RU2056920C1 - Инжекторный смеситель - Google Patents

Инжекторный смеситель Download PDF

Info

Publication number
RU2056920C1
RU2056920C1 RU93056173A RU93056173A RU2056920C1 RU 2056920 C1 RU2056920 C1 RU 2056920C1 RU 93056173 A RU93056173 A RU 93056173A RU 93056173 A RU93056173 A RU 93056173A RU 2056920 C1 RU2056920 C1 RU 2056920C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
nozzle
diameter
cylindrical
housing
Prior art date
Application number
RU93056173A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93056173A (ru
Inventor
А.Ф. Цыцаркин
О.И. Менжинский
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Камен"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью "Камен" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Камен"
Priority to RU93056173A priority Critical patent/RU2056920C1/ru
Publication of RU93056173A publication Critical patent/RU93056173A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2056920C1 publication Critical patent/RU2056920C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: в качестве дезинтегратора или гомогенизатора в пищевой промышленности, для дезинфекции и пастеризации жидкостей, для подогрева воды в системах отопления, в качестве насоса, в системах транспорта вязких жидкостей. Сущность изобретения: инжекторный смеситель содержит цилиндрический корпус с поперечным патрубком подвода жидкости, установленные в корпусе активное сопло, подключенное к источнику пара, и камеру смешения с конфузорно-цилиндрическим центральным каналом. Наружная поверхность камеры смешения образует с корпусом кольцевые каналы минимального проходного сечения, конфузорный и максимального проходного сечения. Первый из этих каналов сообщен с кольцевым всасывающим соплом, образованным активным соплом и конической частью центрального канала, а последний - с поперечным патрубком. Наружная поверхность камеры смешения может иметь дополнительный конический участок, образующий с корпусом расширяющуюся к поперечному патрубку полость. Приведены оптимальные с точки зрения устойчивости работы геометрические параметры смесителя. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к струйным, в частности к инжекторным устройствам для смешения пара и жидкости, и может быть использовано в качестве дезинтегратора, гомогенизатора в пищевой промышленности, для дезинфекции и пастеризации жидкостей, а также для подогрева воды в системах отопления в качестве насоса, системах транспорта вязких жидкостей.
Известен инжекторный смеситель, содержащий цилиндрический корпус с поперечным патрубком подвода жидкости и установленные в корпусе, соосные ему активное сопло, подключенное к источнику пара, и камеру смешения, имеющую центральный канал с последовательно по потоку расположенными конфузорным и цилиндрическим участками, а между конфузорным участком и активным соплом образовано всасывающее кольцевое сопло.
Однако данной смеситель, наиболее близкий к изобретению обладает присущими к такому конструктивному выполнению недостатками. Боковой подвод жидкости приводит к неравномерному распределению скорости и давления по окружности всасывающего кольцевого сопла. Это обуславливает возникновение поперечных нагрузок на активное сопло, особенно опасных при большой длине последнего, свойственной известной конструкции. Неравномерность параметров в кольцевом сопле является причиной часто отмечаемых колебаний активного сопла, неустойчивости работы инжектора. Другой причиной механических и аэрогидродинамических колебаний является охлаждение стенок активного сопла жидкостью, текущей в кольцевом сопле. Вблизи охлажденных стенок происходит частичная и неравномерная конденсация пара и могут возникать зоны сверхзвуковых течений вследствие резкого уменьшения скорости звука в двухфазном потоке. Скачки уплотнения, в которых происходит торможение сверхзвуковых потоков, как правило, неустойчивы, и в них происходят значительные потери энергии.
Техническим эффектом изобретения является повышение устойчивости работы.
Указанный эффект достигается тем, что наружная поверхность камеры смешения выполнена с последовательно по ходу потока в центральном канале расположенными цилиндрическим участком большого диаметра, коническим участком и цилиндрическим участком малого диаметра, которые образуют с корпусом кольцевые каналы соответственно минимального проходного сечения, конфузорный и максимального проходного сечения, первый из этих каналов сообщен с всасывающим соплом, а последний с радиальным патрубком.
