RU2228463C2 - Струйный аппарат - Google Patents

Струйный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2228463C2
RU2228463C2 RU2002105405/06A RU2002105405A RU2228463C2 RU 2228463 C2 RU2228463 C2 RU 2228463C2 RU 2002105405/06 A RU2002105405/06 A RU 2002105405/06A RU 2002105405 A RU2002105405 A RU 2002105405A RU 2228463 C2 RU2228463 C2 RU 2228463C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
mixing chamber
housing
cyclone
section
Prior art date
Application number
RU2002105405/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002105405A (ru
Inventor
Владимир Николаевич Рыжков (KZ)
Владимир Николаевич Рыжков
Original Assignee
Владимир Николаевич Рыжков
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 Владимир Николаевич Рыжков filed Critical Владимир Николаевич Рыжков
Publication of RU2002105405A publication Critical patent/RU2002105405A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228463C2 publication Critical patent/RU2228463C2/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению, в частности к сверхзвуковым струйным аппаратам для транспортировки и перекачки различных сред, их нагрева, и может быть использовано в разных отраслях промышленности. Струйный аппарат содержит корпус 1, приемный канал 2, камеру смешения, имеющую конфузорный участок 3, коаксиально которой установлено сопло 4, сообщенное с приемным каналом 2, патрубок 5 и диффузор 6, размещенный коаксиально корпусу 1 циклон 7 с тангенциально установленным к нему патрубком 5, причем диаметр циклона 7 больше диаметра корпуса 1, камера смешения имеет участок постоянного или переменного поперечного сечения 8, который расположен за конфузорным участком 3 перед диффузором 6. Сопло 4, установленное коаксиально камере смешения, выполнено в виде сопла Лаваля, а между соплом Лаваля и корпусом 1 образована камера 9, сообщенная с одной стороны с циклоном 7, а с другой - с камерой смешения. Технический результат - повышение производительности устройства, улучшение степени смешения газожидкостных или жидкостных смесей и нагрев перекачиваемой среды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению, в частности к сверхзвуковым струйным аппаратам для транспортировки и перекачки различных сред, их нагрева и может быть использовано в разных отраслях промышленности.
Известен струйный аппарат, содержащий сопло, приемный канал, камеру смешения и секционный диффузор, включающий по крайней мере две конические секции. Аппарат снабжен по крайней мере одним промежуточным патрубком, установленным между коническими секциями диффузора с зазором относительно одной из них с образованием кольцевого канала, сообщенного с приемным каналом посредством линии подачи с установленным на ней клапаном, а промежуточный патрубок установлен с возможностью замены (патент РФ №2100660, кл. F 04 F 5/02, 1997).
Недостатком данного устройства является невысокая производительность аппарата.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является струйный аппарат, содержащий корпус, приемный канал, камеру смешения, имеющую конфузорный участок, коаксиально которой установлено сопло, сообщенное с приемным каналом, патрубок и диффузор (патент РФ №2016261, кл. F 04 F 5/02, 1994).
Указанное устройство также имеет недостаточно высокую производительность, не обеспечивает эффективного смешения перекачиваемых сред и нагрева полученной смеси.
Задачей изобретения является разработка конструкции струйного аппарата для перекачки и транспортировки различных сред.
