RU2016109411A - Универсальная рабочая камера эжектора - Google Patents

Универсальная рабочая камера эжектора Download PDF

Info

Publication number
RU2016109411A
RU2016109411A RU2016109411A RU2016109411A RU2016109411A RU 2016109411 A RU2016109411 A RU 2016109411A RU 2016109411 A RU2016109411 A RU 2016109411A RU 2016109411 A RU2016109411 A RU 2016109411A RU 2016109411 A RU2016109411 A RU 2016109411A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vessel
active
possibility
toroidal
working chamber
Prior art date
Application number
RU2016109411A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2640871C2 (ru
Inventor
Анатолий Федорович Маковецкий
Original Assignee
Анатолий Федорович Маковецкий
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 Анатолий Федорович Маковецкий filed Critical Анатолий Федорович Маковецкий
Priority to RU2016109411A priority Critical patent/RU2640871C2/ru
Publication of RU2016109411A publication Critical patent/RU2016109411A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2640871C2 publication Critical patent/RU2640871C2/ru

Links

Landscapes

  • Surgical Instruments (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Claims (25)

1. Рабочая камера эжектора, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда направленный по касательной к перпендикулярной оси сосуда плоской поверхности осесимметричный поток активной текучей среды, поступающей во внутренний объем сосуда при помощи устройства подачи, содержащего штуцеры подвода с профилированными активными соплами, предназначенными для создания струи активной среды, вектор скорости которой направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда меридианной плоскостью.
2. Рабочая камера эжектора по п. 1, устройство подачи активной среды которой выполнено так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
3. Рабочая камера эжектора по п. 1, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда направленный по касательной к боковой поверхности соосного сосуду усеченного прямого кругового конуса осесимметричный поток активной текучей среды.
4. Рабочая камера эжектора по п. 3, устройство подачи активной среды которой выполнено так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
5. Рабочая камера эжектора по п. 1, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда направленный по касательной к боковой поверхности соосного сосуду прямого кругового цилиндра осесимметричный поток активной текучей среды.
6. Рабочая камера эжектора по п. 5, устройство подачи активной среды которой выполнено так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
7. Рабочая камера эжектора по п. 1, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда, реверсивный поток активной текучей среды путем поочередного включения одного из двух имеющихся независимых устройств подачи, содержащих штуцеры подвода с профилированными активными соплами, через которые активная текучая среда попадает во внутренний объем тороидального сосуда в виде струи, направленной по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда меридианной плоскостью.
8. Рабочая камера эжектора по п. 7, устройства подачи активной среды которой выполнены так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
9. Рабочая камера эжектора по п. 3, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда, реверсивный поток активной текучей среды путем поочередного включения одного из двух имеющихся независимых устройств подачи, содержащих штуцеры подвода с профилированными активными соплами, через которые активная текучая среда попадает во внутренний объем тороидального сосуда в виде струи, направленной по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда меридианной плоскостью.
10. Рабочая камера эжектора по п. 9, устройства подачи активной среды которой выполнены так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
11. Рабочая камера эжектора по п. 5, отличающаяся тем, что входящий в ее состав тороидальный сосуд выполнен с возможностью формировать вне сосуда, реверсивный поток активной текучей среды путем поочередного включения одного из двух имеющихся независимых устройств подачи, содержащих штуцеры подвода с профилированными активными соплами, через которые активная текучая среда попадает во внутренний объем тороидального сосуда в виде струи, направленной по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда меридианной плоскостью.
12. Рабочая камера эжектора по п. 11, устройства подачи активной среды которой выполнены так, что вектор скорости выходящей из активного сопла струи активной текучей среды направлен по касательной к внутреннему контуру сечения тороидального сосуда плоскостью, образующей с меридианной плоскостью сосуда острый двугранный угол, ребром которого является линия пересечения плоскости симметрии тороидальной поверхности с меридианной плоскостью сосуда.
13. Рабочая камера эжектора по п. 1, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
14. Рабочая камера эжектора по п. 3, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
15. Рабочая камера эжектора по п. 5, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
16. Рабочая камера эжектора по п. 7, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
17. Рабочая камера эжектора по п. 9, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
18. Рабочая камера эжектора по п. 11, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
19. Рабочая камера эжектора по п. 2, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
20. Рабочая камера эжектора по п. 4, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
21. Рабочая камера эжектора по п. 6, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
22. Рабочая камера эжектора по п. 8, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
23. Рабочая камера эжектора по п. 10, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
24. Рабочая камера эжектора по п. 12, выполненная с возможностью сборки многоступенчатой конструкции, а также с возможностью задания режима подачи активной текучей среды для каждой отдельной ступени.
25. Многоступенчатая рабочая камера эжектора, отличающаяся тем, что в ее состав входит соосный ей тороидальный сосуд, выполненный с возможностью формировать вне своего объема направленный по касательной к перпендикулярной оси сосуда плоской поверхности осесимметричный поток активной текучей среды, соосный тороидальный сосуд, выполненный с возможностью формировать вне своего объема направленный по касательной к боковой поверхности соосного сосуду усеченного прямого кругового конуса осесимметричный поток активной текучей среды, соосный тороидальный сосуд, выполненный с возможностью формировать вне своего объема направленный по касательной к боковой поверхности соосного сосуду прямого кругового цилиндра осесимметричный поток активной текучей среды, а также различные варианты соединения указанных соосных тороидальных сосудов между собой.
RU2016109411A 2016-03-16 2016-03-16 Универсальная рабочая камера эжектора (варианты) RU2640871C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109411A RU2640871C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Универсальная рабочая камера эжектора (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016109411A RU2640871C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Универсальная рабочая камера эжектора (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016109411A true RU2016109411A (ru) 2017-09-20
RU2640871C2 RU2640871C2 (ru) 2018-01-12

