RU189929U1 - GAS BOTTLE EJECTOR - Google Patents

GAS BOTTLE EJECTOR

Info

Publication number
RU189929U1
RU189929U1 RU2019105520U RU2019105520U RU189929U1 RU 189929 U1 RU189929 U1 RU 189929U1 RU 2019105520 U RU2019105520 U RU 2019105520U RU 2019105520 U RU2019105520 U RU 2019105520U RU 189929 U1 RU189929 U1 RU 189929U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
active
flow
passive
nozzle
Prior art date
Application number
RU2019105520U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Борис Прокопьевич Жилкин
Михаил Михайлович Севастьянов
Михаил Игоревич Ершов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Priority to RU2019105520U priority Critical patent/RU189929U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU189929U1 publication Critical patent/RU189929U1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids

Abstract

Полезная модель используется в энерготехнологическом оборудовании различных отраслей производства.Сущность полезной модели: содержит корпус с патрубками подачи потоков активного и пассивного газов и установленные в нем сменные сопло подачи потока активного газа и камеру смешения потоков газов, связанную с диффузором. Для повышения площади смешения активного и пассивного потоков на входе в горловину сверхзвуковое сопло выполнено лепестковым, т.е. после критического сечения разделяется на четыре сообщающихся лепестка, а на выходе из вершины каждого лепестка по касательной к его проточной части установлен остроконечный шеврон. Приемная камера выполнена в форме усеченного конуса, сегмента шаровой обечайки и полусферической обечайки, а также профилированного кольцевого вкладыша, что обеспечивает выравнивание поля скоростей пассивного потока. Камера смешения является цилиндрической, проточная часть горловины и диффузора исполнена в форме гиперболоида. Геометрия проточной части газоструйного эжектора сглажена в местах перехода между его конструктивными элементами, что увеличивает газодинамическую эффективность газоструйного эжектора из-за уменьшения сопротивления на пути активного и смешанного газа.The utility model is used in energy technology equipment of various industries. The essence of the utility model: contains a housing with nozzles for supplying active and passive gas flows and an interchangeable active gas flow nozzle installed in it and a gas flow mixing chamber associated with a diffuser. To increase the mixing area of active and passive flows at the entrance to the throat, the supersonic nozzle is made of lobes, i.e. after the critical section, it is divided into four communicating petals, and at the exit from the top of each petal, a pointed chevron is installed tangentially to its flow part. The receiving chamber is made in the form of a truncated cone, a ball shell segment and a hemispherical shell, as well as a profiled annular liner, which ensures the leveling of the velocity field of the passive flow. The mixing chamber is cylindrical, the flow part of the neck and the diffuser is made in the form of a hyperboloid. The geometry of the flow part of the gas-jet ejector is smoothed at the points of transition between its structural elements, which increases the gas-dynamic efficiency of the gas-jet ejector due to the decrease in resistance in the path of the active and mixed gas.

Description

Полезная модель относится к энерготехнологическому оборудованию различных отраслей производства, а именно к газовым эжекторам и может быть использовано в газовой промышленности, в которой применяются приборы струйной техники.The utility model relates to energy technology equipment of various industries, namely to gas ejectors and can be used in the gas industry, in which devices of jet technology are used.

Известно устройство аналогичного назначения, схожее по применению, «Газовый эжектор», авторов Соболоева А.Н., Запрягаева В.И. и др., по патенту РФ №2341691, МПК F04F 5/18; F04F 55/44, содержащее сужающуюся камеру смешения, горло, диффузор и сверхзвуковое сопло активного газа. Вдоль выходной кромки сверхзвукового сопла под некоторым углом к его оси равномерно размещены малогабаритные вихреобразователи, выполненные в виде табов [1].It is known a device of similar purpose, similar in application, "Gas ejector", authors A. Soboloyeva, V. Zrypagaeva. and others, according to the patent of the Russian Federation No. 2341691, IPC F04F 5/18; F04F 55/44, containing a convergent mixing chamber, throat, diffuser, and supersonic active gas nozzle. Along the exit edge of the supersonic nozzle at a certain angle to its axis evenly placed compact edifiers, made in the form of tabs [1].

Недостатком данного устройства является низкий КПД, обусловленный недостаточной турбулизацией активного потока на выходе из сопла при использовании только малогабаритных вихреобразователей в виде табов.The disadvantage of this device is low efficiency, due to insufficient turbulization of the active flow at the exit of the nozzle when using only small vortex formers in the form of tabs.

