RU2324078C2 - Жидкостно-газовый эжектор - Google Patents

Жидкостно-газовый эжектор Download PDF

Info

Publication number
RU2324078C2
RU2324078C2 RU2006119530/06A RU2006119530A RU2324078C2 RU 2324078 C2 RU2324078 C2 RU 2324078C2 RU 2006119530/06 A RU2006119530/06 A RU 2006119530/06A RU 2006119530 A RU2006119530 A RU 2006119530A RU 2324078 C2 RU2324078 C2 RU 2324078C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixing chamber
liquid
ejector
gas
nozzle
Prior art date
Application number
RU2006119530/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006119530A (ru
Inventor
Михаил Ярославович Алферов (RU)
Михаил Ярославович Алферов
Вадим Васильевич Гусев (RU)
Вадим Васильевич Гусев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Фиал"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Фиал" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Фиал"
Priority to RU2006119530/06A priority Critical patent/RU2324078C2/ru
Publication of RU2006119530A publication Critical patent/RU2006119530A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324078C2 publication Critical patent/RU2324078C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Эжектор предназначен для перекачивания газа. Жидкостно-газовый эжектор содержит активное сопло со стволами, которые равномерно расположены по его торцевой поверхности под углами, обеспечивающими схождение осей стволов в точке, находящейся в центре конечного участка камеры смешения в непосредственной близости от расширяющегося диффузора. Технический результат - повышение эффективности работы жидкостно-газового эжектора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к струйным насосам, в частности к техническим устройствам жидкостно-газовых эжекторов, в которых индуцируемой средой является струя жидкости, истекающая под давлением из многоствольного активного сопла.
Предложенное изобретение может быть использовано в различных областях техники, например энергетике, в устройствах и установках для создания вакуума, или установках очистки и вакуумной осушки трансформаторных масел.
Известны и широко используются в различных областях техники жидкостно-газовые эжекторы, содержащие активное сопло, цилиндрическую камеру смешения, соединенную с расширяющимся коническим диффузором. (А.с. СССР №767405, кл. F04F 5/04, опубликовано 30.09.1980 г.).
В известном устройстве стволы активного сопла расположены соосно продольной оси эжектора по длине камеры смешения, имеющей фиксированную длину.
При работе известного устройства за счет торможения двухфазного сверхзвукового потока в расширяющемся диффузоре образуется скачок давления, от стабильности местонахождения которого зависит величина создаваемого вакуума в камере смешения, а также эффективность работы эжектора. При параллельном расположении стволов активного сопла местоположение скачка уплотнения зависит от соотношения площадей сопла и камеры смешения, длины камеры смешения, угла раскрытия конуса диффузора и других конструктивных характеристик эжектора. Кроме того, при изменении давления активной среды изменяется местоположение скачка уплотнения, в результате чего изменяется стабильность работы эжектора и, следовательно, его эффективность.
Таким образом, проблема повышения эффективности и стабильности работы жидкостно-газового эжектора заключается в стабилизации и фиксации местоположения скачка уплотнения по длине камеры смешения, решение технической задачи сводится к созданию такой конструкции, в которой местоположение скачка уплотнения было бы зафиксировано в определенной точке по длине камеры смешения и не зависело бы от величины изменения давления активной среды.
Известен жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру, цилиндрическую камеру смешения, активное сопло с насадком с равномерно расположенными каналами, выходные участки которых имеют оси, расположенные под углом к оси сопла, при этом ось каждого выходного канала расположена под переменным углом к оси сопла. (А.с. СССР №1038618, кл. F04F 5/04, опубликовано 30.08.1982 г.).
Недостатком известного технического решения является сложность и надежность герметизации вращающегося насадка, вследствие чего происходит потеря давления активной жидкости через уплотнения, и таким образом снижается эффективность работы жидкостно-газового эжектора. Кроме того, выполнение каналов в виде отверстий с переменным углом наклона к оси сопла приводит к образованию тангенциального вращения сверхзвукового потока в камере смешения по винтовой траектории, что приводит к потере энергии потока и не позволяет стабилизировать местоположение скачка уплотнения при изменении давления активной среды.
Образование винтообразной формы потока в камере смешения не позволяет скачку уплотнения изолировать внутренне пространство камеры смешения от атмосферного давления, что снижает эффективность создания вакуума внутри жидкостно-газового эжектора.
Известен также жидкостно-газовый эжектор, содержащий активные сопла с косым срезом выходного сечения, приемную камеру с конфузорным выходным участком, камеру смешения и диффузором. В предложенном эжекторе проходные сечения сопел выполнены цилиндрическими, а угол наклона выходного сечения активных сопел к оси сопел составляет 10-90 градусов.
