RU2241863C1 - Жидкостно-газовый эжектор - Google Patents

Жидкостно-газовый эжектор

Info

Publication number
RU2241863C1
RU2241863C1 RU2003110874/06A RU2003110874A RU2241863C1 RU 2241863 C1 RU2241863 C1 RU 2241863C1 RU 2003110874/06 A RU2003110874/06 A RU 2003110874/06A RU 2003110874 A RU2003110874 A RU 2003110874A RU 2241863 C1 RU2241863 C1 RU 2241863C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
chamber
nozzle
electrodynamic
active nozzle
Prior art date
Application number
RU2003110874/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003110874A (ru
Inventor
С.М. Петров (RU)
С.М. Петров
В.Е. Игнатов (RU)
В.Е. Игнатов
В.Н. Тарабанов (RU)
В.Н. Тарабанов
А.А. Мозговой (RU)
А.А. Мозговой
Д.Е. Хромченков (RU)
Д.Е. Хромченков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия
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 Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия filed Critical Государственное образовательное учреждение Воронежская государственная технологическая академия
Priority to RU2003110874/06A priority Critical patent/RU2241863C1/ru
Publication of RU2003110874A publication Critical patent/RU2003110874A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2241863C1 publication Critical patent/RU2241863C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в химической и сахарной промышленности. Эжектор содержит приемную камеру с активным соплом и корпус с камерой смешения, размещенной в корпусе коаксиально с ним с образованием полости, при этом камера смешения выполнена из тонкостенного металлического материала с упругими свойствами, внутри камеры смешения коаксиально последней без зазора плотно закреплена обечайка из антиадгезионного и антифрикционного материала, в полости на наружной поверхности камеры смешения размещены и закреплены цилиндрические электродинамические излучатели, выполненные в виде обмоток, изолированных от камеры смешения прокладками из диэлектрического материала, подключаемые к генератору периодических импульсов напряжения, при этом в активном сопле установлен полый профилированный обтекатель с острой кромкой, внутри обтекателя и на наружной поверхности сопла смонтированы электродинамические излучатели, а приемная камера выполнена в виде коноидальной насадки, выходной торец которой состыкован с камерой смешения, причем приемная камера снабжена снаружи кольцевым распределительным коллектором для подвода пассивной среды, сообщенным с ней на входном торце кольцевым отверстием. Технический результат изобретения заключается в предотвращении отложений на срезе активного сопла, повышении объемного коэффициента эжекции и коэффициента полезного действия. 3 ил.