Существует патент на изобретение «Газовый эжектор», авторов Байкова В.С., Васильева Ю.Н., по патенту СССР №629326, МПК F04F 5/14, представляющий собой газовый эжектор, содержащий активное сопло с расположенными симметрично сопловыми отверстиями различных размеров, камеру смешения и диффузор. There is a patent for the invention "Gas ejector", authors Baikov VS, Vasilyeva Yu.N., under the patent of the USSR No. 629326, IPC F04F 5/14, which is a gas ejector containing an active nozzle with symmetrical nozzle openings of various sizes, mixing chamber and diffuser.

Недостатком данного устройства является низкий КПД, обусловленный потерями энергии активного потока на вихревые течения, образующиеся в пустотах между струями активного потока за соплами и выходным торцом стенки, разделяющей сопла [2].The disadvantage of this device is low efficiency, due to energy losses of the active flow to eddy currents formed in the voids between the active flow jets behind the nozzles and the outlet end of the wall separating the nozzles [2].

Существует также патент на изобретение «Газоструйный эжектор», авторов Белотелова В.А., Романенкова Л.В., по патенту СССР №1044839, МПК F04F 5/14, представляющий собой газоструйный эжектор, содержащий активное сопло, камеру смешения, диффузор и кольцевую приемную камеру с подсоединенным к ней патрубком подвода пассивной среды, причем приемная камера в зоне подсоединения к ней патрубка выполнена конфузорной, а с диаметрально противоположной стороны – диффузорной [3].There is also a patent for the invention of "Gas jet ejector", authors Beloteva V.A., Romanenkova L.V., under the USSR patent No. 1044839, IPC F04F 5/14, which is a gas-jet ejector containing an active nozzle, mixing chamber, diffuser and ring a receiving chamber with a passive medium supply pipe connected to it, the receiving chamber in the zone of connecting the pipe to it being made confused, and from the diametrically opposite side - diffusive [3].

Недостатками такого эжектора являются его низкий КПД из-за следующих факторов:The disadvantages of such an ejector are its low efficiency due to the following factors:

недостаточная турбулизация активного потока на выходе из сопла;insufficient turbulization of the active flow at the nozzle exit;

отсутствие сглаживания геометрии проточной части в местах перехода между конструктивными элементами устройства.the lack of smoothing the geometry of the flow part in the transition between the structural elements of the device.

Ближайшим прототипом предлагаемой полезной модели является «Газовый эжектор», авторов Гутиев М. Х., Игнатенко З. Т., и др., по патенту СССР №827854, МПК F04F 5/14, представляющий собой газовый эжектор, содержащий активное сопло, образованное стенками полого сосуда, днище которого расположено в патрубке подвода пассивной среды, и патрубок подвода активной среды, имеющий перфорированный выходной участок, размещенный в активном сопле. Днище корпуса активного сопла выполнено обтекаемой формы и обращено выпуклостью навстречу потоку пассивной среды [4].The closest prototype of the proposed utility model is the “Gas Ejector”, by the authors M. M. Khtiev, Z. Ignatenko, et al., Under the USSR Patent No. 827854, IPC F04F 5/14, which is a gas ejector containing an active nozzle formed the walls of the hollow vessel, the bottom of which is located in the inlet of the passive medium inlet, and the inlet pipe of the active medium, having a perforated outlet section located in the active nozzle. The bottom of the body of the active nozzle is made of a streamlined shape and is convex towards the flow of the passive medium [4].

Недостатками выбранного прототипа являются его низкий КПД из-за следующих факторов:The disadvantages of the selected prototype are its low efficiency due to the following factors:

активный поток перед соплом теряет существенное количество энергии из-за внезапного расширения патрубка подвода активной среды, протекания активного потока через перфорации, а также поворота активного потока на 180°;the active flow in front of the nozzle loses a significant amount of energy due to the sudden expansion of the nozzle supplying the active medium, the flow of the active flow through the perforations, as well as the rotation of the active flow through 180 °;

крепление днища сосуда активного сопла к патрубку подвода пассивной среды может создавать сопротивление для пассивного потока;attaching the bottom of the active nozzle to the nozzle for supplying the passive medium may create resistance for the passive flow;

патрубок подвода активной среды загромождает середину сечения камеры смешения и диффузора, тем самым ухудшая их работу.the active medium inlet pipe clutters up the middle of the cross section of the mixing chamber and the diffuser, thereby impairing their operation.