Повышение производительности устройства, улучшение степени смешения газожидкостных или жидкостных смесей и нагрев перекачиваемой среды достигается тем, что струйный аппарат, содержащий корпус, приемный канал, камеру смешения, имеющую конфузорный участок, коаксиально которой установлено сопло, сообщенное с приемным каналом, патрубок и диффузор, согласно изобретению снабжен размещенным коаксиально корпусу циклоном с тангенциально установленным к нему патрубком, причем диаметр циклона больше диаметра корпуса, камера смешения имеет участок постоянного или переменного поперечного сечения, который расположен за конфузорным участком перед диффузором, сопло, установленное коаксиально камере смешения, выполнено в виде сопла Лаваля, а между соплом Лаваля и корпусом образована камера, сообщенная с одной стороны с циклоном, а с другой - с камерой смешения.
Снабжение струйного аппарата циклоном, размещенным коаксиально корпусу и имеющим тангенциально установленный патрубок, обеспечивает тангенциальную подачу жидкости и ее закручивание в циклоне с образованием вихревого потока, который из циклона проходит через камеру, образованную между соплом Лаваля и корпусом, ускоряется в ней и попадает в камеру смешения.
За счет движения с большой скоростью потока жидкости по спирали при попадании жидкости в камеру смешения и ускорения потока на конфузорном участке камеры смешения происходит увеличение расхода перекачиваемой среды и дополнительно засасывается жидкость из кольцевой камеры, образованной между соплом Лаваля и корпусом, и активная среда, выходящая из сопла Лаваля. Это повышает производительность струйного аппарата.
Изобретение поясняется чертежом, где представлен продольный разрез устройства.
Струйный аппарат содержит корпус 1, приемный канал 2, камеру смешения, имеющую конфузорный участок 3, коаксиально которой установлено сопло 4, сообщенное с приемным каналом 2, патрубок 5, диффузор 6, размещенный коаксиально корпусу 1 циклон 7 с тангенциально установленным патрубком 5, диаметр циклона 7 больше диаметра корпуса 1, камера смешения имеет участок постоянного или переменного поперечного сечения 8, который расположен за конфузорным участком 3 перед диффузором 6. Сопло 4, установленное коаксиально камере смешения, выполнено в виде сопла Лаваля, а между соплом Лаваля 4 и корпусом 1 образована камера 9, сообщенная с одной стороны с циклоном 7, а с другой - с камерой смешения.
Корпус 1 снабжен дополнительным патрубком 10, установленным за камерой смешения.
Устройство работает следующим образом.
В приемный канал 2 подают активную среду, например газ, который поступает в сопло Лаваля 4 и разгоняется, приобретая сначала дозвуковую скорость, а после критического сечения сопла Лаваля - звуковую
Через патрубок 5 подают пассивную среду, например жидкость, которая, поступая тангенциально в циклон 7, совершает вращательное движение. Движение жидкости приобретает характер вихревого, скорость ее возрастает и она попадает в камеру 9. Скорость движения вихревого потока жидкости в камере 9 увеличивается за счет меньшего поперечного сечения камеры 9 по сравнению с поперечным сечением циклона и жидкость с высокой скоростью попадает в конфузорный участок 3 камеры смешения, куда выходит со скоростью звука поток активной среды.
При смешивании сред в конфузорном участке 3 камеры смешения происходит скачок уплотнения и полученная смесь перемещается к участку 8 постоянного или переменного сечения камеры смешения, где движется уже со сверхзвуковой скоростью более 20 м/с в сторону диффузора 6. Известно, что скорость звука в жидкости, например в воде, при обычных условиях достигает 1500 м/с; скорость звука в чистом газе при тех же условиях составляет 330 м/с. В однородной газожидкостной среде скорость звука будет равной 20 м/с (Новожилов ИА, Фисенко В.В. Новая энергоресурсосберегающая технология // Энергетик, 1996, №3, с.4). В диффузоре 6 скорость потока смеси падает, и за счет резкого перехода из одного состояния смеси в другое происходит генерирование тепла, которое достигается в результате изменения кинетической энергии потока.
Через дополнительный патрубок 10, который прикрепляют к корпусу 1, может дополнительно подаваться жидкая или газожидкостная среда.

