RU103870U1 - Струйный насос - Google Patents

Струйный насос Download PDF

Info

Publication number
RU103870U1
RU103870U1 RU2010145098/28U RU2010145098U RU103870U1 RU 103870 U1 RU103870 U1 RU 103870U1 RU 2010145098/28 U RU2010145098/28 U RU 2010145098/28U RU 2010145098 U RU2010145098 U RU 2010145098U RU 103870 U1 RU103870 U1 RU 103870U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
spiral
active
jet pump
height
Prior art date
Application number
RU2010145098/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Валерий Максимович Ящук
Александр Викторович Павлов
Сергей Валерьевич Кац
Александр Александрович Жуков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2010145098/28U priority Critical patent/RU103870U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU103870U1 publication Critical patent/RU103870U1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

Струйный насос, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, установленное с возможностью свободного вращения, отличающийся тем, что на внутренней поверхности активного сопла установлена винтовая спираль, при этом отношение высоты витка винтовой спирали к внутреннему диаметру сопла составляет ! ! где h - высота витка спирали, d - внутренний диаметр сопла.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к струйным аппаратам и предназначено для перекачивания и смешения неньютоновских жидкостей за счет энергии струи активной среды (жидкости или газа), истекающей под давлением из сопла. Данное устройство может найти применение в химической, нефтехимической, фармацевтической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в коммунальных службах при переработке хозбытовых и промышленных стоков.
Известна конструкция струйного аппарата, включающего рабочее сопло, приемную камеру, камеру смешения и диффузор (Е.Я.Соколов, Н.М.Зингер Струйные аппараты. - 3-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1989, стр.5-6).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится небольшая производительность при перекачке и смешении неньютоновских жидкостей повышенной вязкости.
Известен струйный насос, содержащий корпус с приемной камерой и патрубком подвода пассивной среды и, установленные в корпусе, камеру смешения с диффузором и активное сопло с магнитно-стрикционным преобразователем, подключенным к источнику тока, при этом сопло выполнено резонирующим и снабжено установленным в нем магнитным сердечником, магнитно-стрикционный преобразователь установлен коаксиально соплу, а приемная камера снабжена перфорированной обоймой из электрического материала, взаимодействующей с магнитно-стрикционным преобразователем и активным соплом (авт. св. СССР №1488586, F04F 05/02, 1989 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится малая производительность при перекачке и смешении неньютоновских жидкостей повышенной вязкости. Кроме того, сложность конструкции и использование электрического тока ограничивает широкое применение известного (данного) струйного насоса из-за высокой стоимости и повышенных требованиях к технике безопасности.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому объекту и принятому за прототип является струйный насос, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, установленное с возможностью свободного вращения в радиальном подшипнике, присоединенное к приводу и получающее вращение от электродвигателя (Пат. на ПМ РФ №97779, F04F 5/00, 2010 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится сложность конструкции связанная с установкой редуктора с приводом и электродвигателем, а также утечки всасываемой жидкости через подшипник, что требует установки дополнительного уплотнения.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является упрощение конструкции за счет использования энергии активной среды для вращения сопла, что также позволяет сохранить герметичность аппарата.
Поставленный технический результат достигается тем, что в струйном насосе содержащем приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, установленное с возможностью свободного вращения, на внутренней поверхности активного сопла установлена винтовая спираль, при этом отношение высоты витка винтовой спирали к внутреннему диаметру сопла составляет
где h - высота витка спирали, d - внутренний диаметр сопла.
Уменьшение высоты витка винтовой спирали ниже указанного предела приводит к уменьшению скорости вращения активного сопла, что не позволяет обеспечить необходимого снижения эффективной вязкости перекачиваемой неньютоновской жидкости, снижает производительность струйного насоса и качество перемешивания потоков.
Увеличение высоты витка винтовой спирали выше указанного предела приводит к чрезмерным энергозатратам на вращение активного сопла.
На фиг. представлен струйный насос в продольном разрезе.
Струйный насос содержит приемную камеру 1, камеру смешения 2, активное сопло 3, установленное с возможностью вращения в радиальном подшипнике 4, закрепленном внутри приемной камеры 1. На внутренней поверхности активного сопла установлена винтовая спираль 5. Для подачи активной среды в активное сопло 3 осесимметрично с ним установлен патрубок 6, а для подачи перекачиваемой неньютоновской жидкости повышенной вязкости в приемную камеру 1 установлен патрубок 7.
Струйный насос работает следующим образом.
По патрубку 6 внутрь вращающегося активного сопла 3 подают с большой скоростью активную среду, которая выходит в приемную камеру 1. В нее же по патрубку 7 подают перекачиваемую неньютоновскую жидкость, которая вовлекается во вращение в кольцевом зазоре между боковой неподвижной стенкой приемной камеры 1 длиной L и вращающейся боковой стенкой активного сопла 3 длиной l. Активное сопло 3 получает вращение, с угловой скоростью со, за счет взаимодействия активной среды с винтовой спиралью 5. Под действием касательных напряжений неньютоновская перекачиваемая жидкость уменьшает свою эффективную вязкость и начинает быстро течь в осевом направлении. На выходе из сопла активная среда взаимодействует с перекачиваемой неньютоновской жидкостью с малой эффективной вязкостью, а значит легко смешиваются, поступая в камеру смешения 2.
Таким образом, предлагаемое техническое решение с вращающимся активным соплом 3, получающим вращение за счет взаимодействия активной среды с винтовой спиралью 5, позволяет снизить стоимость и упростить конструкцию струйного насоса за счет отказа от редуктора с приводом и электродвигателем. Перенос подшипника 4 и подвижных частей внутрь приемной камеры 1 позволяет сохранить герметичность струйного насоса, что также упрощает конструкцию аппарата и повышает его безопасность. Подбор оптимального соотношения высоты витка винтовой спирали 5 и внутреннего диаметра активного сопла 3, в заданном пределе позволяет найти необходимое число оборотов активного сопла, при котором перекачиваемая неньютоновская жидкость повышенной вязкости будет успевать снижать свою эффективную вязкость и увлекаться потоком активной среды (жидкости или газа), то есть обеспечивать наибольшую производительность.