Задачей предлагаемой полезной модели является устранение вышеперечисленных недостатков и создание газоструйного эжектора с высокой газодинамической эффективностью (КПД).The objective of the proposed utility model is to eliminate the above disadvantages and create a gas-jet ejector with high gas-dynamic efficiency (EFF).

Технический результат предлагаемого решения заключается в следующем:The technical result of the proposed solution is as follows:

увеличена газодинамическая эффективность за счет использования конфузорно-диффузорного канала, который обеспечивает симметрию поля скоростей пассивного потока на входе в камеру смешения;increased gas-dynamic efficiency due to the use of a confused-diffuser channel, which ensures the symmetry of the velocity field of the passive flow at the entrance to the mixing chamber;

увеличена газодинамическая эффективность за счет использования приемной камеры, выполненной из воронки в форме усеченного конуса, сегмента шаровой обечайки и полусферической обечайки, которая обеспечивает равномерный вход пассивного потока в горловину;increased gas-dynamic efficiency due to the use of a receiving chamber made of a funnel in the shape of a truncated cone, a ball-shell segment and a hemispherical shell, which ensures a uniform entrance of the passive flow into the neck;

увеличена газодинамическая эффективность за счет плавного разворота пассивного потока на 180° в полусферическом участке приемной камеры, который способствует выравниванию поля скоростей;increased gas-dynamic efficiency due to the smooth reversal of the passive flow through 180 ° in the hemispherical section of the receiving chamber, which helps level the velocity field;

увеличена газодинамическая эффективность за счет уменьшения вихреобразований между патрубком подвода активного газа и полусферической обечайкой, благодаря дополнительному введению профилированного кольцевого вкладыша;increased gas-dynamic efficiency due to the reduction of vortex formations between the active gas supply pipe and the hemispherical shell, due to the additional introduction of a profiled annular liner;

увеличена газодинамическая эффективность за счет использования сверхзвукового сопла, которое после критического сечения разделяется на четыре сообщающихся лепестка для повышения площади смешения активного и пассивного потоков на входе в горловину сверхзвукового сопла;increased gas-dynamic efficiency due to the use of a supersonic nozzle, which, after a critical section, is divided into four interconnected lobes to increase the mixing area of active and passive flows at the entrance to the throat of the supersonic nozzle;

увеличена газодинамическая эффективность за счет дополнительно установленных остроконечных шевронов на выходе из вершины каждого лепестка по касательной к его проточной для турбулизации активного потока;increased gas-dynamic efficiency due to the additionally installed pointed chevrons at the exit from the top of each petal tangentially to its flow for the turbulization of the active flow;

увеличена газодинамическая эффективность за счет использования спрофилированной геометрии внешней стенки сверхзвукового сопла, способствующей развороту пассивного потока с наименьшими потерями и его равномерному входу в горловину; increased gas-dynamic efficiency due to the use of the profiled geometry of the outer wall of the supersonic nozzle, contributing to the reversal of the passive flow with minimal losses and its uniform entry into the throat;

увеличена газодинамическая эффективность за счет сглаживания геометрии проточной части газоструйного эжектора в местах перехода между его конструктивными элементами, исполнение проточной части горловины и диффузора в форме гиперболоида, что уменьшает сопротивление на пути активного и смешанного газа. increased gas-dynamic efficiency due to the smoothing of the geometry of the flow-through part of a gas-jet ejector at the points of transition between its structural elements, the performance of the flow-through part of the throat and diffuser in the form of a hyperboloid, which reduces the resistance in the path of the active and mixed gas.

Газоструйный эжектор (фиг.1) состоит из патрубка подвода активного газа 1, сверхзвукового сопла 3, патрубка подвода пассивного газа 8, приемной камеры 9, горловины 10, камеры смешения 6 и диффузора 7. The gas-jet ejector (figure 1) consists of a nozzle for supplying active gas 1, a supersonic nozzle 3, a nozzle for supplying passive gas 8, a receiving chamber 9, a throat 10, a mixing chamber 6 and a diffuser 7.

Сверхзвуковое сопло (фиг.2) выполнено лепестковым, т.е. после критического сечения разделяется на четыре сообщающихся лепестка. На выходе из вершины каждого лепестка по касательной к его проточной части установлен остроконечный шеврон 11. Внешняя стенка сверхзвукового сопла спрофилирована наподобие внутренней. The supersonic nozzle (figure 2) is made petal, i.e. after the critical section is divided into four interlocking lobes. At the exit from the top of each petal, the pointed chevron 11 is tangential to its flow part. The outer wall of the supersonic nozzle is shaped like the inside.