Диаметры активного сопла на выходе Dc, входа Dкс в конфузорный участок камеры смешения и выхода D из него, наружный диаметр цилиндрической части конфузорного участка Dк и наружный D диаметр цилиндрического участка камеры смешения, Dp внутренний диаметр корпуса и длина L2 цилиндрического участка камеры смешения связаны соотношениями:
Figure 00000001
1,5÷1,75;
Figure 00000002
2÷3;
Figure 00000003
1,0÷1,5;
Figure 00000004
1,1÷1,25;
Figure 00000005
5÷8
Камера смешения может быть выполнена с дополнительном коническим участком на наружной поверхности, образующим с корпусом расширяющуюся к поперечному патрубку полость.
На фиг.1 представлен инжекторный смеситель, продольный разрез; на фиг.2 инжектор с дополнительным коническим участком на наружной поверхности камеры смешения, продольный разрез.
Инжекторный смеситель содержит цилиндрический корпус 1 с радиальным патрубком 2, в котором установлено сопло 3, а также камеру 4 смешения с центральным каналом, имеющим входной конфузорный 5 и цилиндрический 6 участки. Центральный канал и активное сопло 3 соосны с корпусом 1. Сопло 3 образует с участком 5 всасывающее кольцевое сопло 7. Наружная поверхность камеры 4 смешения выполнена с цилиндрическим участком 8 большого диаметра, коническим участком 9 и цилиндрическим участком 10 малого диаметра, расположенными последовательно по ходу потока в центральном канале камеры смешения. Эти участки образуют с внутренней поверхностью корпуса 1 кольцевые каналы 11-13 соответственно минимального проходного сечения, конфузорный и максимального проходного сечения. Канал 11 сообщен с соплом 7, а канал 13 с патрубком 2. В канале 11 могут быть размещены дистанционирующие радиальные выступы 14, закрепленные на корпусе 1 или камере 4 смешения.
Диаметры сопла на выходе Dc, выхода Dкс в конфузорный участок камеры смешения и D выхода из него, наружный диаметр цилиндрической части конфузорного участка камера смешения Dк и наружный D диаметр цилиндрического участка камеры 4 смешения, внутренний диаметр Dp корпуса и длина L2 цилиндрического участка 6 камеры смешения связаны вышеуказанными соотношениями.
Инжекторный смеситель, показанный на фиг.2, имеет дополнительный конический участок 15 на наружной поверхности камеры 4 смешения. Участок 15 образует с внутренней поверхностью корпуса 1 полость 16, расширяющуюся в сторону радиального патрубка 2.
Инжекторный смеситель работает следующим образом.
Активная среда (пар) подается от источника, например котла, в сопло 3. Поток пара разгоняется в сопле 3, и вытекающая из него струя пара создает разрежение в кольцевом сопле 7. Жидкость из патрубка 2 попадает в цилиндрический канал 13 максимального проходного сечения и затем через конфузорный канал 12 и канал 11 минимального проходного сечения всасывается в сопло 7. Процессы смешения пара и жидкости, конденсации пара завершаются у выхода центрального канала, к цилиндрическому участку 6 которого обычно присоединяется диффузор (как это показано на фиг.1, 2). Последний служит для уменьшения скорости жидкости и, следовательно, потерь энеpгии в трубопроводах. В каналах 12 и 13 происходит подогрев жидкости передачей тепла через стенки камеры смешения. Благодаря этому стенки активного сопла 3 и пристеночные слои пара меньше охлаждаются. Как показали эксперименты и расчеты, предварительный подогрев жидкости позволяет устранить конденсацию пара в сопле 3 и образование локальных сверхзвуковых потоков. Последовательное расположение каналов 13 и 11 соответственно максимального проходного сечения и минимального проходного сечения обеспечивает равномерное распределение параметров по окружности кольцевого сопла 7. Оба эти фактора выравнивание параметров в сопле 7 и подогрев жидкости на входе в него приводят к устранению неустойчивости работы инжектора. Как показали эксперименты и расчеты, в максимальной степени эти факторы проявляются при указанных выше соотношениях размеров, являющихся оптимальными с точки зрения устойчивости работы инжекторного смесителя. Наличие расширяющейся к радиальному патрубку 2 полости 16 (фиг.2) интенсифицирует предварительный подогрев жидкости, что в ряде случае благоприятно сказывается на стабильности работы инжекторного смесителя.