Claims (1)

  1. Струйный насос, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, установленное с возможностью свободного вращения, отличающийся тем, что на внутренней поверхности активного сопла установлена винтовая спираль, при этом отношение высоты витка винтовой спирали к внутреннему диаметру сопла составляет
    Figure 00000001
    где h - высота витка спирали, d - внутренний диаметр сопла.
    Figure 00000002
RU2010145098/28U 2010-11-03 2010-11-03 Струйный насос RU103870U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145098/28U RU103870U1 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Струйный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145098/28U RU103870U1 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Струйный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU103870U1 true RU103870U1 (ru) 2011-04-27

Family

ID=44731910

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145098/28U RU103870U1 (ru) 2010-11-03 2010-11-03 Струйный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU103870U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2950915B1 (en) Stirred tank reactor
JP2008132437A (ja) 微細気泡発生装置
RU103870U1 (ru) Струйный насос
JP5770811B2 (ja) 孔付リング及びそれを装着したナノバブル生成装置
RU97779U1 (ru) Струйный насос
RU132148U1 (ru) Струйный насос
RU2679775C2 (ru) Система насосно-компрессорной добычи углеводородов со смонтированным на основании винтовым двигателем
CN207830155U (zh) 一种潜水泵泵头结构
RU2495337C2 (ru) Электронасос центробежный герметичный - теплогенератор
RU109810U1 (ru) Струйный насос
RU2450118C1 (ru) Устройство для селективной очистки каналов перфорации и призабойной зоны пласта условно бесконечной толщины
US20230381722A1 (en) Hydrodynamic cavitation generating device and method
RU149716U1 (ru) Струйный насос
RU126623U1 (ru) Смеситель жидкостей
RU117994U1 (ru) Струйный насос
RU2524602C1 (ru) Мешалка для емкостей с малой горловиной
EA031657B1 (ru) Реактор для смешивания жидкости, газа и твердого материала
CN111051700B (zh) 管道轴流泵
RU14143U1 (ru) Устройство для перемешивания жидкостей
JP2014218978A (ja) 水中撹乱ポンプ
RU64104U1 (ru) Аэрозольный генератор
RU126369U1 (ru) Активатор жидких сред (варианты)
CN220060017U (zh) 一种接口可变口径的水泵泵体
RU130877U1 (ru) Роторный импульсный аппарат
RU2713309C1 (ru) Вертикальный одноступенчатый центробежный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110512