RU2671663C1 - Эжекторное устройство - Google Patents

Эжекторное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2671663C1
RU2671663C1 RU2018101144A RU2018101144A RU2671663C1 RU 2671663 C1 RU2671663 C1 RU 2671663C1 RU 2018101144 A RU2018101144 A RU 2018101144A RU 2018101144 A RU2018101144 A RU 2018101144A RU 2671663 C1 RU2671663 C1 RU 2671663C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ejector device
common
ejector
paragraphs
valve
Prior art date
Application number
RU2018101144A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаэль Биркелунн
Original Assignee
Данфосс А/С
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 Данфосс А/С filed Critical Данфосс А/С
Application granted granted Critical
Publication of RU2671663C1 publication Critical patent/RU2671663C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/08Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using ejectors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/48Control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/16Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids
    • F04F5/18Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids for compressing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/46Arrangements of nozzles
    • F04F5/466Arrangements of nozzles with a plurality of nozzles arranged in parallel
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/54Installations characterised by use of jet pumps, e.g. combinations of two or more jet pumps of different type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B41/00Fluid-circulation arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
    • F04F5/24Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing liquids, e.g. containing solids, or liquids and elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2341/00Details of ejectors not being used as compression device; Details of flow restrictors or expansion valves
    • F25B2341/001Ejectors not being used as compression device
    • F25B2341/0015Ejectors not being used as compression device using two or more ejectors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
  • Mechanically-Actuated Valves (AREA)
  • Multiple-Way Valves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к эжекторному устройству (1, 40), содержащему корпус (11) и по меньшей мере два эжектора (2, 3, 41, 42), расположенных в указанном корпусе (11) вдоль общей оси (13). Каждый эжектор (2, 3, 41, 42) имеет рабочее впускное отверстие (4, 5), всасывающее отверстие (6, 7), выпускное отверстие (8, 9) и клапанный элемент (23, 24, 43, 44). Эжекторное устройство (1, 40) содержит общий исполнительный механизм (25, 55), который выполнен с возможностью входить в зацепление по меньшей мере с двумя из клапанных элементов (23, 24, 43, 44) для открытия рабочих впускных отверстий (4, 5). Технический результат - хорошее управление массовым расходом текучей среды через эжекторное устройство, сохраняя при этом конструкцию простой. 14 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к эжекторному устройству, содержащему корпус и по меньшей мере два эжектора, расположенных в указанном корпусе, причем каждый эжектор имеет рабочее впускное отверстие, всасывающее отверстие, выпускное отверстие и клапанный элемент.
Эжекторное устройство такого типа, например, известно из документа JP 2010-014353 A. В нем несколько эжекторов расположены параллельно в холодильном цикле.
В холодильных системах эжекторы используются в качестве насоса для увеличения давления текучей среды, поступающей из всасывающего отверстия. Эжекторы (иногда также называемые инжекторами) с этой целью используют эффект Вентури для увеличения давления, поступающего из всасывающего отверстия, посредством подачи рабочей текучей среды под высоким давлением, подаваемой рабочим впускным отверстием.
В зависимости от требований холодильной системы может быть необходимым наличие большой пропускной способности текучей среды за единицу времени, обеспечиваемой эжекторами. С другой стороны, один эжектор имеет ограниченную пропускную способность для текучей среды под высоким давлением, которая может быть предоставлена на выпускном отверстии. Например, из вышеприведенного документа JP 2010-014353 A соответственно известно параллельное использование нескольких эжекторов.
Однако вышеприведенное решение работает оптимально, исключительно если система хладагента работает на полную мощность. И хотя каждый эжектор можно снабдить средствами управления для индивидуальной регулировки степени открытия с целью регулировки общего количества текучей среды, предоставляемого эжекторами на выпускном отверстии, это усложняет конструкцию эжекторного устройства и, следовательно, увеличивает себестоимость холодильной системы.
Таким образом, целью настоящего изобретения является создание эжекторного устройства, которое позволяет управлять массовым расходом текучей среды через эжекторное устройство, сохраняя при этом конструкцию простой.
Согласно настоящему изобретению вышеуказанная задача решается тем, что эжекторное устройство содержит общий исполнительный механизм, который выполнен с возможностью входить в зацепление по меньшей мере с двумя из клапанных элементов для открытия рабочих впускных отверстий.
Благодаря этому решению все эжекторы могут быть открыты от 0% до 100%, что позволяет хорошо контролировать массовый расход текучей среды через эжекторы. В то же время общий исполнительный механизм для зацепления и смещения клапанных элементов для открытия отдельных рабочих впускных отверстий эжекторов сохраняет простоту конструкции. Общий исполнительный механизм может быть выполнен с возможностью входить в зацепление со всеми клапанными элементами одновременно или последовательно для открытия рабочих впускных отверстий при смещении общего исполнительного механизма.