Description

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в химической и сахарной промышленности.
Известен жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру с патрубками подвода жидкой и газовой сред, активное сопло и камеру смешения, установленную соосно приемной камере, причем приемная камера снабжена поперечной перегородкой с центральным отверстием, расположенной с зазором относительно сопла, а участок приемной камеры между перегородкой и патрубком подвода жидкой среды выполнен перфорированным (авт. св. СССР №1105698, кл. F 04 F 5/02, 1984).
Недостатками известного эжектора являются подсос атмосферного воздуха и смешивание его с газовой и жидкой средами, что не всегда допустимо по технологическим соображениям; предотвращение отложений достигается только на срезе активного сопла, но не обеспечивается в камере смешения.
Ближайшим техническим решением является жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру с активным соплом и корпус с камерой смешения, размещенной в корпусе коаксиально с ним с образованием полости (авт. св. СССР №1642091, кл. F 04 F 5/04, 1991).
Недостатками известного эжектора являются малая эффективность удаления образовавшихся отложений на срезе активного сопла и с внутренней поверхности камеры смешения в результате постепенного обжатия ее давлением воды или сжатого воздуха, подаваемых в полость; сравнительно невысокие объемный коэффициент эжекции и коэффициент полезного действия.
Технический результат изобретения заключается в предотвращении отложений на срезе активного сопла, повышении объемного коэффициента эжекции и коэффициента полезного действия.
Этот результат достигается тем, что в жидкостно-газовом эжекторе, содержащем приемную камеру с активным соплом и корпус с камерой смешения, размещенной в корпусе коаксиально с ним с образованием полости, камера смешения выполнена из тонкостенного металлического материала с упругими свойствами, внутри камеры смешения коаксиально последней без зазора плотно закреплена обечайка из антиадгезионного и антифрикционного материала, в полости на наружной поверхности камеры смешения размещены и закреплены цилиндрические электродинамические излучатели, выполненные в виде обмоток, изолированных от камеры смешения прокладками из диэлектрического материала, подключаемые к генератору периодических импульсов напряжения, при этом в активном сопле установлен полый профилированный обтекатель с острой кромкой, внутри обтекателя и на наружной поверхности сопла смонтированы электродинамические излучатели, а приемная камера выполнена в виде коноидальной насадки, выходной торец которой состыкован с камерой смешения, причем приемная камера снабжена снаружи кольцевым распределительным коллектором для подвода пассивной среды, сообщенным с ней на входном торце кольцевым отверстием.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1 изображен продольный разрез жидкостно-газового эжектора; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1; на фиг.3 - сечение Б-Б на фиг.1.
Жидкостно-газовый эжектор содержит (фиг.1) коноидальную приемную камеру 1, включающую входной и выходной торцы 2 и 3 соответственно, с активным соплом 4, соосно установленный корпус 5 с камерой смешения 6 из тонкостенного металлического материала с упругими свойствами, размещенной в корпусе 5 коаксиально с ним с образованием герметичной полости 7 и кольцевой распределительный коллектор 8 (фиг. 2) для подвода пассивной среды. Внутри камеры смешения 6 коаксиально последней без зазора плотно закреплена обечайка 9 из антиадгезионного и антифрикционного материала, например фторопласта-4. В полости 7 на наружной поверхности камеры смешения 6 размещены и закреплены цилиндрические электродинамические излучатели 10, выполненные в виде обмоток 11 (фиг.3), изолированных от камеры смешения 6 прокладками из диэлектрического материала 12. В активном сопле 4 установлен полый профилированный обтекатель 13 с острой кромкой 14. Внутри обтекателя 13 и на наружной поверхности активного сопла 4 смонтированы электродинамические излучатели 15 и 16. Излучатели 10, 15, 16 подключены к генератору периодических импульсов напряжения 17. Приемная камера 1 на входном торце 2 сообщена с кольцевым распределительным коллектором 8 кольцевым отверстием 18. На коллекторе 8 имеется патрубок для подвода пассивной среды 19.
Жидкостно-газовый эжектор работает следующим образом.
Активная жидкостная среда, например сахарсодержащий раствор, содержащий гидроокись кальция, истекая из активного сопла 4, эжектирует из кольцевого распределительного коллектора 8 пассивную газообразную среду, например сатурационный газ, в состав которого входит диоксид углерода, в камеру смешения 6, где образуется жидкостно-газовая эмульсия. Подвод пассивной среды в приемную камеру, осуществляемый через кольцевое отверстие 18, способствует равномерно распределенной подаче, уменьшает потери на гидравлическое сопротивление и повышает коэффициент полезного действия эжектора. Активная жидкостная среда, истекающая из сопла 4, обтекает полый профилированный обтекатель 13 с острой кромкой 14, предназначенный для дополнительной турбулизации потока жидкой фазы с целью создания быстрого кавитационного смешения активной и пассивной сред в вихревых пеленах в зоне замыкания суперкаверн, генерируемых за счет импульсного воздействия электродинамического излучателя 15 на острую кромку 14 профилированного обтекателя 13. В камере смешения 6 замыкаются кавитационные каверны, образовавшиеся на острой кромке 14 профилированного обтекателя 13, с появлением множества мелких кавитационных пузырьков. В момент, когда пузырьки лопаются, происходит дополнительное микросмешение и активация реагирующих веществ, за счет чего обеспечивается эффект кавитационного воздействия на поглощение диоксида углерода. Одновременно активная и пассивная среды вступают в химическое взаимодействие. В результате в потоке эмульсии образуются твердые частицы карбоната кальция, которые в силу их адгезии могут осаждаться на внутренней поверхности обечайки 9 и на срезе активного сопла 4.
Возникновение отложений нарушает нормальную работу эжектора и может привести к его остановке. Выполнение обечайки 9 из антиадгезионного и антифрикционного материала, например фторопласта-4, обладающего к тому же абсолютной стойкостью к щелочным растворам, способствует уменьшению адгезии частиц карбоната кальция к поверхности обечайки 9 и уносу их с жидкой фазой.
Для обеспечения нормальной работы эжектора в длительном режиме обечайка 9 и активное сопло 4 подвергаются импульсным деформациям, создаваемым электродинамическими излучателями 10 и 16, поочередно подключаемыми к генератору периодических импульсов напряжения 17.
При протекании импульса тока через обмотки одного из излучателей 10, а также 16 в них создаются импульсные магнитные поля, наводящие вихревые токи под ними в металлическом материале камеры смешения 6 и активного сопла 4. Взаимодействие вихревых токов с импульсным магнитным полем приводит к возникновению силы отталкивания и кратковременной ударной деформации камеры смешения 6 и активного сопла 4. Ударная деформация передается на карбонатные отложения и они легко обрушиваются и уносятся жидкостно-газовым потоком. Поскольку камера смешения 6 и активное сопло 4 выполнены из тонкостенного металлического материала с упругими свойствами, то после снятия кратковременной ударной деформации они восстанавливают свою исходную форму. Размещение на камере смешения 6 нескольких электродинамических излучателей способствует локализации и повышает мощность ударных воздействий на отдельных ее участках, что позволяет эффективнее удалять отложения с внутренней поверхности обечайки 9. Указанная операция восстановления нормальной работы эжектора производится периодически по мере необходимости и может быть автоматизирована.
Таким образом, в жидкостно-газовом эжекторе, по сравнению с прототипом, достигаются следующие преимущества:
- уменьшение отложений на срезе активного сопла за счет размещения на нем электродинамического излучателя;
- повышение объемного коэффициента эжекции и коэффициента полезного действия за счет уменьшения гидравлических потерь вследствие совпадения векторов скоростей смешиваемых фаз при контакте высокоскоростной струи рабочей жидкости и пассивной среды, а также за счет коноидального исполнения приемной камеры;
- повышение объемного коэффициента массопередачи при поглощении диоксида углерода за счет кавитационного воздействия на жидкую фазу.

