RU2241863C1 - Жидкостно-газовый эжектор - Google Patents
Жидкостно-газовый эжекторInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
2003
- 2003-04-16 RU RU2003110874/06A patent/RU2241863C1/ru not_active IP Right Cessation
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 | |
CN210386351U (zh) | 一种压电喷液装置 | |
JPH0833858A (ja) | 極性流体制御ノズル装置 | |
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 | |
CN217327868U (zh) | 一种引射器双喷嘴组件 | |
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 | |
RU2096069C1 (ru) | Устройство для очистки газа | |
RU63470U1 (ru) | Насадка паровая | |
SU1231279A1 (ru) | Эжектор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050417 |