Приемная камера 9 состоит из воронки 5 в форме усеченного конуса, сегмента шаровой обечайки 4 и полусферической обечайки 2, а также профилированного кольцевого вкладыша 12.Receiving chamber 9 consists of a funnel 5 in the shape of a truncated cone, a segment of a ball shell 4 and a hemispherical shell 2, as well as a profiled annular liner 12.

Камера смешения 6 является цилиндрической, проточная часть горловины 10 и диффузора 7 исполнена в форме гиперболоида. Геометрия проточной части газоструйного эжектора сглажена в местах перехода между его конструктивными элементами, а именно: между патрубком подвода активного газа 1 и полусферической обечайкой 2 (с помощью профилированного кольцевого вкладыша 12), между приемной камерой 9 и горловиной 10, между сегментом шаровой обечайки 4 и воронкой 5, между подводом пассивного газа 8 и воронкой 5.The mixing chamber 6 is cylindrical, the flow part of the neck 10 and the diffuser 7 is made in the form of a hyperboloid. The geometry of the flow-through part of the gas-jet ejector is smoothed at the transition points between its structural elements, namely, between the active gas supply pipe 1 and the hemispherical shell 2 (using the shaped annular liner 12), between the receiving chamber 9 and the throat 10, between the segment of the ball shell 4 and funnel 5, between the supply of passive gas 8 and the funnel 5.

Газоструйный эжектор работает следующим образом.Gas jet ejector works as follows.

Активный газ поступает через патрубок 1 в сверхзвуковое сопло 3, где разгоняется до сверхзвуковой скорости, причем благодаря лепестковому выходному сечению сопла и остроконечному шеврону 11, происходит турбулизация струи активного газа, увеличение площади контакта активного и пассивного газа на входе в горловину 10 и разрыв колец Кельвина-Гельмгольца, что повышает эффективность и быстроту процесса смешения.The active gas flows through the nozzle 1 into the supersonic nozzle 3, where it accelerates to supersonic speed, and thanks to the nozzle exit section of the nozzle and the pointed chevron 11, turbulization of the active gas jet, an increase in the contact area of the active and passive gas at the entrance to the neck 10 and Kelvin rings break -Helmholtz, which increases the efficiency and speed of the mixing process.

Пассивный газ поступает через патрубок 8 в воронку 5 приемной камеры 9, где внизу (кратчайший путь пассивного газа к горловине) газ движется по конфузорному каналу, а вверху (дальний путь пассивного газа к горловине) - по диффузорному через сегмент шаровой обечайки 4 по направлению к полусферической обечайке 2. Таким образом, происходит перераспределение давления пассивного газа и его выравнивание по сечению между стенкой приемной камеры 9 и выступом горловины 10. После плавного разворота пассивного потока на 180° в полусферическом участке приемной камеры, образованном сегментом шаровой обечайки 4 и профилированным кольцевым вкладышем 12, происходит дальнейшее выравнивание эпюры скоростей пассивного газа на входе в горловину 10.Passive gas enters through the nozzle 8 into the funnel 5 of the receiving chamber 9, where at the bottom (the shortest path of passive gas to the throat) the gas moves along the confuser channel, and at the top (long way of the passive gas to the throat) through the diffuser through the segment of the ball shell 4 towards hemispherical shell 2. Thus, there is a redistribution of pressure of the passive gas and its alignment over the cross section between the wall of the receiving chamber 9 and the protrusion of the neck 10. After a smooth rotation of the passive flow through 180 ° in the hemispherical section with me chamber, formed by a spherical shell segment 4 and a profiled annular liner 12, there is a further alignment diagrams of passive gas velocity at the inlet of the throat 10.

В горловине 10 струя активного газа из сверхзвукового сопла 3 создает разрежение, тем самым увлекая пассивный газ в камеру смешения 6, где происходит смешение газов и обмен энергией. Из камеры смешения 6 смесь газов попадает в диффузор 7, где с минимальными потерями энергии благодаря гиперболоидной форме проточной части происходит снижение скорости и повышение давления газа. Из диффузора смесь газов отводится потребителю.In the neck 10, the jet of active gas from supersonic nozzle 3 creates a vacuum, thereby drawing the passive gas into the mixing chamber 6, where the gases are mixed and energy is exchanged. From the mixing chamber 6, the gas mixture enters the diffuser 7, where, with minimal energy loss, due to the hyperboloid shape of the flow part, the velocity decreases and the gas pressure increases. From the diffuser a mixture of gases is diverted to the consumer.

