RU2103561C1 - Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат - Google Patents

Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2103561C1
RU2103561C1 RU96122196/06A RU96122196A RU2103561C1 RU 2103561 C1 RU2103561 C1 RU 2103561C1 RU 96122196/06 A RU96122196/06 A RU 96122196/06A RU 96122196 A RU96122196 A RU 96122196A RU 2103561 C1 RU2103561 C1 RU 2103561C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
liquid
active
section
nozzle
Prior art date
Application number
RU96122196/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96122196A (ru
Original Assignee
Попов Сергей Анатольевич
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 Попов Сергей Анатольевич filed Critical Попов Сергей Анатольевич
Priority to RU96122196/06A priority Critical patent/RU2103561C1/ru
Priority to US09/101,893 priority patent/US6016840A/en
Priority to PCT/RU1997/000352 priority patent/WO1998022714A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103561C1 publication Critical patent/RU2103561C1/ru
Publication of RU96122196A publication Critical patent/RU96122196A/ru

Links

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
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/463Arrangements of nozzles with provisions for mixing
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/87571Multiple inlet with single outlet
    • Y10T137/87587Combining by aspiration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: в области струйной техники. Сущность изобретения: площадь минимального сечения камеры смешения составляет от 201 до 800 площадей минимального сечения активного жидкостного сопла, а отношение расстояния от выходного сечения камеры смешения до выходного сечения активного сопла к диаметру минимального сечения камеры смешения лежит в диапазоне от 10 до 300. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для создания вакуума.
Известны жидкостно-газовые струйные аппараты, содержащие активное сопло, приемную камеру, камеру смешения, диффузор и патрубки подвода активной и пассивной сред (Шумский К.П. Вакуумные аппараты и приборы. М.: Машгиз, 1963, с. 476-477).
Однако данный струйный аппарат имеет сравнительно невысокий КПД, что сужает область его использования.
Наиболее близким к описываемому является жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий активное сопло и камеру смешения с диффузором, причем оптимальное отношение площадей камеры смешения и активного сопла определяется из расчетного выражения в зависимости от отношений перепада давления смеси сред и активной жидкой среды (Соколов Е.Я. и др. Струйные аппараты. М. : Энергия, 1970, с. 209).
Однако проведенные исследования показали, что данные струйные аппараты не обеспечивают требуемую производительность и глубину вакуума, что связано с большими потерями энергии в процессе смешения сред.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение КПД жидкостно-газового вакуумного струйного аппарата, путем оптимизации процесса смешения газообразной и жидкой сред.
Указанная задача достигается за счет того, что в жидкостно-газовом вакуумном струйном аппарате, содержащем активное сопло и камеру смешения, площадь минимального сечения камеры смешения составляет от 201 до 800 площадей минимального сечения активного жидкостного сопла, а отношение расстояния от выходного сечения камеры смешения до выходного сечения активного сопла к диаметру минимального сечения камеры смешения лежит в диапазоне от 10 до 300.
Как показали проведенные экспериментальные исследования процесс смешения активной жидкой и пассивной газообразной сред оказывает существенное влияние на величину КПД струйного аппарата, в связи с чем оптимизация размеров камеры смешения имеет большое значение. Выполнение вакуумного струйного аппарата с указанными выше соотношениями размеров позволяет получить на выходе из камеры смешения гомогенную газо-жидкостную смесь с практически завершенными процессами конденсации и растворения компонентов газообразной среды, что позволяет свести к минимуму потери энергии при смешении сред. Кроме того, при этом снижаются потери энергии от удара струи жидкости о стенки камеры смешения и гидравлические потери на трение в камере смешения.
Таким образом, достигается поставленная техническая задача - повышение КПД жидкостно-газового струйного аппарата.
На чертеже схематически представлен описываемый жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат.
Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат, содержит активное жидкостное сопло 1, камеру 2 смешения и диффузор 3. Площадь минимального сечения dкс камеры 2 смешения составляет от 201 до 800 площадей минимального сечения dж активного жидкостного сопла I, а отношение расстояния l от выходного сечения камеры 2 смешения о выходного сечения активного сопла i к диаметру dкс минимального сечения камеры 2 смешения лежит в диапазоне от 10 до 300.
Струйный аппарат работает следующим образом.
Активная жидкая среда, истекая из сопла 1, увлекает в камеру 2 смешения пассивную газообразную среду. Из камеры 2 смешения смесь поступает в диффузор 3, где кинетическая энергия смеси сред частично преобразуется в потенциальную энергию давления. Данный струйный аппарат может быть использован в химической, пищевой и ряде других отраслей, где требуется создание вакуума.

