RU2324868C2 - Вихревая труба - Google Patents

Вихревая труба Download PDF

Info

Publication number
RU2324868C2
RU2324868C2 RU2003136201/06A RU2003136201A RU2324868C2 RU 2324868 C2 RU2324868 C2 RU 2324868C2 RU 2003136201/06 A RU2003136201/06 A RU 2003136201/06A RU 2003136201 A RU2003136201 A RU 2003136201A RU 2324868 C2 RU2324868 C2 RU 2324868C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
throttle
separation chamber
vortex
tangential
flow
Prior art date
Application number
RU2003136201/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003136201A (ru
Inventor
Пётр Филиппович Николаев (RU)
Пётр Филиппович Николаев
Original Assignee
Пётр Филиппович Николаев
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 Пётр Филиппович Николаев filed Critical Пётр Филиппович Николаев
Priority to RU2003136201/06A priority Critical patent/RU2324868C2/ru
Publication of RU2003136201A publication Critical patent/RU2003136201A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2324868C2 publication Critical patent/RU2324868C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области устройства и работы вихревых труб, предназначенных для получения горячих или холодных потоков газа. Вихревая труба содержит тангенциальное сопло с улиткой, камеру разделения, диафрагму, дроссель и чашеобразный отражатель, плавно сопряженный с расположенным в его центре цилиндрическим выступом, имеющим осевое отверстие. В боковой поверхности цилиндрического выступа имеются тангенциальные сопла. Осевое отверстие выполнено из двух ступеней, соединенных раструбом. В широкой ступени неподвижно установлены лопасти. Дроссель выполнен в виде кольцевого цилиндра, во внешней поверхности которого имеются тангенциальные сопла, и установлен с возможностью совместного вращения с цилиндрическим выступом и чашеобразным отражателем. На внутренней поверхности камеры разделения, по ее образующей, выполнены пазы полукруглой формы. Техническим результатом является повышение термодинамической эффективности и к.п.д. устройства. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области устройства и работы вихревых труб, предназначенных для получения горячих или холодных потоков газа.
Известны вихревые трубы, содержащие тангенциальное сопло для подачи сжатого воздуха, камеру энергетического (температурного) разделения, диафрагму с центральным отверстием для вывода холодного потока, дроссель с отражателем для вывода горячего потока и крестовину для спрямления вихревого потока [SU 1079973 А, 15.03.1984, RU 2098723 С1, 10.12.1997, US 4458494 А, 10.07.1984, Суслов А.Д. Вихревые аппараты. - М.: Машиностроение, 1985, с.6].
Перечисленные аналоги имеют недостаточную термодинамическую эффективность, так как неподвижный дроссель создает дополнительное сопротивление для вихревого потока и перемешивает горячий и холодный потоки, кроме этого энергия вращения вихревого потока просто гасится, что снижает к.п.д.
Наиболее близким по конструктивному исполнению является вихревая труба, содержащая тангенциальное сопло с улиткой, камеру разделения, диафрагму, дроссель и чашеобразный отражатель с заостренными краями, плавно сопряженный с расположенным в его центре цилиндрическим выступом, имеющим осевое отверстие [RU 2170892 С1, 20.07.2001].
Общими признаками прототипа и заявляемого устройства является наличие тангенциального сопла с улиткой, камеры разделения, диафрагмы, дросселя и чашеобразного отражателя, плавно сопряженного с расположенным в его центре цилиндрическим выступом, имеющим осевое отверстие.
Устройство-прототип имеет следующие недостатки. Вращающийся вихревой поток тормозится о неподвижный дроссель и чашеобразный отражатель, при этом перемешиваются горячий и холодный потоки, что снижает термодинамическую эффективность. Подача дополнительного потока через осевое отверстие в зону холодного потока приводит к повышению его температуры, а незначительная величина центробежных сил в приосевой зоне (из-за маленького радиуса вращения) не обеспечивает быстрого перемещения частиц к стенке камеры разделения и снижает эффективность известных теплообменных процессов передачи тепла дополнительного потока к периферийным, горячим слоям [Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. М.: Машиностроение, 1969, с.11].
Кроме этого вывод горячего потока через неподвижный дроссель, который гасит тангенциальную скорость вихревого потока, не позволяет эффективно использовать энергию скоростного напора, что в целом снижает к.п.д. устройства.
Сущность изобретения.
Задачей, поставленной при создании заявляемого устройства, является повышение термодинамической эффективности и к.п.д. устройства за счет использования энергии вращения вихревого потока, изменения направления подачи и повышения напора дополнительного потока. А также за счет повышения температуры периферийного потока путем создания высокочастотных колебаний (термоакустического эффекта).
Поставленная задача решена следующим образом, в известной вихревой трубе [RU 2170892 С1, 20.07.2001] согласно заявляемому изобретению в боковой поверхности цилиндрического выступа имеются тангенциальные сопла, касательные к поверхности осевого отверстия, выполненного из двух ступеней соединенных раструбом, в широкой ступени которого неподвижно установлены лопасти. Дроссель, выполненный в виде кольцевого цилиндра, во внешней цилиндрической поверхности которого имеются тангенциальные сопла, установлен с возможностью совместного вращения с чашеобразным отражателем и цилиндрическим выступом. А на внутренней поверхности камеры разделения, по ее образующей, выполнены пазы полукруглой формы.
Отличительным признаком заявляемого устройства является совокупность новых, конструктивных особенностей выполнения деталей и их взаимное расположение.
