RU2106914C1 - Пневматическая форсунка - Google Patents

Пневматическая форсунка Download PDF

Info

Publication number
RU2106914C1
RU2106914C1 RU96109546/25A RU96109546A RU2106914C1 RU 2106914 C1 RU2106914 C1 RU 2106914C1 RU 96109546/25 A RU96109546/25 A RU 96109546/25A RU 96109546 A RU96109546 A RU 96109546A RU 2106914 C1 RU2106914 C1 RU 2106914C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
nozzle
rod
gas
circular
Prior art date
Application number
RU96109546/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96109546A (ru
Inventor
Л.И. Мальцев
Original Assignee
Институт теплофизики СО РАН
Мальцев Леонид Иванович
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 Институт теплофизики СО РАН, Мальцев Леонид Иванович filed Critical Институт теплофизики СО РАН
Priority to RU96109546/25A priority Critical patent/RU2106914C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106914C1 publication Critical patent/RU2106914C1/ru
Publication of RU96109546A publication Critical patent/RU96109546A/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике и предназначенно для распыливания жидкостей и водоугольного топлива. В пневматической форсунке, включающей корпус 1 с размещенным по оси штоком 8 со сферическим выходным торцом, охватывающие шток жидкостный 3 и газовый 4 каналы, жидкостное 5 и газовое 6 кольцевые сопла, для повышения дисперсности распыливания необходимо ускорить поток жидкости у стенок штока и увеличить его поверхностную энергию. Это достигается выполнением дополнительного газового канала 9 внутри по оси штока и кольцевого газового сопла 10, размещенного ниже по потоку от кольцевого жидкостного сопла. 1 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и предназначено для распыливания жидкостей и водоугольного топлива.
Известна форсунка с распыливанием жидкости, в которой струя жидкости подводится в соосный газовый поток [1]. Принцип работы газовых форсунок связан с возникновением на поверхности раздела газа и жидкости неустойчивых волн, в результате взаимодействия которых с газовым потоком струя (пленка) распадается на капли.
Недостатком известной конструкции форсунки является тот факт, что с ростом размера жидкостного сопла и расхода жидкости резко ухудшается качество распыливания, поэтому для распыливания заданного расхода жидкости приходится устанавливать несколько сопл, что усложняет конструкции форсунок и их эксплуатацию.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к предлагаемому объекту является пневматическая форсунка, содержащая корпус с размещенным по оси штоком, охватывающие шток жидкостный и газовый каналы, жидкостное и газовое кольцевые сопла, переходящие в камеру смешения, образованную внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью выходного выполненного сферическим, торца штока, причем входной участок камеры смешения расположен у основания торца, а выходной участок в зоне миделя его сферической поверхности [2].
Струя жидкости подается в высокоскоростной попутный газовый поток вдоль выпуклой образующей выходного торца штока. В силу эффекта Коанда струя жидкости прилегает к стенкам штока. Свободная граница такой струи неустойчива (неустойчивость Тейлора). На поверхности струи образуются продольные ребра. С удалением от сопла высота гребней ребер увеличивается и, начиная с некоторого расстояния от него, струя распадается на пластинчатые струйки, в результате чего поверхностная энергия струи существенно увеличивается. Попутный высокоскоростной газовый поток, выходящий из кольцевого газового сопла, обдувает каждую пластинчатую струйку с двух сторон. В силу неустойчивости Гельмгольца (в данном случае - неустойчивости флага) жидкостные струйки распадаются на мелкие капли и в результате формируется брызговой факел.
В этой форсунке вдоль наружной поверхности жидкостной струи образуется поток ультрадисперсных капель, плотность которых увеличивается с приближением к поверхности струи. Поэтому плотность среды в поперечном сечении потока плавно изменяется от плотности газа на периферии к плотности жидкости у стенок торцового участка штока. Неустойчивость Тейлора в этой ситуации проявляет себя не так сильно, как в случае резкой границы раздела фаз. При больших толщинах жидкостной струи дисперсность распыла топлива оказывается недостаточной.
Таким образом, недостатком известной форсунки является малая дисперсность при больших расходах жидкого топлива.
В основу изобретения положена задача создания пневматической форсунки с таким штоком, конструкция которого позволила бы повысить дисперсность распыливания жидкости при больших расходах.
Поставленная задача решается тем, что в пневматической форсунке, содержащей корпус с размещенным по оси штоком, охватывающие шток жидкостный и газовый каналы, жидкостное и газовое кольцевые сопла, переходящие в камеру смешения, образованную внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью выходного сферического торца штока и имеющую входной участок у основания торца штока, а выходной участок - в зоне миделя его сферической поверхности, согласно изобретению, внутри штока по оси выполнен дополнительный газовый канал, переходящий в кольцевое газовое сопло, расположенное ниже по потоку от кольцевого жидкостного сопла.
На чертеже приведена схема форсунки.
Форсунка содержит корпус 1 с размещенным по оси корпуса штоком 2. В корпусе выполнены охватывающие шток 2 жидкостный 3 и газовый 4 каналы, переходящие в сопла 5,6 соответственно жидкостное и газовое. Жидкостное 5 и газовое 6 сопла, в свою очередь, переходят в камеру 7 смешения образованную внутренней поверхностью корпуса 1 и наружной сфероподобной поверхностью 8 выходного участка торца штока 2. Внутри штока размещен центральный газовый канал 9, переходящий в кольцевое газовое сопло 10, расположенное ниже по потоку от кольцевого жидкостного сопла 6.
Пневматическая форсунка работает следующим образом.
Струя жидкости, вытекающая из жидкостного сопла 5, не отрываясь в силу эффекта Коанда от стенки, омывает сферическую поверхность выходного участка штока 2. Благодаря неустойчивости Тейлора струя жидкости перестраивается в набор продольных пластинчатых струек, которые за счет обдува высокоскоростным газовым потоком, истекающим из сопла 6, со стороны газового потока разрушаются, образуя факел мелкодисперсных капель. Ниже по потоку недостаточно диспергированная часть жидкостной струи попадает в зону действия второго газового потока, выдуваемого из сопла 10, и, пересекая его, ускоряется и подвергается дополнительному диспергированию.
Таким образом, предлагаемая пневматическая форсунка позволяет повысить дисперсность распыливания при больших расходах жидкости за счет выполнения дополнительного газового канала внутри по оси штока и кольцевого газового сопла, размещенного ниже по потоку от кольцевого жидкостного сопла, благодаря чему ускоряется поток жидкости у стенок штока и увеличивается его поверхностная энергия.