Claims (1)

  1. Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат, содержащий активное жидкостное сопло и камеру смешения, отличающийся тем, что площадь минимального сечения камеры смешения составляет от 201 до 800 площадей минимального сечения активного жидкостного сопла, а отношение расстояния от выходного сечения камеры смешения до выходного сечения активного сопла к диаметру минимального сечения камеры смешения лежит в диапазоне 10 300.
RU96122196/06A 1996-11-19 1996-11-19 Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат RU2103561C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122196/06A RU2103561C1 (ru) 1996-11-19 1996-11-19 Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат
US09/101,893 US6016840A (en) 1996-11-19 1997-11-10 Liquid/gas vacuum ejector device
PCT/RU1997/000352 WO1998022714A1 (en) 1996-11-19 1997-11-10 Vacuum liquid-gas jet apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122196/06A RU2103561C1 (ru) 1996-11-19 1996-11-19 Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2103561C1 true RU2103561C1 (ru) 1998-01-27
RU96122196A RU96122196A (ru) 1998-04-20

Family

ID=20187407

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122196/06A RU2103561C1 (ru) 1996-11-19 1996-11-19 Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6016840A (ru)
RU (1) RU2103561C1 (ru)
WO (1) WO1998022714A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171404C1 (ru) * 2000-09-04 2001-07-27 Галиакбаров Виль Файзулович Устройство для создания вакуума в промышленных аппаратах

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2113636C1 (ru) * 1997-06-16 1998-06-20 Сергей Анатольевич Попов Насосно-эжекторная установка (варианты)
US6807256B1 (en) 1997-11-04 2004-10-19 Bellsouth Intellectual Property Corporation Call screening method and apparatus
RU2135842C1 (ru) * 1998-01-27 1999-08-27 Попов Сергей Анатольевич Способ работы насосно-эжекторной установки и насосно-эжекторная установка для его осуществления
USD490451S1 (en) 2002-06-10 2004-05-25 Smc Kabushiki Kaisha Vacuum ejector unit

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2582069A (en) * 1945-08-21 1952-01-08 Leigh L Rose Jet pump
US3625820A (en) * 1968-06-14 1971-12-07 Gen Electric Jet pump in a boiling water-type nuclear reactor
BE764407A (fr) * 1971-03-17 1971-08-16 Four Industriel Belge Dispositif pour le dosage d'un melange de deux gaz.
US4396355A (en) * 1980-01-28 1983-08-02 United Kingdom Atomic Energy Authority Ejector
US4612926A (en) * 1982-07-23 1986-09-23 Battelle Development Corporation Dual-range aspirator device
SU1370324A1 (ru) * 1986-06-03 1988-01-30 Ивано-Франковский Институт Нефти И Газа Жидкостно-газовый эжектор
FI905679A0 (fi) * 1989-03-17 1990-11-16 Kz Khim T Ii Im S M Kirova Gasstraoleejektor.
RU2016262C1 (ru) * 1992-12-14 1994-07-15 Цегельский Валерий Григорьевич Способ организации рабочего процесса в камере смешения вакуумного жидкостно-газового струйного аппарата и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Шумский К.П. Вакуумные аппараты и приборы. - М.: Машгиз, 1963, с. 476 - 477. 2. Соколов Е.Я. и др. Струйные аппараты. - М.: Энергия, 1970, с. 209. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2171404C1 (ru) * 2000-09-04 2001-07-27 Галиакбаров Виль Файзулович Устройство для создания вакуума в промышленных аппаратах

Also Published As

Publication number Publication date
WO1998022714A1 (en) 1998-05-28
US6016840A (en) 2000-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2103561C1 (ru) Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат
SU1755714A3 (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
WO1999054629A1 (fr) Appareil a jets de gaz et de liquides et variantes
RU2107841C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU2123617C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU2113636C1 (ru) Насосно-эжекторная установка (варианты)
RU2016262C1 (ru) Способ организации рабочего процесса в камере смешения вакуумного жидкостно-газового струйного аппарата и устройство для его осуществления
US6224042B1 (en) Liquid-gas ejector
RU2115029C1 (ru) Способ создания вакуума и насосно-эжекторная установка для осуществления способа
RU97117775A (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
RU2124147C1 (ru) Способ работы насосно-эжекторной установки и установка для его осуществления
SU767405A1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2209350C1 (ru) Эжектор и способ его работы
RU2133882C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
CN203319759U (zh) 环形水束群喷嘴多重喷射射流曝气器
RU2113629C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU2205994C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU2115026C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU2079725C1 (ru) Газовый эжектор
RU2123615C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU1789038C (ru) Способ работы жидкостно-газового эжектора
RU2142070C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
SU484378A1 (ru) Водоструйный газожидкостный эжектор
RU2132976C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
JP2001115999A (ja) 気泡噴射ノズル

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20041120