Claims (1)

  1. Жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру с активным соплом и корпус с камерой смешения, размещенной в корпусе коаксиально с ним с образованием полости, отличающийся тем, что камера смешения выполнена из тонкостенного металлического материала с упругими свойствами, внутри камеры смешения коаксиально последней без зазора плотно закреплена обечайка из антиадгезионного и антифрикционного материала, в полости на наружной поверхности камеры смешения размещены и закреплены цилиндрические электродинамические излучатели, выполненные в виде обмоток, изолированных от камеры смешения прокладками из диэлектрического материала, подключаемые к генератору периодических импульсов напряжения, при этом в активном сопле установлен полый профилированный обтекатель с острой кромкой, внутри обтекателя и на наружной поверхности сопла смонтированы электродинамические излучатели, а приемная камера выполнена в виде коноидальной насадки, выходной торец которой состыкован с камерой смешения, причем приемная камера снабжена снаружи кольцевым распределительным коллектором для подвода пассивной среды, сообщенным с ней на входном торце кольцевым отверстием.
RU2003110874/06A 2003-04-16 2003-04-16 Жидкостно-газовый эжектор RU2241863C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110874/06A RU2241863C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Жидкостно-газовый эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110874/06A RU2241863C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Жидкостно-газовый эжектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003110874A RU2003110874A (ru) 2004-10-10
RU2241863C1 true RU2241863C1 (ru) 2004-12-10

Family

ID=34387889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003110874/06A RU2241863C1 (ru) 2003-04-16 2003-04-16 Жидкостно-газовый эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2241863C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TW386138B (en) Apparatus for controlling gas temperature and spray apparatus
EP2529843B1 (en) Reverse-flow nozzle for generating cavitating or pulsed jets
CN112620261A (zh) 一种振荡射流式管道清洗装置
KR101954560B1 (ko) 스프레이 노즐 및 탈기기
KR101865240B1 (ko) 나노 기포 발생장치
RU2241863C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2631293C1 (ru) Пневматическая форсунка
CN113953254B (zh) 一种用于铜线的超声波清洗装置及清洗方法
CN113019789B (zh) 一种脱壁式反馈射流振荡器
CN216537854U (zh) 一种气液或液液混合超微气泡发生装置
RU2204740C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU105598U1 (ru) Распылитель с пористым элементом
SU1262136A1 (ru) Вихревой эжектор Паринова Т.Ф.
CN210386351U (zh) 一种压电喷液装置
SU1318730A1 (ru) Струйный аппарат
SU876180A1 (ru) Центробежно-струйна форсунка
CN221016874U (zh) 一种喷射装置
CN212497286U (zh) 一种陆地水上高效清洗旋转气蚀射流生成阀
JP2979220B2 (ja) 水流発生装置の環状噴射口調整用環状体
SU1352052A1 (ru) Насадок гидромонитора
RU2347997C1 (ru) Градирня типа импульс 7
RU2584767C1 (ru) Газовый эжектор
RU63470U1 (ru) Насадка паровая
SU1231279A1 (ru) Эжектор
RU2085272C1 (ru) Устройство для диспергирования газа в жидкость

Legal Events

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

Effective date: 20050417