Недостатками известного технического решения являются:
- снижение эффективности работы эжектора, обусловленное потерей части энергии гидродинамического потока жидкости на преодоление сопротивления стенок камеры смешения,
- неопределенность местоположения скачка уплотнения по длине камеры смешения из-за многократного отражения части потока от стенок камеры смешения, обусловленное тем, что угол наклона выходного сечения сопел составляет более 10 градусов.
Известен жидкостно-газовый эжектор, содержащий многоствольное активное сопло, форкамеру и камеру смешения с диффузором, при этом стволы сопла размещены парами, а оси каждой пары наклонены одна к другой и расположены к оси эжектора под углом, равным 2-10 градусов. (А.с. СССР №985462, кл. F04F 5/04, опубликовано 24.07.1981 г.)
Недостатками известного технического решения, принятого за прототип, являются:
- неравномерное расположение стволов сопла по поперечной проекции камеры смешения, что приводит к неравномерному разбиению капель жидкости при распаде ядер струй жидкости при движении потока внутри камеры смешения, чем обуславливается снижение эффективности работы эжектора,
- парное расположение стволов активного сопла приводит к одностороннему соударению между собой парных струй, что снижает плотность скачка уплотнения, обуславливая тем самым снижение эффективности работы эжектора,
- кроме того, выполнение жидкостно-газового эжектора с углом наклона осей парных стволов 2-10 градусов не позволяет зафиксировать местоположение скачка уплотнения в конце участка камеры смешения эжектора, как наиболее оптимальном, особенно при изменении длины камеры смешения эжектора, что также приводит к снижению эффективности работы рассматриваемого жидкостно-газового эжектора.
Цель изобретения: повышение эффективности работы жидкостно-газового эжектора за счет наиболее полного использования энергии соударения капель жидкости при распаде ядер смежных струй активной жидкости и стабилизации местоположения скачка уплотнения в конце камеры смешения эжектора.
Поставленная цель достигается тем, что в жидкостно-газовом эжекторе, содержащем активное сопло со стволами, камеру смешения и диффузор, стволы активного сопла равномерно размещены по торцевой плоскости сопла с наклоном осей под углом, обеспечивающим сходимость осей в центре конечного участка камеры смешения.
Предложенное техническое решение поясняется чертежами, где на фиг.1 представлен общий вид устройства в разрезе, а на фиг.2 представлен фрагмент существенной части соплового блока.
Жидкостно-газовый эжектор содержит активное сопло 1, оканчивающееся стволами 2, которые равномерно размещены по плоскости сопла. Стволы 2 расположены таким образом, что их оси наклонены к оси камеры смешения 3 под углами А, обеспечивающими схождение и пересечение осей между собой в точке, находящейся в центре конечного участка камеры смешения в непосредственной близости от расширяющегося диффузора 4.
Предложенное устройство работает следующим образом.
Активная жидкость под избыточным давлением подается к активному соплу 1, содержащему равномерно расположенные стволы 2. Так как стволы равномерно расположены по плоскости сопла, то жидкость равномерно истекает из соплового блока 1 в виде многочисленных струй, равномерно распределяясь при этом по плоскости камеры смешения 3. В связи с тем, что оси стволов наклонены к оси камеры смещения под определенным углом, обеспечивается сходимость пересечения распадающихся струй потока жидкости в точке, находящейся в центре конечного участка камеры смешения 3 в непосредственной близости от расширяющегося диффузора 4. В точке пересечения струй происходит дополнительное и объемное их дробление за счет более полного использования кинетической энергии истекающих струй. При этом образуется "скачок уплотнения", который гарантированно размещен в конечном участке камеры смешения 3 в непосредственной близости от расширяющегося диффузора 4, обеспечивающего надежное "запирание" камеры смешения и изолирование ее от внешнего воздействия атмосферного давления, чем обеспечивается повышение создаваемой эжектором величины вакуума. Дальнейшее повышение давления активной среды на входе в активное сопло увеличивает равномерное дополнительное дробление струй жидкости, чем обеспечивается увеличение эффекта запирания камеры смешения и, как следствие, приводит к повышению эффективности работы жидкостно-газового эжектора. Независимо от изменения давления активной жидкости местоположение "скачка уплотнения " не изменяется. При изменении длины камеры смешения изменяется только угол наклона осей стволов, месторасположение "скачка уплотнения" и дополнительный эффект объемного дробления пересекающихся струй не изменяется, что также повышает эффективность работы жидкостно-газового эжектора.
Таким образом, наличие новых существенных признаков, характеризующих предложенное устройство, позволяющих получить неожиданный положительный эффект, свидетельствует об изобретательском уровне предложенного устройства.