В предпочтительном варианте осуществления общий исполнительный механизм входит в зацепление по меньшей мере с одним из клапанных элементов до зацепления с другим клапанным элементом при смещении общего исполнительного механизма вдоль общей оси. Таким образом, общий исполнительный механизм может поднимать отдельные клапанные элементы для открытия отдельных рабочих впускных отверстий одно за другим. Это позволяет получить более постепенное управление массовым расходом текучей среды через все инжекторное устройство. Также возможно, что общий исполнительный механизм входит в зацепление с двумя или более клапанными элементами одновременно до вхождения в зацепление со следующими двумя или более клапанными элементами.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления каждый эжектор снабжен контрольным клапаном или обратным клапаном на всасывающем отверстии. Такой контрольный клапан или обратный клапан может представлять собой, например, шаровой клапан, полностью управляемый давлением, или шаровой клапан с поджимающим элементом. Это решение обеспечивает отсутствие риска поступления среды из рабочего впускного отверстия в обратном направлении через всасывающее отверстие.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления корпус содержит цилиндрическую основную часть вокруг общей оси, и эжекторы расположены по круговой траектории вокруг общей оси. Это решение допускает компактную конструкцию, даже если в эжекторном устройстве используется большое количество эжекторов. В то же время конструкция может быть сохранена простой, поскольку общий исполнительный механизм может иметь, например, осевую симметрию вокруг общей оси, в этом случае оси цилиндра цилиндрической основной части корпуса.
Предпочтительно по меньшей мере один эжектор имеет большую пропускную способность по потоку, чем остальные эжекторы. Предпочтительно этот эжектор является первым эжектором, который открывается общим исполнительным механизмом, начиная с полностью закрытого состояния эжекторного устройства. Таким образом эжектор с большей пропускной способностью по потоку позволяет справляться со смесью пара и текучей среды, которая обычно может присутствовать при более холодных условиях окружающей среды, например, в зимнее время. Например, рабочее впускное отверстие с большей пропускной способностью по потоку может иметь рабочее впускное отверстие с большим средним поперечным сечением свободного потока по сравнению с другими рабочими впускными отверстиями других эжекторов. Можно также выбрать, чтобы первые два эжектора, которые открываются общим исполнительным механизмом, имели большую пропускную способность по потоку, чем остальные рабочие впускные отверстия других эжекторов.
Предпочтительно, чтобы общая всасывающая линия была расположена на торцевой поверхности корпуса, соединенной со всеми всасывающими отверстиями эжекторов. Это решение допускает компактную конструкцию, в частности, если отдельные эжекторы герметично присоединены к одной и той же торцевой поверхности общего корпуса.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления в корпусе предусмотрена общая рабочая линия, соединенная со всеми рабочими впускными отверстиями. Затем рабочая линия, например, может быть подключена к рабочей камере в корпусе. Затем клапанные элементы могут блокировать поток рабочей текучей среды из рабочей линии через рабочую камеру и далее через рабочие впускные отверстия в закрытом положении клапанных элементов.
Предпочтительно, что, когда общий исполнительный механизм смещается в направлении открытия, общий исполнительный механизм начинает открывать следующее рабочее впускное отверстие только после того, как ранее открытое рабочее впускное отверстие полностью откроется. Таким образом, отдельные эжекторы открываются и активируются один за другим таким образом, что при смещении общего исполнительного механизма в один момент времени открывается только один эжектор. Все остальные эжекторы или полностью открыты, или полностью закрыты в тот же момент времени. Это решение позволяет лучше пропорционально регулировать массовый расход через эжекторное устройство путем управления общим исполнительным механизмом.
Предпочтительно, что, когда общий исполнительный механизм смещается в направлении открытия, общий исполнительный механизм начинает открывать следующее рабочее впускное отверстие до того, как ранее открытое рабочее впускное отверстие полностью откроется. Это решение может быть преимущественным, если характер открытия отдельных эжекторов вблизи полностью открытого или полностью закрытого положения рабочего впускного отверстия является нелинейным. Следовательно, все же можно добиться более эффективного пропорционального управления всем эжекторным устройством посредством управления общим исполнительным механизмом.