Claims (1)

  1. Струйный аппарат, содержащий корпус, приемный канал, камеру смешения, имеющую конфузорный участок, коаксиально которой установлено сопло, сообщенное с приемным каналом, патрубок и диффузор, отличающийся тем, что он снабжен размещенным коаксиально корпусу циклоном с тангенциально установленным к нему патрубком, причем диаметр циклона больше диаметра корпуса, камера смешения имеет участок постоянного или переменного поперечного сечения, который расположен за конфузорным участком перед диффузором, сопло, установленное коаксиально камере смешения, выполнено в виде сопла Лаваля, а между соплом Лаваля и корпусом образована камера, сообщенная с одной стороны с циклоном, а с другой - с камерой смешения.
RU2002105405/06A 2001-03-27 2002-03-04 Струйный аппарат RU2228463C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KZ2001/0406.1 2001-03-27
KZ20010406 2001-03-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002105405A RU2002105405A (ru) 2003-09-10
RU2228463C2 true RU2228463C2 (ru) 2004-05-10

Family

ID=32677898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002105405/06A RU2228463C2 (ru) 2001-03-27 2002-03-04 Струйный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228463C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3427645A1 (de) * 1984-07-26 1986-01-30 Sihi Gmbh & Co Kg, 2210 Itzehoe Gasstrahlpumpe
US4892463A (en) * 1987-09-10 1990-01-09 Deutsche Gesellschaft Fur Wiederaufarbeitung Von Kernbrennstoffen Mbh Rail mounted ejector
US4898517A (en) * 1988-10-21 1990-02-06 Eriksen Olof A Steam/air ejector for generating a vacuum
RU2016261C1 (ru) * 1990-09-06 1994-07-15 Транссоник Юбершалль-Анлаген ГмбХ Способ сжатия сред в струйном аппарате и устройство для его осуществления
RU2131542C1 (ru) * 1997-09-16 1999-06-10 Кузьмин Александр Сергеевич Струйный аппарат

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3427645A1 (de) * 1984-07-26 1986-01-30 Sihi Gmbh & Co Kg, 2210 Itzehoe Gasstrahlpumpe
US4892463A (en) * 1987-09-10 1990-01-09 Deutsche Gesellschaft Fur Wiederaufarbeitung Von Kernbrennstoffen Mbh Rail mounted ejector
US4898517A (en) * 1988-10-21 1990-02-06 Eriksen Olof A Steam/air ejector for generating a vacuum
RU2016261C1 (ru) * 1990-09-06 1994-07-15 Транссоник Юбершалль-Анлаген ГмбХ Способ сжатия сред в струйном аппарате и устройство для его осуществления
RU2131542C1 (ru) * 1997-09-16 1999-06-10 Кузьмин Александр Сергеевич Струйный аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO1999054629A1 (fr) Appareil a jets de gaz et de liquides et variantes
JPH01267400A (ja) 蒸気補助式ジェットポンプ
RU2228463C2 (ru) Струйный аппарат
RU2076250C1 (ru) Вихревой струйный аппарат
RU2072454C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
WO2002016779A1 (en) High efficiency steam ejector for desalination applications
RU2103561C1 (ru) Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат
RU2096069C1 (ru) Устройство для очистки газа
RU2111386C1 (ru) Инжектор
RU2231004C1 (ru) Роторный кавитационный насос-теплогенератор
JPS63319030A (ja) エジエクタ
CN110170258B (zh) 气液混合增压装置
RU2136977C1 (ru) Струйный насос
SU840486A1 (ru) Вихревой насос
RU2643882C1 (ru) Струйный насос
RU2123619C1 (ru) Парожидкостный струйный аппарат с давлением жидкости на выходе, превышающим давление рабочего газа
RU2074989C1 (ru) Пневмоэжекторный вакуумный насос
RU2115026C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
RU187280U1 (ru) Устройство для повышения самовсасывающей способности жидкостных насосов
RU1780563C (ru) Погружной струйный насос В.А.Есина
RU2132003C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2052671C1 (ru) Гидравлический вихревой компрессор
RU1770615C (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2361118C2 (ru) Насосно-струйный аппарат
SU1707280A1 (ru) Эжектор

Legal Events

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

Effective date: 20050305