Известны газовые эжекторы, содержащие многоствольную сопловую головку эжектирующего газа, камеру смешения с патрубком для ввода эжектируемого потока и диффузор.
Цель изобретения- обеспечение надежного регулирования эжектора в широком диапазоне измеиения параметров эжектирующего газа.
Это достигается тем, что по оси каждого сопла головки размещено подвижное центральное орофилироваиное тело, опирающееся на тарированную пружину сжатия, открывающую выходное сечение сопла при заданном минимальном давлении.
На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый эжектор; яа фиг. 2 - сопло эжектора; на фиг. 3-один из законов регулирования предлагаемого эл ектора.
Эжектор содержит многоствольную сопловую головКу / для эжектирующего газа, камеру смешеиия 2 с патрубком 3 для ввода эжектируемого потока и диффузор 4. По оси каждого сопла на направляющих размещено нрофнлированиое тело 5, опирающееся на тарированную пружину сжатия 6.
Воздух высокого давления пода-ется к соплам. При истечении воздуха из сопел с большой скоростью понижается давление в полости патрубка 3 и через него элсектируемый газ засасывается эл ектором. В камере смешения оба потока перемешиваются и через диффузор, служащий для преобразования скоростного напора в статическое давление, выбрасываются из эжектора.
При отсутствии рабочего давления под действием пружин все Центральные тела занимают крайнее левое положение, открывая лроходные сечения сопел. До некоторого предельного давления все сопла остаются в открытом положении, что обеспечивает необходимый расход активного газа при низких давлениях.
При дальнейшеАМ повышении давления силы давления, преодолевая сопротивление пружины, закрывают первое сопло, но при этом производительность эжектора не падает, поскольку уменьшение расхода компенсируется большей располагаемой энергией активного газа (повышением давления).
При последующем повышении давления на определенном значении последовательно закрываются второе, третье и т. д. сопла. Величина закрывающего давления задается путем подбора пружин.
Таким о бразом, обеспечивается иеобходимый закон регулирования.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Многосопловой газовый эжектор | 2020 |
|
RU2750125C1 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ | 2002 |
|
RU2227878C1 |
Газовый эжектор | 1975 |
|
SU556243A1 |
МНОГОСТВОЛЬНОЕ ЭЖЕКТОРНОЕ ГОРЕЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2116567C1 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО ЭНЕРГОРАЗДЕЛЕНИЯ ПОТОКА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ | 2002 |
|
RU2213914C1 |
ТУРБОЭЖЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1999 |
|
RU2190772C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА | 1989 |
|
RU2016263C1 |
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ СВЕРХЗВУКОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА С АКТИВНЫМ ДИФФУЗОРОМ | 2015 |
|
RU2609186C2 |
ЭЖЕКТОР СИСТЕМЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | 2023 |
|
RU2818844C1 |
Способ запуска жидкостно-газового эжектора | 1989 |
|
SU1656173A1 |
Даты
1969-01-01—Публикация