Предпочтительно, если по меньшей мере два рабочих впускных отверстия открываются параллельно общим исполнительным механизмом, когда общий исполнительный механизм смещается вдоль общей оси. Это решение является предпочтительным, если используется большое количество эжекторов. Тем не менее, все же возможно, что общий исполнительный механизм всегда открывает одновременно два, три, четыре или более рабочих впускных отверстий таким образом, что одновременно открыты только эти два, три, четыре или более исполнительных механизмов, в то время как все остальные эжекторы либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Это решение позволяет быстрее увеличить общий массовый расход посредством смещения общего исполнительного механизма, по-прежнему поддерживая при этом пропорциональное управление массовым расходом через все эжекторное устройство.
Предпочтительно, если общий исполнительный механизм содержит управляющий клапан, при этом поток в контуре управления управляется электрическим клапаном. Это решение является предпочтительным, если разности давлений в эжекторном устройстве являются большими, и, следовательно, управление неуправляемым клапаном может быть затруднено. Электрический клапан может представлять собой магнитный клапан или клапан в шаговом двигателе.
В предпочтительном варианте осуществления общий исполнительный механизм содержит исполнительный элемент с несколькими отверстиями, каждое из которых вмещает клапанный элемент. Клапанные элементы в этом случае могут перемещаться исключительно вдоль общей оси внутри соответствующего отверстия. Отверстия могут иметь форму каналов вдоль общей оси внутри исполнительного элемента. Отверстия могут иметь первый конец с поперечным сечением, которое меньше, чем наибольшее параллельное поперечное сечение соответствующего клапанного элемента. Таким образом, в этом случае клапанный элемент может полностью войти в отверстие или выйти из него только на втором конце отверстия. Предпочтительно, чтобы второй конец отверстия мог быть закрыт, например, посредством заглушки, после вставки клапанного элемента. Это обеспечивает возможность простой сборки с клапанными элементами, расположенными в исполнительном элементе.
Предпочтительно, если клапанные элементы содержат секцию с большим поперечным сечением и секцию с меньшим поперечным сечением, причем по меньшей мере два клапанных элемента содержат секции с меньшим поперечным сечением, которые имеют разную длину вдоль общей оси. В этом случае относительная длина секций с разным поперечным сечением может быть разной для каждого клапанного элемента с целью регулирования, когда общий исполнительный механизм начинает смещать отдельный клапанный элемент, при этом смещаясь вдоль общей оси. Секции могут иметь форму двух цилиндров разного диаметра, которые соединены на торцевой поверхности цилиндров. Клапанные элементы могут содержать кольцевой заплечик, который может входить в зацепление с упором общего исполнительного механизма для каждого клапанного элемента. Длина отверстий, в которых могут размещаться клапанные элементы, предпочтительно одинакова для всех клапанных элементов в этом варианте осуществления.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления корпус содержит периферическую стенку, при этом выпускные отверстия расположены радиально снаружи относительно периферической стенки, и всасывающие отверстия расположены радиально внутри относительно периферической стенки. Это решение позволяет создать компактную конструкцию эжекторного устройства, например, когда общий корпус содержит цилиндрическую основную часть. В последнем случае периферическая стенка также может иметь по существу цилиндрическую форму.
В другом предпочтительном варианте осуществления каждый эжектор герметично присоединен к торцевой поверхности корпуса. Таким образом можно гарантировать, что в области, окруженной комбинацией эжекторов, всасывающий поток имеет путь потока ко всем всасывающим отверстиям инжекторов. С другой стороны, можно также обеспечить, чтобы в области, находящейся в радиальном направлении вне комбинированных эжекторов, поток текучей среды из отдельных выпускных отверстий эжекторов мог быть направлен, например, в общую выпускную камеру.
Предпочтительно в корпусе расположена общая отводящая линия, соединенная со всеми выпускными отверстиями эжектора. Эта общая отводящая линия, например, может быть соединена с выпускной камерой, соединенной со всеми выпускными отверстиями отдельных эжекторов.
Предпочтительно в корпусе все выпускные отверстия соединены с выпускной камерой. Эта выпускная камера может, например, быть расположена в корпусе радиально снаружи относительно периферической стенки.
В еще одном предпочтительном варианте осуществления в корпусе предусмотрена общая рабочая линия, соединенная со всеми рабочими впускными отверстиями.
Предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения более детально описан ниже со ссылками на графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показан вид в наклонном разрезе первого варианта осуществления эжекторного устройства согласно настоящему изобретению,
на фиг. 2 показан другой вид в разрезе эжекторного устройства согласно фиг. 1,
на фиг. 3-6 показано открытие одного рабочего впускного отверстия общим исполнительным механизмом в эжекторном устройстве согласно фиг. 1 и фиг. 2,
на фиг. 7 показан второй вариант осуществления эжекторного устройства согласно настоящему изобретению с положениями клапанов, соответствующими положениям, представленным на фиг. 3.
