RU2016263C1 - Способ работы жидкостно-газового эжектора - Google Patents

Способ работы жидкостно-газового эжектора Download PDF

Info

Publication number
RU2016263C1
RU2016263C1 SU4748031A RU2016263C1 RU 2016263 C1 RU2016263 C1 RU 2016263C1 SU 4748031 A SU4748031 A SU 4748031A RU 2016263 C1 RU2016263 C1 RU 2016263C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
supersonic
gas
flow
medium
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Черников
А.А. Черникова
С.А. Черников
Original Assignee
Черников Арнольд Александрович
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 Черников Арнольд Александрович filed Critical Черников Арнольд Александрович
Priority to SU4748031 priority Critical patent/RU2016263C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016263C1 publication Critical patent/RU2016263C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: подают и разгоняют до сверхзвуковой скорости эжектирующую газообразную среду в центральном сопловом насадке. Смешивают эжектирующую и эжектируемую среды в камере смешения и тормозят до дозвуковой скорости смеси сред в диффузоре. Увеличивают расход эжектирующей среды через центральный сопловый насадок. Впрыскивают через отверстия в сверхзвуковой поток газа рабочую жидкость и смешивают ее с эжектирующим газом в цилиндрическом насадке при сохранении сверхзвуковой скорости течение потока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к вакуумной технике.
Известен способ работы газового эжектора, при котором эжектирующий газ разгоняется до сверхзвуковой скорости в центральном сопловом насадке. При этом сопло на выходе снабжено расходным насадком с отверстиями.
В указанном техническом решении уменьшение потерь в замыкающих скачках уплотнения за соплом достигается за счет уменьшения перепада полного давления в сопле.
Однако, при этом уменьшается масса и энергия центральной струи активного газа, а энергия струй, выходящих через отверстия расходного насадка, используется неэффективно из-за больших потерь, связанных с торможением струй в косых скачках уплотнения, образующихся при повороте струй на выходе их из отверстий расходного насадка.
Цель изобретения - повышение эффективности работы эжектора.
Для достижения поставленной цели предлагается увеличивать расход эжектирующей среды через центральный сопловой насадок, впрыскивать через отверстия в сверхзвуковой поток газа рабочую жидкость и смешивать последнюю с эжектирующим газом в цилиндрическом насадке при сохранении сверхзвуковой скорости течения потока.
На чертеже показан эжектор, работающий по предлагаемому способу. Эжектор состоит из камеры 1 подвода, центрального насадка 2, подвода 3 газа, сверхзвукового сопла 4, подвода 5 жидкости, коллектора 6 с отверстиями 7, насадка 8, камеры смешения с начальным 9 и основным 10 участками и диффузора 11.
При работе эжектора эжектируемый газ проходит по кольцевому каналу камеры 1 подвода. Эжектирующий газ через подвод 3 вводят в центральный насадок 2 и разгоняют до сверхзвуковой скорости в сопле 4. Рабочую жидкость через подвод 5 вводят в коллектор 6 и через отверстия 7 впрыскивают в сверхзвуковой поток газа и смешивают с ним в цилиндрическом насадке 8 при сохранении сверхзвуковой скорости течения потока. Сверхзвуковая струя смешивается с эжектируемой средой в камере смешения и тормозится до дозвуковой скорости в диффузоре 11. При этом в дозвуковом потоке восстанавливается давление торможения.
П р и м е р 1. При эжектировании воздуха его сжатие от 30 Торр до 1,2 кгс/см2 может быть осуществлено обычным способом в жидкостном эжекторе с КПД не более 10% . При работе по предлагаемому способу для сжатия 10 г/с воздуха нормальной температуры в сверхзвуковое сопло активного газа подается 30 г/с воздуха нормальной температуры с давлением 15 кг/см2. Воздух расширяется в сопле и при его скорости ≈500 м/с в него впрыскивается вода с расходом 2,2 кг/с. Вода смешивается с воздухом в насадке 8, при этом реализуется сверхзвуковое течение с числом М = 1,4. На начальном участке камеры смешения воздух смешивается с активной средой, при этом скорость потока снижается до М = 1,15. При торможении потока в диффузоре восстанавливается давление 1,2 кгс/см2.
П р и м е р 2. Для сжатия воздуха при тех же заданных параметрах в сверхзвуковое сопло подается 50 г/с воздуха, нагретого до 600 К при давлении 12 кгс/см2. На выходе сопла в воздух впрыскивается вода с расходом 2 кг/с. Скорость активного потока на входе в камеру смешения соответствует числу М = 1,22. При смешении эжектируемого воздуха с активной средой относительная скорость смеси снижается до М = 1,14. При торможении потока в диффузоре восстанавливается давление 1,2 кгс/см2.
С учетом реального уровня потерь в потоке КПД эжекторов в этих примерах составляет соответственно 30 и 35%.
Приведенные примеры выявляют существенное расчетное повышение эффективности работы эжектора. Действительное значение КПД эжектора, полученное экспериментально, не должно значительно отличаться от расчетного.
Предложенный способ применим при использовании в качестве активного газа как однородных с эжектируемым, так и неоднородных с ним газов.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАБОТЫ ЖИДКОСТНО-ГАЗОВОГО ЭЖЕКТОРА, включающий подачу и разгон до сверхзвуковой скорости эжектирующей газообразной среды в центральном сопловом насадке, смешение эжектирующей и эжектируемой сред в камере смешения и торможение до дозвуковой скорости смеси сред в диффузоре, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы эжектора, увеличивают расход эжектирующей среды через центральный сопловой насадок, впрыскивают через отверстия в сверхзвуковой поток газа рабочую жидкость и смешивают последнюю с эжектирующим газом в цилиндрическом насадке при сохранении сверхзвуковой скорости течения потока.
SU4748031 1989-10-10 1989-10-10 Способ работы жидкостно-газового эжектора RU2016263C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4748031 RU2016263C1 (ru) 1989-10-10 1989-10-10 Способ работы жидкостно-газового эжектора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4748031 RU2016263C1 (ru) 1989-10-10 1989-10-10 Способ работы жидкостно-газового эжектора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016263C1 true RU2016263C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21473988

