Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при перекачке различных сред.
Цель изобретения - повышение КПД путем уменьшения гидравлических потерь.
На чертеже изображен жидкостно-газо- вый эжектор продольный разрез.
Жидкостно-газовый эжектор содержит центральное тело 1 переменного сечения, расположенное в корпусе 2 с образованием кольцевых входного конфузора 3 и камеры 4 смешения, и каналы 5 подвода пассивной среды, выполненные в зоне максимального сечения центрального тела1. Образующая центрального тела 1 на участке конфузора 3 выполнена криволинейной и описывается уравнением.
xv
)
где d - текущий диаметр поперечного сечения центрального тела;
do - максимальный диаметр поперечного сечения центрального тела;
X - текущее расстояние от входного сечения центрального тела;
К - коэффициент.
Образующая центрального тела 1, выполненная на участке конфузора 3 криволи- нейной и описываемая указанным уравнением, обеспечивает безударный вход активной среды в конфузор, а также плавный выход из конфузора 3 в кольцевую камеру 4 смешения, что способствует подавлению вихреобразования в кольцевых конфузоре 3 и камере 4 смешения, за счет подбора параметров уравнения так, что ка- сательные к образующей на входе и выходе из конфузора 3 параллельны оси цилиндрического корпуса, т.е. направлению течения активной среды.
0
5
5
0
5
0
. Жидкостно-газовый эжектор работает следующим образом.
Жидкостная активная среда, подается вдоль оси корпуса 2 через патрубок, проходит через конфузор 3 в камеру 4 смешения. В конфузоре 3 жидкость увеличивает свою скорость до максимального значения в сечении А ,5 (D-d) и где давление жидкости становится минимальным. К этому сечению подводится пассивная среда.
Обтекание центрального тела 1, выполненного в соответствии с предложенным техническим решением, происходит по плавным, без изломов, линиям тока активной жидкой среды, что снижает вихреобра- зование, являющееся основной причиной высоких гидравлических потерь,
Уменьшение гидравлических потерь приводит к повышению КПД эжектора.
Формула изобретения
Жид| остно-газовый эжектор, содержащий центральное тело переменного сечения, расположенное в корпусе с образованием кольцевых входного конфузора и камеры смешения, и каналы подвода пассивной среды, выполненные в зоне максимального сечения центрального тела, о т личающийся тем, что, с целью повышения КПД путем уменьшения гидравлических потерь, образующая центрального тела на участке конфузора выполнена криволинейной и описывается уравнением
)
где d - текущий диаметр поперечного сечения центрального тела; do максимальный диаметр поперечного сечения центрального тела; X - текущее расстояние от входного сечения центрального тела; К - коэффициент.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 2014 |
|
RU2561555C1 |
СТРУЙНЫЙ НАСОС | 2017 |
|
RU2643882C1 |
Струйный аппарат | 1990 |
|
SU1753057A1 |
Гидроэлеватор | 1988 |
|
SU1788341A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВОДНОЙ РАЗРАБОТКИ ГРУНТА | 2007 |
|
RU2353732C2 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1994 |
|
RU2072454C1 |
ЭЖЕКТРОР | 1993 |
|
RU2085761C1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1990 |
|
SU1778373A1 |
ЭЖЕКТОР | 1992 |
|
RU2046220C1 |
ЭЖЕКТОР | 1992 |
|
RU2041404C1 |
Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано при перекачке различных сред. Цель изобретения - повышение КПД путем уменьшения гидравлических потерь. Жидкостно-газовый эжектор содержит центральное тело (ЦТ) 1 переменного сечения, расположенное в корпусе 2 с образованием кольцевых входного кон- фузора 3 и камеры 4 смешения, и каналы 5 подвода пассивной среды, выполненные в зоне максимального сечения ЦТ 1. Образующая ЦТ 1 на участке конфузора 3 выполнена криволинейной и описывается XX уравнением -3- (1 - К -г- ) где d - текуQOQO щий диаметр поперечного сечения ЦТ 1; do - максимальный диаметр поперечного сечения ЦТ 1; X - текущее расстояние от входного сечения ЦТ 1; К- коэффициент. 1 ил. Г СО С XI СА) Ю О S
Струйный насос | 1984 |
|
SU1231278A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1992-05-07—Публикация
1990-04-17—Подача