Обращаясь к фиг. 1 и фиг. 2, эжекторное устройство 1 содержит несколько эжекторов 2, 3. В данном варианте осуществления эжекторное устройство 1 содержит в общем десять эжекторов. Каждый эжектор 2, 3 содержит рабочее впускное отверстие 4, 5, а также всасывающее отверстие 6, 7 и выпускное отверстие 8, 9.
Рабочая линия 10 подает рабочую текучую среду под высоким давлением на все рабочие впускные отверстия 4, 5. Все эжекторы 2, 3 расположены в общем корпусе 11. Корпус 11 содержит цилиндрическую основную часть 12. Цилиндрическая основная часть 12 по существу является осесимметричной относительно общей оси 13.
Рабочая текучая среда входит через рабочую линию 10 в рабочую камеру 14, соседствующую со всеми рабочими впускными отверстиями 4, 5.
Все выпускные отверстия 8, 9 эжекторов 2, 3 направляют текучую среду в выпускную камеру 15. Выпускная камера расположена радиально снаружи относительно периферической стенки 16 в корпусе 11. Выпускная камера 15 соединена с отводящей линией 17.
Все эжекторы 2, 3 расположены параллельно общей оси 13. Как рабочая линия 10, так и отводящая линия 17 входят в корпус 11 перпендикулярно общей оси 13. Всасывающая линия 18 входит в общий корпус 11 параллельно общей оси 13. Всасывающая линия 18 соединена с торцевой поверхностью 19 корпуса 11.
Все эжекторы 2, 3 герметично присоединены к торцевой поверхности 19 корпуса 11. Радиально внутри относительно периферической стенки 16 расположена всасывающая камера 20, соединенная с всасывающей линией 18 и всеми всасывающими отверстиями 6, 7. На всасывающих отверстиях 6, 7 расположены невозвратные клапаны 21, 22, в данном случае шаровые клапаны.
Эжекторное устройство 1 также содержит один клапанный элемент 23, 24 для каждого эжектора 2, 3. Когда эжектор 2, 3 неактивен, соответствующий клапанный элемент 23, 24 закрывает соответствующее рабочее впускное отверстие 4, 5 так, что никакая рабочая текучая среда, поступающая из рабочей линии 10, не может войти в эжектор 2, 3.
Клапанные элементы 23, 24 расположены в общем исполнительном механизме 25. Общий исполнительный механизм 25 содержит исполнительный элемент 26, а также клапанный элемент 27. Общий исполнительный механизм 25 в этом случае содержит управляющий клапан, при этом поток в контуре управления управляется магнитным клапаном. Для простоты соленоид магнитного клапана на фигурах не показан.
В данном случае управляющий клапан содержит управляющую камеру 28, а также управляющее отверстие 29. Управляющее отверстие 29 может быть открыто или закрыто посредством приведения в действие клапанного элемента 27. Наконечник 30 клапанного элемента 27 входит в зацепление с управляющим отверстием 29 и закрывает управляющую камеру 28 от соединения по текучей среде с всасывающей линией 18, когда общий исполнительный механизм не активирован.
На фиг. 3-6 показана увеличенная часть эжекторного устройства согласно фиг. 1 и фиг. 2. На фиг. 3 показана ситуация, когда все эжекторы 2, 3 закрыты, т. е. все клапанные элементы 23, 24 закрывают рабочие впускные отверстия 4, 5 всех эжекторов 2, 3. На фиг. 3-6 показано, как эжектор 2 открывается общим исполнительным механизмом 25, в то время как эжектор 3 остается закрытым. Согласно данному варианту осуществления это достигается с помощью клапанных элементов 23, 24, содержащих секции 31, 32 с большим поперечным сечением, перпендикулярным общей оси 13, а также секции 33, 34 с меньшим поперечным сечением, перпендикулярным общей оси 13. В данном случае секции 31, 32, 33, 34 имеют форму цилиндров, где секции 31, 32 имеют больший диаметр, чем секции 33, 34. Между секциями с разным поперечным сечением и/или диаметром расположен кольцевой заплечик 37, 38. Общий исполнительный механизм 25, в частности, исполнительный элемент 26, содержит отверстия 35, в которых клапанные элементы 23, 24 могут быть смещены параллельно общей оси 13. С этой целью отверстия 35 имеют форму канала вдоль общей оси 13. Общий исполнительный механизм 25 и, в частности, исполнительный элемент 26 дополнительно содержат упор для клапанного элемента 23, 24 на одном конце отверстий 35 для предотвращения выхода клапанных элементов 23, 24 из отверстий 35.
