Известны нароэжекторные вакуумные насосы, содержащие подключенные к откачиваемому объему и последовательно соединенные паровые эжекторные ступени с промежуточными конденсаторами.
Целью изобретения является предотвращение попадания паров в откачиваемый объем без уменьшения производительности насоса.
Это достигается тем, что высоковакуумная ступень насоса выполнена в виде эжектора, рабочим телом которого служит атмосферный воздух, инертный газ.
На чертеже схематически изображен описываемый пароэжекторный насос.
Насос содержит последовательно соединенные эжекторные ступени, количество которых определяется расчетом в зависимости от степени сжатия. Первая ступень (высоковакуумная) представляет собой эжектор, включающий сверхзвуковой диффузор 1, воздушное сопло 2, воздухопровод 3, вакуумметр 4, фильтр-осушитель 5 и запорно-регулирующую арматуру 6. Первая ступень последовательно соединена со второй ступенью, состоящей из сверхзвукового диффузора 7, парового сопла 8, паропровода 9. Последуюшие эжекторные ступени устроены аналогично второй ступени.
ступени, которая связана с атмосферой. После включения эжектора третьей ступени включается эжектор второй ступени путем подачп рабочего пара по паропроводу 9 в парвое сопло 8, при этом создается необходимое разрежение для запуска первой ступени. Запуск первой ступени осуществляется следующим образом.
При открытии запорно-регулпрующей арматуры 6 атмосферный воздух поступает через фильтр-осушитель 5 и воздухопровод 3 в воздушное сопло 2. При истечении расширившегося в сопле 2 воздуха происходит захват и
увлечение частичек окружающего струю газа.
На входе пароэжекторного насоса стоит
воздушный эжектор, поэтому исключается
возможность попадания пара в откачиваемый
объем. Это объясняется тем, что воздушное
сопло заменяет паровое сопло, служашее основным источником миграции пара.
Воздушный высоковакуумный элсектор исключает также образование льда в сопле. Водяной пар при расширении в сопле высоковакуумного эжектора попадает в область ниже тройной точки, что приводит к конденсации пара в твердую фазу, в результате работа эл ектора ухудшается. Применение воздуха в
ного эжектора исключает это. Так как давление атмосферного воздуха, как правило, меньше обычно применяемого давления рабочего пара, то и стенень расширения воздуха в воздушном сопле меньше, чем в паровом. Это позволяет увеличить горло сопла и уменьшить Длину его, что значительно облегчает изготовление сонла и способствует уменьшению толщины пограничного слоя в соиле. Уменьшение толш,ины пограничного слоя увеличивает размер изоэнтропического ядра рабочего нотока, что, в свою очередь, улучшает работу воздушного сопла. Для обеспечения взрывобезопасности при откачке взрыовопасных сред в качестве рабочего тела в сопле эжектора высоковакуумной ступени используют инертный газ.
Предмет изобретения
Пароэжекторный вакуумный насос, содержаш;ий подключенные к откачиваемому объему и последовательно соединенные паровые эжекторные ступени с промежуточными конденсаторами, отличающийся тем, что, с целью нредотвраш:ения попадания паров в откачиваемый объем без уменьшения производительности, высоковакуумная ступень насоса выполнена в виде эжектора, рабочим телом которого служит атмосферный воздух, инертный Таз.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вакуумный пароструйный насос | 1990 |
|
SU1798549A1 |
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ПАРОСТРУЙНЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 1991 |
|
RU2050477C1 |
ДИФФУЗИОННЫЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС | 2020 |
|
RU2762928C1 |
Многоступенчатая вакуумная пароводяная эжекторная установка | 1987 |
|
SU1483111A1 |
КОЛЬЦЕВОЙ ЭЖЕКТОР ДЛЯ ПАРОМАСЛЯНЫХ ВЫСОКОВАКУУМНЫХ НАСОСОВ | 1956 |
|
SU110171A1 |
Вакуумный пароструйный насос | 1990 |
|
SU1789781A1 |
СПОСОБ ДОВОДКИ до РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАРОЗЖЕКТОРНЫХ ВАКУУМНЫХ НАСОСОВ | 1967 |
|
SU195026A1 |
Пароструйный вакуумный насос | 1990 |
|
SU1807246A1 |
ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ ПРОФИЛИРОВАННОЕ СОПЛО ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УСТАНОВОК | 1966 |
|
SU186167A1 |
ВАКУУМНЫЙ ПАРОСТРУЙНЫЙ НАСОС | 1992 |
|
RU2037672C1 |
Авторы
Даты
1971-01-01—Публикация