подвода охлаждающей жидкости, установленным в месте сопряжения допол нительного сопла и его цилиндрической камеры смешения под углом к оси последней в направлении движения пара,
2. Увлажнитель по п,1, отличающийся тем, что узлы инжектирования охлаждающей жидкости подключены симметрично в месте сопряжения сопла активной среды и ци- л индрической камеры смешения увлаж/2903236
нителя под углом не более 20 в направлении движения активной средь,
3„ Увлажнитель по По1, отличающийся тем, что узел инжектирования охлаждающей жидкости размещен внутри сопла активной среды соосно с последним, а выходной торец камеры смешения узла инжектирования охлаждающей жидкости размещен в плоскости выходного сечения сопла активной среды.
10
Фиг.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТРУЙНЫЙ НАСОС | 1998 |
|
RU2136977C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ | 1993 |
|
RU2094132C1 |
ПАРОЖИДКОСТНЫЙ СТРУЙНЫЙ АППАРАТ | 2009 |
|
RU2387885C1 |
СТРУЙНЫЙ НАСОС | 1996 |
|
RU2116522C1 |
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ СТРУЙНЫЙ АППАРАТ | 2001 |
|
RU2180711C1 |
СТРУЙНЫЙ АППАРАТ | 1991 |
|
RU2007624C1 |
ЭЖЕКТОР | 1991 |
|
RU2012828C1 |
Газовый эжектор | 1991 |
|
SU1787221A3 |
Струйный аппарат | 1986 |
|
SU1474340A1 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1994 |
|
RU2072454C1 |
Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к струйным увлажнителям перегретого водяного пара. При использовании изобретения повышается КПД увлажнителя путем увеличения степени сжатия пара. Увлажнитель содержит сопло 1 активной среды, цилиндрическую камеру 2 смешения и диффузор 3, последовательно соединенные между собой по ходу движения активной среды, и узлы 4 инжектирования охлаждающей жидкости. Узлы 4 выполнены в виде последовательно соединенных патрубков 5 подвода пара, дополнительных сопл 6 и цилиндрических камер 7 смешения с патрубками 8 подвода охлаждающей жидкости. Патрубки 8 установлены в месте сопряжения сопл 6 и камер 7 под углом к осям последних в направлении движения пара. Узлы 4 могут быть подключены симметрично в месте сопряжения сопла 1 и камеры 2 под углом не более 20° в направлении движения активной среды. Возможно размещение узла 4 соосно внутри сопла 1. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Чехов р.С | |||
и дро Исследование вторичных энергоресурсов водяного пара с применением струйного увлажнителя, Теплоэнергетика, 1986, П 26. |
Авторы
Даты
1989-06-30—Публикация
1987-05-18—Подача