На фиг. 3 клапанный элемент 27 общего исполнительного механизма 25 закрывает управляющее отверстие 29. Однако на фиг. 4 клапанный элемент 27 смещен на небольшое расстояние вверх вдоль общей оси 13, тем самым открывая управляющее отверстие 29. Следовательно, открывается контакт по текучей среде всасывающей линии 18 с управляющей камерой 28. Таким образом, разность давлений между верхней стороной и нижней стороной исполнительного элемента 26 приводит к результирующей силе на исполнительном элементе 26. Эта сила приводит к перемещению вверх исполнительного элемента 26 вдоль общей оси 13.
Как можно видеть на фиг. 5, упор 36, соответствующий клапанному элементу 23, вошел в зацепление с клапанным элементом 23 между секциями 31, 33 разного поперечного сечения на кольцевом заплечике 37, тем самым поднимая клапанный элемент 23 и открывая рабочее впускное отверстие 4. Следовательно, рабочая текучая среда может поступать в эжектор 2, уменьшая давление на стороне эжектора всасывающего отверстия 6. Обратный клапан 21 открывается силой, возникающей из-за разности давлений между всасывающей камерой 20 и стороной эжектора всасывающего отверстия 6. Таким образом, текучая среда из всасывающей линии 18 может войти в эжектор 2 и смешаться с рабочей текучей средой, поступающей из рабочей линии 10. Текучая среда, выходящая из эжектора 2 на выпускном отверстии 8, имеет повышенное давление по сравнению с текучей средой во всасывающей линии 18.
Как можно видеть на фиг. 3-6, второй эжектор 3 не активируется, т. е. рабочее впускное отверстие 5 закрыто клапанным элементом 24. Это достигается тем, что секция 34 клапанного элемента 24 является более длинной по сравнению с секцией 33 клапанного элемента 23. Таким образом, упор 36 эжектора 2 входит в зацепление с заплечиком 37 клапанного элемента 23 раньше, чем упор 36 эжектора 3 входит в зацепление с заплечиком 38 клапанного элемента 24. Однако, если клапанный элемент 27 смещается дальше вверх вдоль общей оси 13 по сравнению с ситуацией, представленной на фиг. 6, исполнительный элемент 26 будет проталкиваться дальше вверх посредством разности давлений, тем самым также поднимая клапанный элемент 24 вверх и открывая рабочее впускное отверстие 5. Как видно из данного варианта осуществления, клапанный элемент 24 второго эжектора 3 остается в закрытом положении во время всей операции открытия клапанного элемента 23 эжектора 2. Иными словами, второй эжектор 3 открывается только после того, как первый эжектор 2 полностью открыт общим исполнительным механизмом 25. Выбирая относительную длину отдельных клапанных элементов 23, 24, можно тем самым определить положения исполнительного элемента 26 вдоль общей оси 13, при которых отдельный клапанный элемент 23, 24 будет подниматься вверх исполнительным элементом 26. Таким образом, каждый эжектор 2, 3 может быть открыт в заданном порядке. Это позволяет улучшить пропорциональное регулирование массового расхода через эжекторное устройство.
На фиг. 7 показан второй вариант осуществления эжекторного устройства 40 согласно настоящему изобретению. Соответствующие ссылочные позиции обозначены одинаковыми числами. Ситуация открытия эжекторного устройства 40 соответствует той же ситуации, которая представлена и на фиг. 3, т. е. оба явно показанных эжектора 41, 42 полностью закрыты. В отличие от первого варианта осуществления клапанные элементы 43, 44 в данном случае идентичны. Иными словами, секции 45, 46 с большим поперечным сечением имеют одинаковую длину для обоих клапанных элементов 43, 44, и секций 47, 48 с меньшим поперечным сечением имеют одинаковую длину для обоих клапанных элементов 43, 44.
Различие в характере открытия между отдельными эжекторами 41, 44 в этом варианте осуществления достигается за счет наличия отверстий 49, 50 с разной длиной для каждого эжектора 41, 42. В то же время упор 51 эжектора 41 входит в зацепление с заплечиком 52 клапанного элемента 43 раньше, чем упор 53 входит в зацепление с заплечиком 54 клапанного элемента 44, когда общий исполнительный механизм 55 перемещается в направлении открытия, т. е. в этом случае вверх. Преимущество второго варианта осуществления по сравнению с первым вариантом осуществления заключается в том, что упрощается сборка эжекторного устройства, поскольку все клапанные элементы 43, 44 являются одинаковыми и, следовательно, нет риска неправильной сборки вследствие вставки клапанного элемента в неверное отверстие. Общий исполнительный механизм 55 во втором варианте осуществления, таким образом, содержит асимметричный исполнительный элемент 56 с отверстиями 49, 50, имеющими разную длину для каждого отверстия 49, 50. Согласно первому варианту осуществления, представленном на фиг. 1-6, все отверстия 35 исполнительного элемента 26 имеют одинаковую длину вдоль общей оси 13.