Выполнение тангенциальных сопел в боковой поверхности цилиндрического выступа дает возможность осуществить подачу дополнительного воздушного потока по направлению, совпадающему с направлением вращения вихревого потока в камере разделения, это обеспечивает быстрое перемещение частиц воздуха от центра к периферии, что улучшает процесс теплообмена между слоями воздуха. А выполнение в цилиндрическом выступе осевого отверстия из двух ступеней, соединенных раструбом, и установка в широкой ступени неподвижных лопастей обеспечивает, при их совместном вращении с чашеобразным отражателем и дросселем, повышение напора дополнительного потока, что повышает термодинамическую эффективность [Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. М.: Машиностроение, 1969, стр.29, рис.2.2].
Выполнение дросселя в виде кольцевого цилиндра, во внешней поверхности которого имеются тангенциальные сопла, и установка его с возможностью совместного вращения с цилиндрическим выступом и чашеобразным отражателем позволяет использовать для их вращения реактивную силу, возникающую при истечении воздуха через тангенциальные сопла. При этом крутящий момент совпадает по направлению с моментом, создаваемым аэродинамической силой вихревого потока, при его воздействии на подвижные элементы. Суммарный момент обеспечивает совместное, с чашеобразным отражателем и цилиндрическим выступом, вращение дросселя, а наличие лопастей приводит к повышению напора дополнительного потока. Что приводит к ускорению теплообменных процессов, повышению их эффективности и увеличению температуры горячего потока, что позволяет повысить эффективность устройства в целом. Выполнение на внутренней поверхности камеры разделения, по ее образующей, полукруглых пазов позволяет создать внутри высокочастотные колебания, т.к. при вращении потока с большой скоростью, в пазах, которые расположены перпендикулярно к потоку, создается зона пониженного давления и появляется аэродинамическая сила, направленная от оси по радиусу, которая складывается с центробежной силой. В результате периферийные слои перемещаются в радиальном направлении, при этом расширяются, однако при дальнейшем движении на выходе из паза они вновь сжимаются. Т.е. пристеночные слои вихревого потока подвергаются высокочастотному сжатию и расширению, что приводит к появлению термоакустического эффекта (повышению температуры среды под действием высокочастотных колебаний). Таким образом, выполнение пазов приводит к увеличению температуры горячего потока, и следовательно, к повышению эффективности устройства в целом.
Исследования, проведенные заявителем при испытании заявляемого устройства и вихревого устройства по а.с. [SU 1817403 А1 от 10.12.1987], показали, что при давлении 0.4 Мпа обеспечивается скорость вихревого потока до 200-250 м/с. Следовательно, например, при внутреннем диаметре 0.06 м и общем количестве пазов 8 шт. будет обеспечена частота колебаний около 8000 Гц, а амплитуда будет определяться глубиной пазов.
На фиг.1 изображена конструкция предлагаемой вихревой трубы, на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1, на фиг.3 - разрез В-В фиг 1.
Вихревая труба содержит тангенциальное сопло с улиткой 1, камеру разделения 2 с пазом 3, диафрагму 4 с отверстием 5 для вывода холодного потока. Дроссель 6 с тангенциальными соплами 7, жестко соединенный с чашеобразным отражателем 8, в центре которого установлен цилиндрический выступ 9, имеющий тангенциальные сопла 10 и ступенчатое осевое отверстие 11 с раструбом 12, и неподвижными лопастями 13.
Вихревая труба работает следующим образом.
При подаче сжатого воздуха Q в улитку 1 он раскручивается и через тангенциальное сопло 14 поступает в камеру разделения 2, касательно к ее внутренней поверхности. При истечении из сопла 1 воздух начинает вращаться и одновременно перемещаться вдоль оси от соплового сечения к дросселю 6. В процессе вращения, под действием центробежных сил воздух прижимается к поверхности камеры разделения 2, в результате чего в осевой зоне создается пониженное давление. Пристеночный вихревой поток, перемещаясь к кольцевому дросселю 6, нагревается за счет различных видов трения, передачи тепла от охлаждающихся разряженных внутренних слоев к сжатым периферийным слоям, а также в результате воздействия высокочастотных колебаний, возникающих при взаимодействии потока с пазом 3 полукруглой формы, выполненным по образующей на внутренней поверхности камеры разделения 2. При взаимодействии с подвижными элементами (дросселем 6, чашеобразным отражателем 8 и цилиндрическим выступом 9) вихревой поток раскручивает их за счет энергии скоростного напора, а затем смещается в кольцевую полость цилиндрического дросселя 6, из которой истекает через тангенциальные сопла 7. Возникает реактивная сила, которая складывается с совпадающей по направлению, аэродинамической силой вихревого потока, увеличивая суммарный крутящий момент и число оборотов, в результате лопасти 13 всасывают атмосферный воздух, сжимают его в раструбе 12 и подают в осевое отверстие 11 и через сопла 10 в камеру разделения 2 с большим давлением. При обтекании наружной поверхности цилиндрического выступа 9 вектор скорости вихревого потока направлен по касательной, т.е поток стремится оторваться от поверхности, в результате в тангенциальных соплах 10 снижается давление, что увеличивает перепад давления по сравнению с атмосферой и улучшает процесс инжекции (всасывания) атмосферного воздуха Qд.
В процессе перемещения вихревого потока к дросселю 6 вследствие снижения его скорости давление в осевой зоне возрастает, что приводит к появлению градиента давления вдоль оси. В результате холодный разряженный воздух Qx начинает течь от чашеобразного отражателя 8 в сторону диафрагмы 4 и выходит через отверстие 5.
Использование энергии вихревого потока для повышения давления дополнительного потока и, как следствие, повышение термодинамической эффективности увеличивает к.п.д. устройства в целом.
Установка дросселя 6 с возможностью совместного вращения с чашеобразным отражателем 8 и цилиндрическим выступом 9 снижает их скорость относительно вихревого потока, что уменьшает перемешивание потоков на поверхности чашеобразного отражателя и повышает эффективность разделения горячего Qг и холодного Qх потоков.
Таким образом, выполнение вихревой трубы по заявляемому изобретению позволяет повысить температуру горячего потока, без использования дополнительной энергии, что обеспечивает повышение к.п.д. устройства в целом.