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4748031 RU2016263C1 (ru) 1989-10-10 1989-10-10 Способ работы жидкостно-газового эжектора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016263C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5697212A (en) * 1994-12-27 1997-12-16 Societe Europeenne De Propulsion Rocket propellant tank self-pressurization

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 128968, кл. F 04F 5/00, 1959. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5697212A (en) * 1994-12-27 1997-12-16 Societe Europeenne De Propulsion Rocket propellant tank self-pressurization

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5224333A (en) Simplex airblast fuel injection
US5931643A (en) Fluid jet ejector with primary fluid recirculation means
US3852409A (en) Process for the removal of particulate matter and acidic gases from carrier gases
US4915300A (en) High pressure mixing and spray nozzle apparatus and method
JPH07173751A (ja) 熱可塑性合成樹脂から帯状スピンフリースを形成するフリース形成装置の操作方法およびフリース形成装置
US5115634A (en) Simplex airblade fuel injection method
US4358249A (en) Vacuum chamber with a supersonic flow aerodynamic window
JPH062964A (ja) エジェクタ
US4388045A (en) Apparatus and method for mixing and pumping fluids
RU2016263C1 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
SU1755714A3 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
SU1710856A1 (ru) Струйный насос
RU2004854C1 (ru) Эжектирующее устройство
SU1724954A1 (ru) Газовый эжектор
SU1125416A1 (ru) Эжектор
RU2827018C1 (ru) Эжекционно-вихревой двигатель
SU876180A1 (ru) Центробежно-струйна форсунка
SU1733059A1 (ru) Эжекционна труба Вентури
SU1656173A1 (ru) Способ запуска жидкостно-газового эжектора
SU1521928A1 (ru) Струйный аппарат
SU661150A1 (ru) Газоструйный эжектор
RU1095746C (ru) Форсунка
RU2032869C1 (ru) Способ образования искусственного снега и устройство для его осуществления
SU1386264A1 (ru) Генератор пены
SU730373A1 (ru) Эвольвентное сопло