Claims (15)

1. Эжекторное устройство (1, 40), содержащее корпус (11) и по меньшей мере два эжектора (2, 3, 41, 42), расположенных в указанном корпусе (11), причем каждый эжектор (2, 3, 41, 42) имеет рабочее впускное отверстие (4, 5), всасывающее отверстие (6, 7), выпускное отверстие (8, 9) и клапанный элемент (23, 24, 43, 44), отличающееся тем, что эжекторное устройство (1, 40) содержит общий исполнительный механизм (25, 55), который выполнен с возможностью входить в зацепление по меньшей мере с двумя из клапанных элементов (23, 24, 41, 42) для открытия рабочих впускных отверстий (4, 5).
2. Эжекторное устройство (1, 40) по п. 1, отличающееся тем, что общий исполнительный механизм (25, 55) входит в зацепление по меньшей мере с одним клапанным элементом (23, 43) до зацепления с другим клапанным элементом (24, 44), когда общий исполнительный механизм (25, 55) смещается вдоль общей оси (13).
3. Эжекторное устройство (1, 40) по п. 1 или 2, отличающееся тем, что каждый эжектор (2, 3, 41, 42) снабжен контрольным клапаном или обратным клапаном (21, 22) на всасывающем отверстии (6, 7).
4. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-3, отличающееся тем, что корпус (11) содержит цилиндрическую основную часть (12) вокруг общей оси (13), и эжекторы (2, 3, 41, 42) расположены по круговой траектории вокруг общей оси (13).
5. Эжекторное устройство (1) по любому из пп. 1-4, отличающееся тем, что по меньшей мере один эжектор (2, 3, 41, 42) имеет большую пропускную способность по потоку, чем остальные эжекторы (2, 3, 41, 42).
6. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-5, отличающееся тем, что на торцевой поверхности (19) корпуса (11) расположена общая всасывающая линия (18), соединенная со всеми всасывающими отверстиями (6, 7) эжекторов (2, 3, 41, 42).
7. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-6, отличающееся тем, что в корпусе (11) расположена общая рабочая линия (10), соединенная со всеми рабочими впускными отверстиями (4, 5).
8. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-7, отличающееся тем, что, когда общий исполнительный механизм (25, 55) смещается в направлении открытия, общий исполнительный механизм (25, 55) начинает открывать следующее рабочее впускное отверстие (5) только после того, как ранее открытое рабочее впускное отверстие (4) полностью откроется.
9. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-7, отличающееся тем, что, когда общий исполнительный механизм (25, 55) смещается в направлении открытия, общий исполнительный механизм (25, 55) начинает открывать следующее рабочее впускное отверстие (5) до того, как ранее открытое рабочее впускное отверстие (4) полностью откроется.
10. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-9, отличающееся тем, что по меньшей мере два рабочих впускных отверстия (4, 5) открываются параллельно общим исполнительным механизмом (25, 55), когда общий исполнительный механизм (2, 55) смещается вдоль общей оси (13).
11. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-10, отличающееся тем, что общий исполнительный механизм (25, 55) содержит управляющий клапан, при этом поток в контуре управления управляется электрическим клапаном.
12. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-11, отличающееся тем, что общий исполнительный механизм (25, 55) содержит исполнительный элемент (26, 56) с несколькими отверстиями (36, 49, 50), каждое из которых вмещает клапанный элемент (23, 24).
13. Эжекторное устройство (40) по п. 12, отличающееся тем, что длина по меньшей мере двух отверстий (49, 50) вдоль общей оси (13) является разной.
14. Эжекторное устройство (1) по любому из пп. 1-13, отличающееся тем, что клапанные элементы (23, 24) содержат секцию (31, 32) с большим поперечным сечением и секцию (33, 34) с меньшим поперечным сечением, причем по меньшей мере два клапанных элемента (23, 24) содержат секции (33, 34) с меньшим поперечным сечением, которые имеют разную длину вдоль общей оси (13).
15. Эжекторное устройство (1, 40) по любому из пп. 1-14, отличающееся тем, что корпус (11) содержит периферическую стенку (16), при этом выпускные отверстия (8, 9) расположены радиально снаружи относительно периферической стенки (15), и всасывающие отверстия (6, 7) расположены радиально внутри относительно периферической стенки (16).