Claims (1)

  1. Вихревая труба, содержащая тангенциальное сопло с улиткой, камеру разделения, диафрагму, дроссель и чашеобразный отражатель, плавно сопряженный с расположенным в его центре цилиндрическим выступом, имеющим осевое отверстие, отличающаяся тем, что в боковой поверхности цилиндрического выступа имеются тангенциальные сопла, осевое отверстие в нем выполнено из двух ступеней, соединенных раструбом, причем в широкой ступени неподвижно установлены лопасти, дроссель выполнен в виде кольцевого цилиндра, во внешней поверхности которого имеются тангенциальные сопла, и установлен с возможностью совместного вращения с цилиндрическим выступом и чашеобразным отражателем, а на внутренней поверхности камеры разделения, по ее образующей, выполнены пазы полукруглой формы.
RU2003136201/06A 2003-12-15 2003-12-15 Вихревая труба RU2324868C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136201/06A RU2324868C2 (ru) 2003-12-15 2003-12-15 Вихревая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003136201/06A RU2324868C2 (ru) 2003-12-15 2003-12-15 Вихревая труба

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003136201A RU2003136201A (ru) 2005-05-20
RU2324868C2 true RU2324868C2 (ru) 2008-05-20

Family

ID=35820275

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003136201/06A RU2324868C2 (ru) 2003-12-15 2003-12-15 Вихревая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2324868C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102003825A (zh) * 2010-09-21 2011-04-06 北京航空航天大学 一种收缩式阿基米德型线涡流管喷嘴

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102003825A (zh) * 2010-09-21 2011-04-06 北京航空航天大学 一种收缩式阿基米德型线涡流管喷嘴
CN102003825B (zh) * 2010-09-21 2013-09-11 北京航空航天大学 一种收缩式阿基米德型线涡流管喷嘴

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003136201A (ru) 2005-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101846320B (zh) 涡流发生器,在燃烧器内避免火焰反冲的方法和燃烧器
CN100385190C (zh) 入口段内具有涡流发生器的旋风流体分离器
US6592654B2 (en) Liquid extraction and separation method for treating fluids utilizing flow swirl
USRE34962E (en) Annular combustor with tangential cooling air injection
US2602292A (en) Fuel-air mixing device
US6138456A (en) Pressure exchanging ejector and methods of use
US7497666B2 (en) Pressure exchange ejector
RU2213240C2 (ru) Шевронное выхлопное сопло
US6878187B1 (en) Seeded gas-liquid separator and process
CN101144430B (zh) 转子发动机用塔台式火焰稳定器
RU2015120000A (ru) Камера сгорания с повышением давления (варианты) и способ её эксплуатации
US8567176B2 (en) Rotating device
WO2006134590A1 (en) Liquid ring compressor
RU2091151C1 (ru) Ультразвуковое устройство для получения эмульсий
RU2324868C2 (ru) Вихревая труба
JP4111706B2 (ja) ガスタービンエンジン中に水を噴射するための方法及び装置
JPH09501479A (ja) 熱エネルギを機械的エネルギに変換する方法および装置
RU2287072C2 (ru) Система подачи охлаждающего воздуха в газовую турбину
US3169369A (en) Combustion system
CN110857782B (zh) 燃气轮机的燃烧器
CZ2008444A3 (cs) Expanzní dvoustupnová turbína
RU2658448C1 (ru) Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты)
RU2242684C1 (ru) Способ получения тепла и устройство для его осуществления
RU2333399C1 (ru) Струйный подогреватель воды
RU2207472C2 (ru) Вихревая труба

Legal Events

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

Effective date: 20071216