Описываемое устройство относится к области прямого преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью МГД (магяигодинамических) генераторов, а именно к устрорштвам, осуществляющим преобразование тепловой энергии в механическую энергию потока жидкости.
Известны инжекторы-конденсаторы, в которых осуществлен распределенный ввод копденсирующей жидкости в камеру смешения. Введение в камеру смещения всей конденсирующей жидкости ограничивает к.п.д. инжектора.
Целью изобретения является увеличение к.п.д. инжекторов-конденсаторов такого типа. Это достигается тем, что 0,2-0,3 части всей конденсирующей жидкости подается в расширяющуюся часть сопла, причем лучший результат наблюдается, когда жндкость подается во вторую половину длины расширяющейся части сопла, считая от горловины
На чертеже представлена схема оиисызаемого инжектора-конденсатора.
Он содержит сверхзвуковое сопло 1, суживающуюся камеру 2 смешения, устройство 3 для подачи холодной жидкости в камеру смешения и устройство 4 для подачи в сопло части холодной жидкости.
Парожидкостная смесь с низким весовым (,2), но высоким объемным (,7) паросодержанием поступает в сверхзвуковое сопло, в котором разгоняется до скорости порядка 150-200 м/сек. Для конденсации пара в камеру смешения и сопло через небольшие отверстия подается холодная жидкость, причем в расширяющуюся часть сопла подаетс.ч 0.2-0,3 части всей конденсирующей жидкости. Сконденсированный разогнанный поток поступает далее в канал МГД-генератора.
Предмет изобретения
Инжектор-конденсатор для разгона жидкости, содержащий сопло, камеру смешения и устройства для подачи конденсирующей жидкости в сечения рабочего канала, отличающийся тем. что, с целью повышения к.п.д. без увеличения размера инжектора, часть устройств, подающих конденсирующую жидкость, установлена в расширяющейся части сопла во второй половине его длины, считая от горловины сопла, и имеет проходные сечения, обе спечивающие подачу в сопло 0,2-0,3 части всей конденсирующей жидкости.
RR.nn
Даты
1970-01-01—Публикация