Family

ID=59893649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016109411A RU2640871C2 (ru) 2016-03-16 2016-03-16 Универсальная рабочая камера эжектора (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2640871C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2736983C1 (ru) * 2019-10-15 2020-11-23 Анатолий Федорович Маковецкий Многоступенчатая рабочая камера эжектора и эжектор (варианты)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3655298A (en) * 1970-05-15 1972-04-11 Hayward Baker Fluid flow transfer device
US4227863A (en) * 1978-09-18 1980-10-14 Raymond Sommerer Centrifugal aspirator
SU1262136A1 (ru) * 1983-12-13 1986-10-07 Parinov Timofej F Вихревой эжектор Паринова Т.Ф.
RU2555102C1 (ru) * 2013-12-10 2015-07-10 Анатолий Федорович Маковецкий Рабочая камера эжектора
RU2551917C1 (ru) * 2014-01-28 2015-06-10 Анатолий Федорович Маковецкий Реверсивная рабочая камера эжектора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2640871C2 (ru) 2018-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2514862C1 (ru) Вихревая форсунка
RU2605115C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
WO2016178436A3 (ja) 液体処理ノズル、それを用いた液体処理方法、ガス溶解方法及びガス溶解装置
MY177697A (en) Loop flow bubble-generating nozzle
RU2564279C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2014107506A (ru) Двухкомпонентное сопло и способ распыления жидкостно-газовой смеси
RU2501611C1 (ru) Форсунка типа ксс
RU2465066C1 (ru) Вихревая форсунка
WO2017070246A9 (en) Micro-sized structure and construction method for fluidic oscillator wash nozzle
RU2545256C1 (ru) Широкофакельная центробежная форсунка
RU2017125940A (ru) Оптимизированная форсунка для нагнетания воды под давлением, содержащей растворенный газ
RU2016109411A (ru) Универсальная рабочая камера эжектора
RU2500482C1 (ru) Широкофакельная центробежная форсунка
RU2539183C1 (ru) Центробежная форсунка кочетова с активным распылителем
RU2605114C1 (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2555102C1 (ru) Рабочая камера эжектора
RU2015140881A (ru) Вихревая форсунка кочетова
RU2551917C1 (ru) Реверсивная рабочая камера эжектора
RU2588903C1 (ru) Реверсивная рабочая камера эжектора "воронка"
RU2013156187A (ru) Камера жидкостного ракетного двигателя малой тяги
RU2563751C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
RU2641271C1 (ru) Вихревая форсунка
KR101595418B1 (ko) 건식 세척장치용 분사노즐
RU2532168C1 (ru) Центробежная форсунка кочетова со встречно-закрученными потоками типа взп
RU2015109889A (ru) Широкофакельная центробежная форсунка