Сглаживание геометрии проточной части газоструйного эжектора в местах перехода между его конструктивными элементами, а также отсутствие препятствий на пути наиболее высокопотенциальных активного и смешанного газов позволяет снизить потери энергии высокопотенциальных потоков на трение и образование вихрей.Smoothing the geometry of the flow-through part of a gas-jet ejector at the points of transition between its structural elements, as well as the absence of obstacles to the most high-potential active and mixed gases, reduces the energy losses of high-potential flows to friction and the formation of vortices.

Таким образом, применение в предлагаемом газоструйном эжекторе сверхзвукового лепесткового сопла с остроконечными шевронами и профилированной стенкой совместно с приемной камерой, выполненной в виде усеченного конуса и сегмента шаровой обечайки, при сглаживании геометрии проточной части и отсутствии препятствий на пути наиболее высокопотенциальных активного и смешанного газов позволяет значительно повысить КПД газоструйного эжектора.Thus, the application in the proposed gas-jet ejector of a supersonic petal nozzle with pointed chevrons and a profiled wall together with a receiving chamber made in the form of a truncated cone and a ball-shell segment, while smoothing the geometry of the flow part and the absence of obstacles in the path of the most high-potential active and mixed gases, significantly increase the efficiency of the gas jet ejector.

Источники информацииInformation sources

1. Патент № 2341691 РФ, МПК F04F 5/18, F04F 55/44. Газовый эжектор. Соболоев А.Н., Запрягаев В. И., Мальков В.М. – №2007100659/06; заявл. 09.01.2007; опубл. 20.12.2008 (аналог).1. Patent No. 2341691 of the Russian Federation, IPC F04F 5/18, F04F 55/44. Gas ejector. Soboloyev A.N., Zapryagaev V.I., Malkov V.M. - №2007100659 / 06; declare 09/01/2007; publ. 12/20/2008 (equivalent).

2. Патент № 629326 СССР, МПК F04F 5/14. Газовый эжектор. Байков В.С., Васильев Ю.Н. - №2093869/22-03; заявл. 07.01.75; опубл. 25.10.78 (аналог).2. Patent No. 629326 USSR, IPC F04F 5/14. Gas ejector. Baikov V.S., Vasilyev Yu.N. - №2093869 / 22-03; declare 07.01.75; publ. 10.25.78 (equivalent).

3. Патент № 1044839 СССР, МПК F04F 5/14. Газовый эжектор. Белотелов В.А., Романенков Л.В. – №3436739/25-06; заявл. 12.05.1982; опубл. 30.09.1983 (аналог).3. Patent No. 1044839 USSR, IPC F04F 5/14. Gas ejector. Belotelov V.A., Romanenkov L.V. - №3436739 / 25-06; declare 05/12/1982; publ. 09/30/1983 (equivalent).

4. Патент № 827854 СССР, МПК F04F 5/14. Газовый эжектор. Гутиев М.Х., Игнатенко З.Т. – №2780298/25-06; заявл. 15.06.1979; опубл. 07.05.1981 (прототип).4. Patent No. 827854 USSR, IPC F04F 5/14. Gas ejector. Gutiev M.Kh., Ignatenko Z.T. - №2780298 / 25-06; declare 06/15/1979; publ. 05/07/1981 (prototype).

Claims (2)

