Вавт. св. № 233832 описан газовый эл ;ектор с перфорирОВаиным насадком, .расположенным иа пранице высоко- и низко-напордого газов. Насадок имеет продольные про-рез и.
Цель изобретения - повышение критического коэ:ффидиента эжекцки.
Это достигается тем, что в осесимметричном эжекторе иасадок вьшолнен профилированным в продольной направлении, наП|ример, в .виде усеченного конуса или параболоида вращения, образующие котО(рых наклонены в сторону высоко нал о рно и струи, а в плоском эжекторе - в виде пластин, наклоненных к оси эжектора.
На фиг. 1 - схематично изображен описываемый эжектор;
на фиг. 2 приведены ср.а внительные характе1ристики эжекторов.
Эжектор содержит соллс / высоконапорного газа, сопло 2 низконапорлого газа, иасадок 3 с .продольными щелями, камеру смешения 4 и диффузор 5. В осесимметричном эжекторе «асадок может .быть выполнен, например, в виде усеченного конуса, параболоида вращения и т. д., а в плоском эжекторе - в ви|де наклоненных к оси или ирофилированиых пластин. Основным элементом такого перфорированпого насадка является его начальный участок, иакланенБый в сторс-ну высо.коналориого .сопла пр.и любол (раслшложбнии сопел смешиваемых газов. Насадок в зависимости от расчетных параметров и назначения эжектора может быть цили.ндрическим, сужающимся или расширяющимся.
Наклоиенный в сторону высокона1ПО|ри
струи начальный участок насадка качествен меняет характеристики эжектора. Дело в то что перфорироваиная стенка насадка оказь меняет характеристики эжектора. Дело в то случае, если через щели проходит некотор
0 количество высокойапорното газа. Если стенка выполнена цилиндрической, то при приведенном расходе низконапорного газа q(X)l рас.ход высокоиалорного газа через стенку ф зически невозможен, и наличие перфорирова ной стенки не меняет характеристик эжектора.
5 В описываемом эжекторе в результате лроф лирОВКИ перфорированной стенки увеличею прохо.дное сечение низконапорной струи, что позволяет подвести к пей Некоторый дополнительный расход высокойапорно.го газа на всех
0 режимах работы, в том числе и при q(A,i) Это приводит к заметному повышению эффе тивности эжектора.
На фиг. 2 даны экспериме таль.ные харг теристики трех газовыих эжекторов .различнЬх схем, имеющих одинаковые отношения плоп адей сме пиваемых газов F : П зкс1напор.
Кривая А отйооится К классическому эжектору, Б - к эжектору с цилиндрическим перфорированным насадком; В - к опясываемому эжектору с кОНическим лерфорированным насадком длиной два калибра камеры см-ешенн я и углом раскрытия 1,5° на каждую сторону. Выигрыш в q(4) При постоянном критическом отношении давленИй (a COnst) пропОрщионален выи.лрышу ,в коэффициенте эжекции, а увеличение о соответствует росту степени сжатия. Видно, что характеристика критических режимов опИсываемОГо эжектора лежит выше характеристик и классического эжектора, и эжектора с .цилиндрическим перфорирован-ным насадком на Bicex режимах работы. В области q(i) выигрыш в критическом значении и соответственно степени сжатия достигает 1,5-2.
Приведенная на фит. 2 характеристика эжектара с коническим перфорированным насадком получена при П01СтОЯ«ной по длине
стенки ширине ш,елей. Коэффициент дроницаеМости - отношение суммарМОЙ даирины ш,елей; к периметру насадка в этом сечении - уменьшался по длине насадка вследствие увеличения периметра. Ширина ш,елей может быть постоянной, уме1ньшаться или расти по длине насадка .в зависимости от расчетных параметров и конструкции эжектора. В Случае, если перфорированный насадок перекрывает все сечение выСОконапорНой струи, коэффициент проницаемости в конце насаака должен быть близОКК 100%.
Предмет изобретения 5 Газовый эжектор по авт. св. N° 233832, отл и чаю щ и и с я тем, что, с целью повышения критического коэффициента эжекции, насадок выполнен прсфилированныл в продольном направлении, например, в виде усеченного кону0 са, параболоида вращения, наклоненных к оси эжектора лластии.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1969 |
|
SU233832A1 |
ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1969 |
|
SU238832A1 |
Многосопловой газовый эжектор | 2020 |
|
RU2750125C1 |
МНОГОСОПЛОВОЙ ЭЖЕКТОР | 1993 |
|
RU2019730C1 |
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАКТ СВЕРХЗВУКОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА С АКТИВНЫМ ДИФФУЗОРОМ | 2015 |
|
RU2609186C2 |
Газовый или паровой эжектор с криволинейной осью системы Васильева | 1959 |
|
SU123279A1 |
ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 2007 |
|
RU2341691C2 |
ГАЗОВЫЙ ЭЖЕКТОР | 1965 |
|
SU171497A1 |
ЭЖЕКТОР | 2008 |
|
RU2366840C1 |
СПОСОБ И СИСТЕМА СБОРА, ПОДГОТОВКИ НИЗКОНАПОРНОГО ГАЗА - УГОЛЬНОГО МЕТАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЛАСТОВОЙ ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ) | 2010 |
|
RU2422630C1 |
Даты
1971-01-01—Публикация