Claims (3)

1. ИНЖЕКТОРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, содержащий корпус с радиальным патрубком подвода жидкости и установленные в корпусе по оси активное сопло, подключенное к источнику пара, и камеру смешения, имеющую центральный канал с последовательно по потоку расположенными конфузорным и цилиндрическим участками, всасывающее кольцевое сопло, образованное между активным соплом и конфузорным участком камеры смешения, отличающийся тем, что наружная поверхность конфузорного участка камеры смешения выполнена цилиндроконической, при этом камера смешения образует с корпусом кольцевые каналы соответственно минимального проходного сечения, конфузорный и максимального проходного сечения, первый из этих каналов сообщен с всасывающим соплом, а последний - с радиальным патрубком.
2. Смеситель по п.1, отличающийся тем, что отношение диаметра входа в конфузорный участок камеры смешения к диаметру выхода из него составляет 1,5 - 1,75, отношение внутреннего диаметра корпуса к наружному диаметру цилиндрического участка камеры смешения составляет 2 - 3, отношение диаметра активного сопла на выходе к диаметру выхода из конфузорного участка камеры смешения составляет 1,0 - 1,5, отношение внутреннего диаметра корпуса к наружному диаметру цилиндрической части конфузорного участка камеры смешения составляет 1,1 - 1,25, а отношение длины цилиндрического участка камеры смешения к его диаметру составляет 5 - 8.
3. Смеситель по пп.1 и 2, отличающийся тем, что камера смешения на выходе выполнена с дополнительным коническим участком на наружной поверхности, образующим с корпусом расширяющуюся к радиальному патрубку полость.
RU93056173A 1993-12-20 1993-12-20 Инжекторный смеситель RU2056920C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056173A RU2056920C1 (ru) 1993-12-20 1993-12-20 Инжекторный смеситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93056173A RU2056920C1 (ru) 1993-12-20 1993-12-20 Инжекторный смеситель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93056173A RU93056173A (ru) 1995-06-19
RU2056920C1 true RU2056920C1 (ru) 1996-03-27

Family

ID=20150459

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93056173A RU2056920C1 (ru) 1993-12-20 1993-12-20 Инжекторный смеситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2056920C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446273C2 (ru) * 2010-06-03 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма "Атомбиотех" Способ приготовления полимерного состава для обслуживания газовых скважин и устройство для его осуществления
RU2590020C2 (ru) * 2011-10-11 2016-07-10 Кавасаки Дзюкогё Кабусики Кайся Смеситель текучих сред и использующая его система теплообмена

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1669519, кл. B 01J 5/04, опубл. 1991. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2446273C2 (ru) * 2010-06-03 2012-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма "Атомбиотех" Способ приготовления полимерного состава для обслуживания газовых скважин и устройство для его осуществления
RU2590020C2 (ru) * 2011-10-11 2016-07-10 Кавасаки Дзюкогё Кабусики Кайся Смеситель текучих сред и использующая его система теплообмена
US10092886B2 (en) 2011-10-11 2018-10-09 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha Fluid mixer and heat exchange system using same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4487553A (en) Jet pump
US5322222A (en) Spiral jet fluid mixer
IL175205A (en) Device for the treatment of Nigerians
CZ287995A3 (en) Tubular heat-exchange apparatus with fins
AU2001271830A1 (en) Method and apparatus for treating fluids
RU2056920C1 (ru) Инжекторный смеситель
US3457863A (en) Jet pump booster
US1806287A (en) Ejector
GB2523277A (en) Apparatus and method for processing food
EP1808651A2 (en) Cavitation thermogenerator and method for heat generation by the caviation thermogenerator
JPH06502900A (ja) ガス状媒体のための噴射圧縮機
US6665327B1 (en) Gas laser device
JPS63319030A (ja) エジエクタ
RU2200879C2 (ru) Способ эжекции и теплообмена и устройство для его осуществления
RU2387885C1 (ru) Парожидкостный струйный аппарат
US1574677A (en) Ejector for the delivery of gas and air in large quantities
RU2123619C1 (ru) Парожидкостный струйный аппарат с давлением жидкости на выходе, превышающим давление рабочего газа
RU2136977C1 (ru) Струйный насос
RU2132003C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2198323C2 (ru) Способ непрерывной подачи пара в водяную магистраль и устройство для его осуществления
RU2180711C1 (ru) Многоступенчатый струйный аппарат
RU2079725C1 (ru) Газовый эжектор
SU1044839A1 (ru) Газоструйный эжектор
RU5535U1 (ru) Инжекторный смеситель
RU2052671C1 (ru) Гидравлический вихревой компрессор