RU1778373C - Жидкостно-газовый эжектор - Google Patents

Жидкостно-газовый эжектор

Info

Publication number
RU1778373C
RU1778373C SU904898328A SU4898328A RU1778373C RU 1778373 C RU1778373 C RU 1778373C SU 904898328 A SU904898328 A SU 904898328A SU 4898328 A SU4898328 A SU 4898328A RU 1778373 C RU1778373 C RU 1778373C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
gas
angle
nozzles
nozzle
Prior art date
Application number
SU904898328A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Городивский
Любомир Владимирович Городивский
Original Assignee
Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
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 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа filed Critical Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа
Priority to SU904898328A priority Critical patent/RU1778373C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1778373C publication Critical patent/RU1778373C/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Сущность изобретени : к приемной камере с конфузорным выходным участком подключен под углом патрубок подвода пассивной среды. Проходные сечени  активных сопл с косым срезом выполнены цилиндрическими . Угол наклона выходного сечени  сопл к их оси составл ет 10-90°. 2 ил. 1 табл.

Description

Изобретение относитс  к струйной технике , преимущественно к жидкостно-газо- вым эжекторам.
Цель изобретени  - повышение КПД жидкостно-газового эжектора.
На фиг.1 представлен жидкостно-газо- вый эжектор; на фиг.2 - сопло со срезхзм.
Жидкостно-газовый зжектор (фиг.1) содержит корпус 1, в котором размещен силовой аппарат 2 с соплами 3. К корпусу под углом крепитс  газовый патрубок 4. Соосно к корпусу подсоединен конфузор 5, св занный с камерой смешени  6, котора  в свою очередь сообщена с диффузором 7.
Сопло 3 (фиг.2) выполнено с углом наклона а выходного сечени  9 активных сопл к оси сопла 8. На фиг.2 показан профиль истекающей струи 10 и i ось 11 с углом наклона /3 струи к оси сопла 8.
Рабоча  жидкость из корпуса 1 поступает на сопловой аппарат 2 и затем на сопло (сопла) 3. Из сопла 3 истекает стру  10 (фиг.2), котора  при движении измен ет направление оси струи 11, отклон  сь за выходным сечением 9 активных сопл. Стру  жидкости увлекает газ. который поступает через газовый патрубок 4 (фиг.1) и направл етс  через конфузор 5 в камеру смешени  6, где происходит образование газожидкостной смеси и сжатие газа в составе смеси.
Дальнейшее сжатие происходит в диффузоре 7 (фиг.1), из которого газожидкостна  смесь поступает потребителю.
В зависимости от угла а за счет изменени  направлени  движени  струи создаетс  такой режим работы, когда струи жидкости контактируют между собой и стенками камеоы смешени , образу  газожидкостную смесь в начале камеры смешени  Тем самым исключаютс  движени  обратных токов газа из камеры смешени  в корпус эжектора. Это приводит к увеличению количества перекачиваемого газа и, следовательно , КПД.
Дл  расчета режимов течени  струй жидкости в жидкостно-газовом эжекторе могут использоватьс  расчетные формулы, которые приведены в таблице. В предложенных выражени х число Рейнольдса определ етс  по формуле
R.-Vгде V - скорость движени  жидкости в цилиндрической части сопла;
d - диаметр цилиндрической части сопла;
V- кинематическа  в зкость.

Claims (1)

  1. Формула изобретени  Жидкостно-газовый эжектор, содержащий активные сопла с косым срезом выход (Л
    С
    vi
    N1 00 GJ VI СО
    ного сечени , приемную камеру с конфузор- ным выходным участком и подключенным к ней под углом патрубком подвода пассивной среды, камеру смешени  и диффузор , отличающийс  тем, что, с целью
    повышени  КПД, проходные сечени  сопл выполнены цилиндрическими, а угол наклона выходного сечени  активных сопл к оси сопл составл ет 10-90°.
    1234
    Фи&.1
    Фиг.2.
SU904898328A 1990-11-23 1990-11-23 Жидкостно-газовый эжектор RU1778373C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904898328A RU1778373C (ru) 1990-11-23 1990-11-23 Жидкостно-газовый эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904898328A RU1778373C (ru) 1990-11-23 1990-11-23 Жидкостно-газовый эжектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1778373C true RU1778373C (ru) 1992-11-30

Family

ID=21553181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904898328A RU1778373C (ru) 1990-11-23 1990-11-23 Жидкостно-газовый эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1778373C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Германии №317821, кл. 59с,13, опубл. 1919. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1291583C (en) Ejector for the co- process in neutralization of alkaline waters
US3774846A (en) Pressure wave atomizing apparatus
KR101937133B1 (ko) 마이크로·나노 버블의 발생 방법, 발생 노즐 및 발생 장치
CN111617656B (zh) 一种兼作雾化器的微小气泡发生器及其使用方法
US3677525A (en) Pressure wave atomizing apparatus
US4394965A (en) Pulsating shower using a swirl chamber
RU1778373C (ru) Жидкостно-газовый эжектор
Lin et al. Structures of internal flow and the corresponding spray for aerated-liquid injectors
SU1755714A3 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
US3758033A (en) Pressure wave atomizing method
US3899130A (en) Atomizer with graduated liquid feed and manufacturing method
SU503600A1 (ru) Струйно-центробежна форсунка
SU1039539A1 (ru) Способ струйного смешени газообразных и жидких реагентов
RU1770615C (ru) Жидкостно-газовый эжектор
SU1735611A1 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
SU1370324A1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2036381C1 (ru) Форсунка
SU1305445A1 (ru) Струйный аппарат
RU1800133C (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU1780563C (ru) Погружной струйный насос В.А.Есина
SU1228918A1 (ru) Форсунка дл распыливани жидкости
SU876180A1 (ru) Центробежно-струйна форсунка
RU78092U1 (ru) Устройство для смешивания текущих сред
RU1607522C (ru) Форсунка
CN2503998Y (zh) 隐吸双喷激波传质喷射器