RU2018101144A 2015-06-24 2016-05-25 Эжекторное устройство RU2671663C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15173582.6 2015-06-24
EP15173582.6A EP3109568B1 (en) 2015-06-24 2015-06-24 Ejector arrangement
PCT/EP2016/061739 WO2016206903A1 (en) 2015-06-24 2016-05-25 Ejector arrangement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2671663C1 true RU2671663C1 (ru) 2018-11-06

Family

ID=53487269

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018101144A RU2671663C1 (ru) 2015-06-24 2016-05-25 Эжекторное устройство

Country Status (10)

Country Link
US (1) US10816015B2 (ru)
EP (1) EP3109568B1 (ru)
JP (1) JP6691556B2 (ru)
CN (1) CN107787435B (ru)
BR (1) BR112017027685A2 (ru)
CA (1) CA2987994A1 (ru)
ES (1) ES2656674T3 (ru)
MX (1) MX374925B (ru)
RU (1) RU2671663C1 (ru)
WO (1) WO2016206903A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3712434B1 (en) 2019-03-20 2021-12-22 Danfoss A/S Check valve damping
KR102602247B1 (ko) * 2021-04-29 2023-11-14 이에스엠티 주식회사 소독장치
FR3154463A1 (fr) * 2023-10-19 2025-04-25 Coval Dispositif de production de vide à tiroir de commande double fonction et dispositif de manutention comprenant un tel dispositif de production de vide.

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2126384A (en) * 1936-01-08 1938-08-09 Honeywell Regulator Co Multiple steam jet refrigerating system
US3220210A (en) * 1961-09-05 1965-11-30 Carrier Corp Jet refrigeration apparatus
RU2133884C1 (ru) * 1998-03-27 1999-07-27 Попов Сергей Анатольевич Жидкостно-газовый эжектор (варианты)
RU2184880C1 (ru) * 2000-12-18 2002-07-10 Владимир Гдальевич Мирский Насосно-эжекторная установка для сжатия газообразной среды
RU2317451C1 (ru) * 2006-06-13 2008-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" Система запуска струйных насосов

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2106362A (en) * 1936-04-24 1938-01-25 Westinghouse Electric & Mfg Co Steam jet refrigeration apparatus
US3255708A (en) * 1964-01-02 1966-06-14 Boeing Co Ejector pump
US3380649A (en) * 1965-10-19 1968-04-30 Gen Electric Reactor pumping system
JPS6081500A (ja) * 1983-10-11 1985-05-09 Sakou Giken:Kk 蒸気エゼクタ−
JPH06185499A (ja) * 1991-01-01 1994-07-05 Smc Corp 真空発生装置
US5262091A (en) * 1991-05-22 1993-11-16 Kabushiki Kaisha Toshiba Steam injector system
US5799831A (en) * 1996-03-20 1998-09-01 Ecolab Inc. Dual aspirator
DE19817249C1 (de) * 1998-04-18 1999-08-26 Schmalz J Gmbh Ejektor
RU2142075C1 (ru) * 1998-04-20 1999-11-27 Попов Сергей Анатольевич Насосно-эжекторная установка (варианты)
IL125791A (en) * 1998-08-13 2004-05-12 Dan Greenberg Vacuum pump
JP4679701B2 (ja) * 2000-08-10 2011-04-27 本田技研工業株式会社 燃料電池の流体供給装置と燃料供給システム
US7776213B2 (en) * 2001-06-12 2010-08-17 Hydrotreat, Inc. Apparatus for enhancing venturi suction in eductor mixers
JP3941602B2 (ja) 2002-02-07 2007-07-04 株式会社デンソー エジェクタ方式の減圧装置
JP3951885B2 (ja) * 2002-10-22 2007-08-01 日産自動車株式会社 燃料電池システム
DE10250532B3 (de) * 2002-10-29 2004-07-01 J. Schmalz Gmbh Treibgas betriebene Ejektoranordnung
JP2004198002A (ja) 2002-12-17 2004-07-15 Denso Corp 蒸気圧縮式冷凍機
US7309537B2 (en) * 2003-09-18 2007-12-18 Ballard Power Systems Inc. Fuel cell system with fluid stream recirculation
DE102004047782A1 (de) * 2004-06-18 2006-01-05 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung zum Fördern von Kraftstoff
