пего, в результате чего требуется только один источник сжатого газа.
Однако эта труба характеризуется конструктивной сложностью и недостаточно высокой термодинамической эффективностью, так как через щелевые диффузоры отбор ведется по всей длине натрубка и перепускаемый газ имеет высокую температуру.
Цель изобретения - иовьпнение термодинамической эффективности.
Это достигается тем, что в корпусе непосредственно за улиточным сопловым вводом выполнена кольцевая выточка, к которой подключен второй конец перепускного трубопровода.
На фиг. 1 схематически показана нредлагаемая вихревая труба; на фиг. 2 - разрез на фиг. 1.
Вихревая труба содержит корпус 1 с улиточным сопловым вводом 2, подключенным через магистраль 3, снабженную манометром 4 и термопарой 5 к источнику сжатого газа (на чертежах не показан). В корпусе 1 непосредственно за сопловым вводом 2 выполнена кольцевая выточка 6, а по другую сторону ввода 2 в нем установлена диафрагма 7 для вывода холодного потока. Патрубок 8 горячего потока на выходном конце имеет щелевой диффузор 9. К нриосевой зоне патрубка 8 подключен перепускной трубопровод 10, соединенный другим концом с выточкой 6. Для регулирования давления перепускаемого газа на трубопроводе 10 установлен вентиль 11, измерение давления осуществляется манометром 12. Замер температуры производится термопарой 13.
Вихревая труба работает следующим образом.
Сжатый воздух (газ), поступая через сопловой ввод 2 в корпус 1 вихревой трубы, закручивается и разделяется на два потока: холодный поток, выходящий через диафрагму 7 и горячий поток, выходящий из патрубка 8 через щелевой диффузор 9. При этом часть воздуха через кольцевую выточку 6 отбирается для создания дополнительного потока, давление которого регулируется вентилем 11. Дополнительный поток перепускается по трубоп)оводу 10 в приосевую зону патрубка 8. Как ноказали эксперименты, отбор иотока 5 воздуха из кольцевой выточки 6 с температурой, практически равной температуре воздуха па входе в сопловой ввод 2, не ухудщает характеристики вихревой трубы, а даже несколько повыщает их.
10 Давление воздуха в выточке 6 ниже, чем на входе в сопловой ввод 2 вследствие того, что часть энергии давления затрачивается на закрутку потока в самом улиточном вводе. Отбор части воздуха через кольцевую выточку 6 для создания дополнительного потока с определенным давлением исключает иснользование дорогостоящего автономного источника сл ;атого воздуха. Для увеличения расхода дополнительного потока перепускной трубопровод 10 может быть соединен с активным соплом эжектора, подсасывающего воздух из атмосферы.
Предлагаемая вихревая труба может работать как на воздухе, так и на газах, и парах.
Формула изобретения
Вихревая труба, содержащая корпус с улиточным сопловым вводом, с диафрагмой вывода холодного нотока, с патрубком горячего потока, и переиускной трубонровод, подключенный одним концом к приосевой зоне патрубка, отличающаяся тем, что, с целью повыщения термодинамической эффек5 тивности, в корпусе непосредственно за улиточным сопловым вводом выполнена кольцевая выточка и второй конец перепускного трубопровода подключен к этой выточке. Источники информации,
0принятые во внимание при экспертизе
1. Пиралищвнли Ш. Д., Михайлов В. Г. Экспериментальное исследование вихревой трубы с дополнительным потоком. Труды КуАИ, Куйбыщев, вып. 56, 1973.
2. Авторское свидетельство СССР №399690, кл. F25B 9/00, 1971.
10
pLLZ.;
фиг.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ОСУШКИ ГАЗА | 2000 |
|
RU2159903C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1992 |
|
RU2043584C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА В.И.МЕТЕНИНА | 1992 |
|
RU2041432C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА | 1992 |
|
RU2056600C1 |
ВИХРЕВАЯ ТРУБА В.И.МЕТЕНИНА | 1996 |
|
RU2114358C1 |
Вихревая труба | 1979 |
|
SU819526A1 |
ВИХРЕВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2182289C1 |
Вихревая труба | 1980 |
|
SU881479A1 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 2013 |
|
RU2569473C2 |
СПОСОБ ВИХРЕВОГО РЕДУЦИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА | 2014 |
|
RU2586232C2 |
Авторы
Даты
1978-06-30—Публикация
1975-06-26—Подача