Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газо- вым эжекторам.
Цель изобретения - повышение КПД жидкостно-газового эжектора.
На фиг.1 представлен жидкостно-газо- вый эжектор; на фиг.2 - сопло со срезхзм.
Жидкостно-газовый зжектор (фиг.1) содержит корпус 1, в котором размещен силовой аппарат 2 с соплами 3. К корпусу под углом крепится газовый патрубок 4. Соосно к корпусу подсоединен конфузор 5, связанный с камерой смешения 6, которая в свою очередь сообщена с диффузором 7.
Сопло 3 (фиг.2) выполнено с углом наклона а выходного сечения 9 активных сопл к оси сопла 8. На фиг.2 показан профиль истекающей струи 10 и i ось 11 с углом наклона /3 струи к оси сопла 8.
Рабочая жидкость из корпуса 1 поступает на сопловой аппарат 2 и затем на сопло (сопла) 3. Из сопла 3 истекает струя 10 (фиг.2), которая при движении изменяет направление оси струи 11, отклоняясь за выходным сечением 9 активных сопл. Струя жидкости увлекает газ. который поступает через газовый патрубок 4 (фиг.1) и направляется через конфузор 5 в камеру смешения 6, где происходит образование газожидкостной смеси и сжатие газа в составе смеси.
Дальнейшее сжатие происходит в диффузоре 7 (фиг.1), из которого газожидкостная смесь поступает потребителю.
В зависимости от угла а за счет изменения направления движения струи создается такой режим работы, когда струи жидкости контактируют между собой и стенками камеоы смешения, образуя газожидкостную смесь в начале камеры смешения Тем самым исключаются движения обратных токов газа из камеры смешения в корпус эжектора. Это приводит к увеличению количества перекачиваемого газа и, следовательно, КПД.
Для расчета режимов течения струй жидкости в жидкостно-газовом эжекторе могут использоваться расчетные формулы, которые приведены в таблице. В предложенных выражениях число Рейнольдса определяется по формуле
R.-Vгде V - скорость движения жидкости в цилиндрической части сопла;
d - диаметр цилиндрической части сопла;
V- кинематическая вязкость.
Формула изобретения Жидкостно-газовый эжектор, содержащий активные сопла с косым срезом выход(Л
С
vi
N1 00 GJ VI СО
ного сечения, приемную камеру с конфузор- ным выходным участком и подключенным к ней под углом патрубком подвода пассивной среды, камеру смешения и диффузор, отличающийся тем, что, с целью
повышения КПД, проходные сечения сопл выполнены цилиндрическими, а угол наклона выходного сечения активных сопл к оси сопл составляет 10-90°.
1234
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЖЕКТРОР | 1993 |
|
RU2085761C1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1991 |
|
SU1800133A1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1990 |
|
SU1770615A1 |
Насосный агрегат | 1990 |
|
SU1733714A1 |
ЖИДКОСТНО-ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1994 |
|
RU2072454C1 |
Эжектор | 1986 |
|
SU1418498A2 |
ЭЖЕКТОР И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2002 |
|
RU2209350C1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1988 |
|
SU1566099A1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1986 |
|
SU1333864A1 |
Жидкостно-газовый эжектор | 1988 |
|
SU1581870A1 |
Сущность изобретения: к приемной камере с конфузорным выходным участком подключен под углом патрубок подвода пассивной среды. Проходные сечения активных сопл с косым срезом выполнены цилиндрическими. Угол наклона выходного сечения сопл к их оси составляет 10-90°. 2 ил. 1 табл.
Фи&.1
Фиг.2.
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС | 0 |
|
SU317821A1 |
Устройство для охлаждения водою паров жидкостей, кипящих выше воды, в применении к разделению смесей жидкостей при перегонке с дефлегматором | 1915 |
|
SU59A1 |
Сигнальное устройство для указания хода брожения затора | 1925 |
|
SU1919A1 |
Авторы
Даты
1992-11-30—Публикация
1990-11-23—Подача