Claims (1)

  1. Пневматическая форсунка, содержащая корпус с размещенным по оси штоком, охватывающие шток жидкостный и газовый каналы, жидкостное и газовое кольцевые сопла, переходящие в камеру смешения, образованную внутренней поверхностью корпуса и наружной поверхностью выходного сферического торца штока и имеющую входной участок у основания торца штока, а выходной участок - в зоне миделя его сферической поверхности, отличающаяся тем, что внутри штока по оси выполнен дополнительный газовый канал, переходящий в кольцевое газовое сопло, расположенное ниже по потоку от кольцевого жидкостного сопла.
RU96109546/25A 1996-05-12 1996-05-12 Пневматическая форсунка RU2106914C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109546/25A RU2106914C1 (ru) 1996-05-12 1996-05-12 Пневматическая форсунка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96109546/25A RU2106914C1 (ru) 1996-05-12 1996-05-12 Пневматическая форсунка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106914C1 true RU2106914C1 (ru) 1998-03-20
RU96109546A RU96109546A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20180501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96109546/25A RU2106914C1 (ru) 1996-05-12 1996-05-12 Пневматическая форсунка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106914C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523816C1 (ru) * 2013-01-22 2014-07-27 Общесто с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Пневматическая форсунка (варианты)
WO2015122793A1 (ru) * 2014-02-17 2015-08-20 Леонид Иванович МАЛЬЦЕВ Пневматическая форсунка (варианты)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Бородин В.А., Дитякин Ю.Ф. и др. Распыливание жидкостей. М.: Машиностроение, 1976, с.263. 2. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523816C1 (ru) * 2013-01-22 2014-07-27 Общесто с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Пневматическая форсунка (варианты)
WO2015122793A1 (ru) * 2014-02-17 2015-08-20 Леонид Иванович МАЛЬЦЕВ Пневматическая форсунка (варианты)
EA030084B1 (ru) * 2014-02-17 2018-06-29 Общество с ограниченной ответственностью "Протэн-К" Пневматическая форсунка (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4343434A (en) Air efficient atomizing spray nozzle
US5678765A (en) Foam/spray nozzle assembly for trigger sprayer
RU2184619C1 (ru) Распылитель жидкости (варианты)
RU2329873C2 (ru) Распылитель жидкости
JP3773975B2 (ja) 流動接触分解用高効率ノズル
US3790086A (en) Atomizing nozzle
JP6487041B2 (ja) 噴霧器ノズル
US5697553A (en) Streaked spray nozzle for enhanced air/fuel mixing
KR100319431B1 (ko) 분무기
US3371869A (en) Compressible fluid sonic pressure wave atomizing apparatus
WO2000037143A1 (en) Low pressure dual fluid atomizer
US5810260A (en) Liquid distributors
RU2523816C1 (ru) Пневматическая форсунка (варианты)
CN111097611A (zh) 一种水气混合雾化喷头及雾化装置
WO2005097345A1 (en) Liquid atomizer
US3667679A (en) Apparatus for mixing a plurality of gaseous streams
RU2106914C1 (ru) Пневматическая форсунка
US5295628A (en) Discharge nozzle for media
CN211801733U (zh) 一种水气混合雾化喷头及雾化装置
US4063686A (en) Spray nozzle
RU2346756C1 (ru) Пневматическая форсунка
RU2172893C1 (ru) Форсунка
RU2036020C1 (ru) Пневматическая форсунка
JPH06147418A (ja) 燃料噴射弁
WO2015122793A1 (ru) Пневматическая форсунка (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20040513