1. Газоструйный эжектор, содержащий активное сверхзвуковое сопло с горловиной, патрубок подвода активного газа, патрубок подвода пассивного газа и камеру смешения потоков газов, отличающийся тем, что установлена приемная камера, выполненная в виде усеченного конуса и сегмента шаровой обечайки с образованием дополнительного конфузорно-диффузорного канала, проточная часть горловины и диффузора выполнены в форме гиперболоида, а сверхзвуковое сопло после критического сечения выполнено в виде четырех сообщающихся лепестков, на вершине каждого из которых параллельно оси сверхзвукового сопла монтирован треугольный шеврон.1. A gas-jet ejector containing an active supersonic nozzle with a throat, an active gas supply nozzle, a passive gas supply nozzle and a gas flow mixing chamber, characterized in that the receiving chamber is made in the form of a truncated cone and a ball-feed segment with the formation of an additional confuser-diffuser the canal, the flow part of the neck and the diffuser are made in the form of a hyperboloid, and the supersonic nozzle after the critical section is made in the form of four communicating lobes, on top of the dogo of which is parallel to the axis of the supersonic nozzle mounted triangular chevron. 2. Газоструйный эжектор по п. 1, отличающийся тем, что внешняя стенка выполнена одинаковой формы с внутренней. 2. Gas jet ejector according to claim. 1, characterized in that the outer wall is made of the same shape with the inner.
RU2019105520U 2019-02-27 2019-02-27 GAS BOTTLE EJECTOR RU189929U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105520U RU189929U1 (en) 2019-02-27 2019-02-27 GAS BOTTLE EJECTOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019105520U RU189929U1 (en) 2019-02-27 2019-02-27 GAS BOTTLE EJECTOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189929U1 true RU189929U1 (en) 2019-06-11

Family

ID=66948020

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019105520U RU189929U1 (en) 2019-02-27 2019-02-27 GAS BOTTLE EJECTOR

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189929U1 (en)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU827854A1 (en) * 1979-06-15 1981-05-07 Северо-Кавказский Научно-Исследовательскийинститут Природных Газов Gas ejector
US4379679A (en) * 1980-12-01 1983-04-12 United Technologies Corporation Supersonic/supersonic fluid ejector
SU1044839A1 (en) * 1982-05-12 1983-09-30 Предприятие П/Я В-8844 Gas-jet ejector
RU2341691C2 (en) * 2007-01-09 2008-12-20 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христианович СО РАН (ИТПМ СО РАН) Gas ejector
US20160153472A1 (en) * 2014-12-01 2016-06-02 Dayco Ip Holdings, Llc Evacuator system having multi-port evacuator

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU827854A1 (en) * 1979-06-15 1981-05-07 Северо-Кавказский Научно-Исследовательскийинститут Природных Газов Gas ejector
US4379679A (en) * 1980-12-01 1983-04-12 United Technologies Corporation Supersonic/supersonic fluid ejector
SU1044839A1 (en) * 1982-05-12 1983-09-30 Предприятие П/Я В-8844 Gas-jet ejector
RU2341691C2 (en) * 2007-01-09 2008-12-20 Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христианович СО РАН (ИТПМ СО РАН) Gas ejector
US20160153472A1 (en) * 2014-12-01 2016-06-02 Dayco Ip Holdings, Llc Evacuator system having multi-port evacuator

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4123800A (en) Mixer-injector
CN100385190C (en) Cyclonic fluid separator with vortex generator in inlet section
US6811712B2 (en) Method and apparatus for treating fluids
WO2013029475A1 (en) Composite jet mixer
CN109529738A (en) A kind of eddy flow cavitation apparatus
US8967597B2 (en) Device for mixing gas into a flowing liquid
IL43402A (en) An ejector apparatus and a method for flowing fluid therethrough
RU189929U1 (en) GAS BOTTLE EJECTOR
US4394965A (en) Pulsating shower using a swirl chamber
CN112474094B (en) Remote jetting method and device for supersonic airflow and rotational flow negative pressure coupling
WO2012134357A1 (en) Vortical jet sprayer
CN209735372U (en) Micro bubble device
RU2561107C1 (en) Jet-vortex atomiser with ejecting flame
CN112827687B (en) Spiral pipeline oscillation atomizer based on bionic surface
RU2624111C1 (en) Venturi scrubber with finely divided irrigation
CN211864584U (en) Micro-power gas-liquid or liquid-liquid mixed nano-scale fluid generator
RU203051U1 (en) DEVICE FOR CREATING TRACTION FROM COUNTER FLOW OF FLUID MEDIUM
RU2705695C1 (en) Method of flow ejection and device for its implementation
RU2008106224A (en) METHOD AND DEVICE OF THE VORTEX WORKING FLOW OF THE WORKING BODY
RU2725408C1 (en) Low-pressure vacuum-vortex nozzle with ejecting flame
CN219384916U (en) Three-nozzle rotational flow aeration device with brand new structure
SU1268391A1 (en) Abrasive-jet device
RU2731260C1 (en) Ejector
JPS63144961A (en) Tube inside face blasting device
RU2067019C1 (en) Gas treatment device

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190626