JP4259531B2 (ja) 2005-04-05 2009-04-30 株式会社デンソー エジェクタ式冷凍サイクル用ユニット
JP2006342765A (ja) * 2005-06-10 2006-12-21 Smc Corp 真空ユニット及び真空ユニットに用いられるフィルタの製造方法
US20070020114A1 (en) * 2005-07-01 2007-01-25 Mcfarland Noel W Jet pump
SE531940C2 (sv) * 2007-01-10 2009-09-15 Xerex Ab Ejektoranordning
SE530787C2 (sv) * 2007-01-16 2008-09-09 Xerex Ab Ejektoranordning med luftningsfunktion
JP4678604B2 (ja) * 2007-08-01 2011-04-27 Smc株式会社 真空発生ユニット
JP5062066B2 (ja) 2008-07-04 2012-10-31 株式会社デンソー エジェクタ式冷凍サイクル用蒸発器ユニット
DE102009047085A1 (de) * 2009-11-24 2011-06-01 J. Schmalz Gmbh Druckluftbetriebener Unterdruckerzeuger
US9140470B2 (en) 2010-11-30 2015-09-22 Carrier Corporation Ejector
CN103270379B (zh) 2011-01-04 2016-03-16 开利公司 喷射器
DE102011017739A1 (de) * 2011-04-28 2012-10-31 Uwe Würdig Verfahren und Vorrichtung zur Anreicherung einer Flüssigkeit mit Gas
US9074523B2 (en) * 2012-11-16 2015-07-07 Ford Global Technologies, Llc Vacuum-actuated wastegate
DE102016111910A1 (de) * 2016-06-29 2018-01-04 Eppendorf Ag Dosierkopf, Dosiervorrichtung umfassend einen Dosierkopf und Verfahren zum Dosieren mittels eines Dosierkopfes
US10495039B2 (en) * 2017-03-30 2019-12-03 Delphi Technologies Ip Limited Fuel system having a jet pump

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2126384A (en) * 1936-01-08 1938-08-09 Honeywell Regulator Co Multiple steam jet refrigerating system
US3220210A (en) * 1961-09-05 1965-11-30 Carrier Corp Jet refrigeration apparatus
RU2133884C1 (ru) * 1998-03-27 1999-07-27 Попов Сергей Анатольевич Жидкостно-газовый эжектор (варианты)
RU2184880C1 (ru) * 2000-12-18 2002-07-10 Владимир Гдальевич Мирский Насосно-эжекторная установка для сжатия газообразной среды
RU2317451C1 (ru) * 2006-06-13 2008-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" Система запуска струйных насосов

Also Published As

Publication number Publication date
EP3109568A1 (en) 2016-12-28
CA2987994A1 (en) 2016-12-29
CN107787435A (zh) 2018-03-09
BR112017027685A2 (pt) 2018-09-04
CN107787435B (zh) 2019-11-05
WO2016206903A1 (en) 2016-12-29
JP2018522192A (ja) 2018-08-09
US10816015B2 (en) 2020-10-27
EP3109568B1 (en) 2017-11-01
ES2656674T3 (es) 2018-02-28
JP6691556B2 (ja) 2020-04-28
US20180180064A1 (en) 2018-06-28
MX2017016615A (es) 2018-05-15
MX374925B (es) 2025-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2720870C2 (ru) Регулирующий клапан для текучей среды
RU2671663C1 (ru) Эжекторное устройство
JP5236018B2 (ja) 改良バルブ制御装置を持つ燃料インジェクタ
JP5574201B1 (ja) スプール弁
CN101617131B (zh) 方向控制阀装置及具备多个该方向控制阀装置的方向控制阀装置块
JP2005529264A (ja) 内燃機関用燃料噴射バルブ
CN102686882B (zh) 用于高压清洁设备的泵
ES2859671T3 (es) Válvula de inyección de combustible
CN109923296A (zh) 用于喷射气态燃料和/或液态燃料的燃料喷射阀
CN101542173B (zh) 用于流体控制装置的排放物排放
CN115087802A (zh) 用于内燃机的燃料喷射阀
KR102699028B1 (ko) 릴리프 밸브
TWI731784B (zh) 氣壓缸、頭蓋及桿蓋
KR200467301Y1 (ko) 저진동 저소음 볼륨 부스터
JP2004532955A (ja) 可変な制御室圧力負荷を伴う燃料インジェクタ
US20090159048A1 (en) Injected Fuel Pressure Boosting Device
JP2007107513A (ja) 燃料噴射弁
KR102855445B1 (ko) 긴급차단 진공단열 시스템
KR20230037326A (ko) 고압 드럼 스타트업 블로우다운 밸브
JP4614951B2 (ja) 燃料供給装置の集成装置
KR100936989B1 (ko) 분수 물높이 조절용 노즐조립체 및 이를 구비한 분수 물높이 제어장치
KR101912021B1 (ko) 연료레일의 압력조절밸브
KR102159325B1 (ko) 자동 방향 전환 벨브
CN110552827B (zh) 用于高压油泵的进油阀和相应的高压油泵
JP2017009094A (ja) 流体制御装置