Claims (1)

  1. Жидкостно-газовый эжектор, содержащий активное сопло со стволами, камеру смешения и диффузор, при этом стволы активного сопла равномерно распределены по его торцевой плоскости с наклоном осей под углами, отличающийся тем, что он выполнен с возможностью схождения осей в центре конечного участка камеры смешения в непосредственной близости от расширяющегося диффузора.
RU2006119530/06A 2006-06-06 2006-06-06 Жидкостно-газовый эжектор RU2324078C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119530/06A RU2324078C2 (ru) 2006-06-06 2006-06-06 Жидкостно-газовый эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006119530/06A RU2324078C2 (ru) 2006-06-06 2006-06-06 Жидкостно-газовый эжектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006119530A RU2006119530A (ru) 2007-12-27
RU2324078C2 true RU2324078C2 (ru) 2008-05-10

Family

ID=39018312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006119530/06A RU2324078C2 (ru) 2006-06-06 2006-06-06 Жидкостно-газовый эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2324078C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103541933A (zh) * 2013-09-27 2014-01-29 济南豪康热能设备有限公司 轮胎厂车间抽真空系统装置
RU2561555C1 (ru) * 2014-05-07 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Жидкостно-газовый эжектор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103541933A (zh) * 2013-09-27 2014-01-29 济南豪康热能设备有限公司 轮胎厂车间抽真空系统装置
CN103541933B (zh) * 2013-09-27 2016-11-16 济南豪康热能设备有限公司 轮胎厂车间抽真空系统装置
RU2561555C1 (ru) * 2014-05-07 2015-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет) (ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)) Жидкостно-газовый эжектор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006119530A (ru) 2007-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5568082B2 (ja) 改良されたミスト発生装置および方法
KR20030019346A (ko) 차등 분사기
US11712669B2 (en) Apparatus in the form of a unitary, single-piece structure configured to generate and mix ultra-fine gas bubbles into a high gas concentration aqueous solution
JP6842249B2 (ja) 微細気泡発生ノズル
US11274680B2 (en) Ejector device
WO2019162649A1 (en) Jet pump apparatus
US11206853B2 (en) Apparatus and method for generating and mixing ultrafine gas bubbles into a high gas concentration aqueous solution
RU2324078C2 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU70696U1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
KR102099829B1 (ko) 인라인 믹서를 적용한 완전 배출형 교반기
JP5042770B2 (ja) 広角ベーンレスフルコーンスプレーノズル
JP2019166493A (ja) 微細気泡発生ノズル
KR20190053924A (ko) 미세 기포 발생 노즐
KR100668122B1 (ko) 다양한 환형슬릿을 가지는 스파이럴 노즐
JP7342558B2 (ja) エジェクタ
FR2461515A1 (fr) Dispositif de traitement d'au moins deux fluides comprenant un liquide, notamment pour la realisation d'emulsion de deux liquides non solubles l'un dans l'autre
JP2019141828A (ja) 微細気泡発生ノズル
AU2014333607A1 (en) Spray nozzle comprising a cyclone-like swirl chamber
RU227373U1 (ru) Струйный аппарат для нагнетания газовых сред
RU2781580C1 (ru) Подводное устройство для смешивания газового и жидкостного потоков
CN217190260U (zh) 一种空化射流强化喷嘴
KR102497047B1 (ko) 노즐 구조체
RU2007624C1 (ru) Струйный аппарат
JP2017155621A (ja) エジェクタ
KR100271823B1 (ko) 평분사 노즐용 마우스피스

Legal Events

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

Effective date: 20100607