Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к эжекторам для откачки газовых сред,
Цель изобретения - повышение КПД эжектора.
На чертеже схематически изображена установка с жидкостно-газовым эжектором, в которой реализован способ запуска.
Установка содержит жидкостно-газовый эжектор 1, состоящий из камеры 2 подвода с активным соплом 3 и патрубком 4, сужающегося участка 5, камеры 6 смешения, диффузора 7 с коллектором 8, и присоединенной к эжектору системы вакуумирования 9, состоящей из газового эжектора 10 и системы питания его газом 11, например, баллона с газом и автоматики. Камера 2 подвода выполнена в виде цилиндра большего диаметра. Сопло 3 закреплено на патрубке 4. Камера 2 подвода соединена с камерой 6 смешения сужающимся участком 5. Камера 6 смешения выполнена в виде цилиндра меньшего диаметра и включает в себя на выходе сверхзвуковой диффузорный участок канала. Сечение А канала между активным соплом 3 по его торцу и входным сечением камеры 6 смешения образует сужение газового тракта эжектора, при этом до и после него сечение канала по газу больше, чем площадь кольцевого сечения А. Для обеспечения этого выдерживается условие: ткс - fx f А, где fKc - площадь сечения камеры смешения; fx - площадь сечения жидкостных сопел активного сопла 3; ТА - площадь сечения А.
В месте сечения А края соплового насадка и камеры смешения скруглены. Таким образом, сечение А при работе эжектора по предложенному способу служит критическим сечением, обеспечивая сверхзвуковое течение газа по всей камере 6 смешения. На выходе эжектора к диффузору 7 присоединен кольцевой коллектор 8. Система вакуумирования 9 рассчитана на поддержание сверхзвукового течения газа по камере 6 смешения до выхода эжектора на режим.
Перед запуском жидкостно-газовой эжектор 1 через коллектор 8 подключают к
О
ел о
vj
СО
системе вакуумирования 9. Проточную часть эжектора 1 перед запуском вакууми- руют до давления, обеспечивающего сверхзвуковой режим течения откачиваемой газообразной среды. Вместо системы 9 при запуске к коллектору 8 может быть подсоединен дополнительный вакуумированный объем. После вакуумирования проточной части эжектора 1 подводят эжектируемый газ. При этом в сечении А устанавливается звуковой режим течения газа, переходящий в сверхзвуковой режим течения на начальном участке камеры 6 смешения. Затем подают активную жидкостную среду через сопло 3. При подаче жидкости в эжектор 1 проходное сечение камеры 6 смешения для газа уменьшается, однако остается большим, чем площадь сужения сечения А. Благодаря этому, сверхзвуковое течение газа сохраняется. При этом за счет разности ско- ростей газа и жидкости происходит интенсивное перемешивание рабочих сред в косых скачках уплотнения. В результате смешения газа с жидкостью образуется смесь с небольшим значением скорости зву- ка, меньшим, чем скорость жидкости. С этого момента весь поток смеси движется по каналу со сверхзвуковой скоростью. При торможении смеси на диффузорном участке эжектора скорость звука снижается до уров- ня, близкого звуковому. При расширении потока в диффузоре 7 эжектора поток смеси
в системе косых скачков уплотнения переходит в дозвуковой с восстановлением давления торможения, которое может быть найдено с учетом потерь в скачках уплотнения. При этом эжектор выходит на номинальный режим работы, вакуумированный объем отделяется, а разрежение в начальной части камеры смешения, необходимое для поддержания сверхзвукового течения газа на этом участке, обеспечивается за счет эжектирующего действия потока рабочей смеси.
Таким образом,1 при запуске эжектора по предлагаемому способу обеспечивается оптимальный режим смешения активной жидкостной и откачиваемой газообразной сред, что ведет к повышению КПД эжектора.
Формула изобретения Способ запуска жидкостно-газового эжектора, включающий подачу жидкостной эжектирующей среды, подвод эжектируемо- го газа, смешение эжектирующей и эжекти- руемой сред и торможение до дозвукового течения смеси сред в диффузоре, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД эжектора, сначала подводят эжектируемый газ, разгоняют его до сверхзвуковой скорости, затем подают жидкостную среду, при этом сверхзвуковой режим течения газа поддерживают до выхода эжектора на рабочий режим.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАБОТЫ ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА | 1989 |
|
RU2016263C1 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1997 |
|
RU2132003C1 |
Многосопловой газовый эжектор | 2020 |
|
RU2750125C1 |
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СТРУЙНЫЙ АППАРАТ | 1999 |
|
RU2155280C1 |
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ СВЕРХЗВУКОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА С АКТИВНЫМ ДИФФУЗОРОМ | 2015 |
|
RU2609186C2 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР (ВАРИАНТЫ) | 1998 |
|
RU2133884C1 |
ПЛОСКОЩЕЛЕВОЙ ЭЖЕКТОР | 2016 |
|
RU2666683C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СВЕРХЗВУКОВЫХ ЛАЗЕРОВ | 2002 |
|
RU2222850C1 |
Газовый эжектор | 1982 |
|
SU1120115A1 |
СПОСОБ ДВИЖЕНИЯ ОЖИВАЛЬНОГО ТЕЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2373484C2 |
Изобретение относится к струйной технике. Цель изобретения - повышение КПД эжектора. Установка для реализации способа запуска жидкостно-газового эжектора содержит жидкостно-газовый эжектор 1 с активным соплом 3, камерой 6 смешения, диффузором 7 и коллектором 8 и подключенную к последнему систему вакуумирования 9. Проточную часть эжектора 1 вакуумиру- ют, затем подводят эжектируемый газ и разгоняют его до сверхзвуковой скорости. После этого подают активную жидкостную среду и поддерживают сверхзвуковой режим течения газа до выхода эжектора на рабочий режим. 1 ил.
Соколов Е.Я | |||
и Зингер Н.М | |||
Струйные аппараты | |||
М.: Энергия, 1970, с | |||
Мяльно-трепальный станок для обработки тресты лубовых растений | 1922 |
|
SU200A1 |
Авторы
Даты
1991-06-15—Публикация
1989-02-09—Подача