RU2703119C1 - Вихревой эжектор - Google Patents

Вихревой эжектор Download PDF

Info

Publication number
RU2703119C1
RU2703119C1 RU2019109644A RU2019109644A RU2703119C1 RU 2703119 C1 RU2703119 C1 RU 2703119C1 RU 2019109644 A RU2019109644 A RU 2019109644A RU 2019109644 A RU2019109644 A RU 2019109644A RU 2703119 C1 RU2703119 C1 RU 2703119C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
vortex
mixed
active
ejector
Prior art date
Application number
RU2019109644A
Other languages
English (en)
Inventor
Рудольф Анатольевич Серебряков
Сергей Содномович Доржиев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
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 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)
Priority to RU2019109644A priority Critical patent/RU2703119C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703119C1 publication Critical patent/RU2703119C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F04F5/42Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow characterised by the input flow of inducing fluid medium being radial or tangential to output flow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ветроэнергетики. Эжектор содержит корпус, тангенциальные патрубки входа рабочего потока газа, тангенциальный патрубок выхода смешанного потока, патрубок входа инжектируемого потока, расположенный коаксиально корпусу аппарата. Корпус вихревого эжектора сформирован из коаксиально связанных между собой систем воздухозаборников для входа активного потока сплошной среды, элементов генерации этого закрученного потока, состоящих из n+1 полых элементов, в виде коаксиально расположенных полостных усеченных гиперболоидов вращения с размещением в их полости вертикальных разделяющих лопастей-перегородок спиралеобразной формы, формирующих спиральные каналы и образующих вокруг оси вращения активного потока вихревую камеру в виде цилиндрической зоны пониженного давления, вызывающую эжекцию пассивного потока, а основание вихревого эжектора выполнено в виде усеченного гиперболоида с эжекционным отверстием, посредством которого пассивный поток поступает в цилиндрическую зону пониженного давления, где он смешивается с активным потоком и образует внутри вихревой камеры смешанный вихревой квазипотенциальный ламинаризированный поток. Технический результат - снижение потерь энергии в процессе использования ветровой энергии. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области ветроэнергетики и может быть использовано в ветроэнергетических установках, где осуществляется преобразование и аккумулирование низкопотенциальных набегающих ветровых потоков, кроме того, относится к струйной технике, преимущественно к эжекторам, для откачки различных сплошных сред, для вакуумирования внутренних полостей аппаратов и ёмкостей и может быть использовано для перекачки жидкостей в системах водоснабжения городов и промышленных предприятий.
Известно, что преобразование энергии потока газовой среды в вихреобразный (закрученный) поток достигается при использовании аэродинамических преобразователей потока газовой среды, реализующих известные способы формирования вихреобразных (закрученных) потоков упомянутой среды, которые, как правило, характеризуются профилированием по определенной аналитической зависимости криволинейных поверхностей направляющих, определяющих форму входных каналов аэродинамического преобразователя энергии известных ветросиловых установок (а.с. № 1779283 МПК F16D 1/08, опубл. 1992, патент РФ№ 2002981, МПК F15D 1/00, 1993).
Недостатками известных аэродинамических преобразователейнеобходимо отметить следующее: сложность конструкции и высокая материалоемкость при низкой эффективности преобразования кинетической энергии потока сплошной среды, не обеспечивается возможность эффективного использования кинетической энергии однонаправленного набегающего потока ввиду значительных потерь кинетической энергии из-за малой величины эффективной площади входных каналов воздухозаборных средств.
Известен вихревой эжектор содержащий корпус, тангенциальные патрубки входа рабочего потока газа, тангенциальный патрубок выхода смешанного потока, патрубок входа эжектируемого потока, расположенный коаксиально корпусу эжектора (патент РФ № 2476731, МПК F04F 5/42,опубл. 2011, бюл. №6).
Недостатком известного вихревого эжектора является неполное использование действия центробежных сил для увеличения подсоса пассивной среды, возникающих при закрутке активной среды, малая величина эффективной площади входных каналовгазозаборного средства, значительно снижающая мощность и функциональные возможности устройства генерации, а также то, что в нем наилучшие гидравлические характеристики и усиление эффекта подсоса перекачиваемой среды проявляются только при значительном входном давлении активной среды.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности преобразования кинетической энергии поступающего в эжектор активного потока сплошной среды с пониженным давлением (например, ветрового потока) с минимальными потерями (в том числе за счет лобового аэродинамического сопротивления) его кинетической энергии, расширяя эксплуатационные возможности предлагаемого устройства в целом.
Технический результат заключается в преобразовании ветрового потока в закрученный поток, в снижении потерь энергии в процессе использования ветровой энергии, повышения надежности и долговечности, а также упрощении и удешевлении агрегата за счет коаксиально связанных между собой систем воздухозаборников и элементов генерации закрученного потока, состоящих из n+1 полых элементов конструктивно выполненных в виде усеченных полостных гиперболоидов вращения, расположенных коаксиально, с размещением в их полости вертикальных разделяющих лопастей-перегородок спиралеобразной формы, формирующих вокруг оси вращения активного потока в центральной области закрученного потока, цилиндрическую зону пониженного давления, вызывающую эжекцию пассивного потока.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом вихревом эжекторе, включающем корпус, вихревую камеру, тангенциальные патрубки входа рабочего потока газа, тангенциальный патрубок выхода смешанного потока, патрубок входа инжектируемого потока, расположенный коаксиально корпусу аппарата, согласно изобретению, корпус вихревого эжектора сформирован из коаксиально связанных между собой систем воздухозаборников для входа активного потока сплошной среды, элементов генерации этого закрученного потока, состоящих из n+1 полых элементов, в виде коаксиально расположенных полостных усеченных гиперболоидов вращения с размещением в их полости вертикальных разделяющих лопастей-перегородок спиралеобразной формы, формирующих спиральные каналы и образующих вокруг оси вращения активного потока вихревую камеру в виде цилиндрической зоны пониженного давления, вызывающую эжекцию пассивного потока, а основание вихревого эжектора выполнено в виде усеченного гиперболоида с эжекционным отверстием, посредством которого пассивный поток поступает в цилиндрическую зону пониженного давления, где он смешивается с активным потоком и образует внутри вихревой камеры смешанный вихревой квазипотенциальный ламинаризированный поток с концентрированной мощностью.
Совокупность указанных существенных признаков при их совместной реализации обеспечивает синергетический результат, характеризующийся не только снижением непроизводительных энергетических потерь в процессе работы устройства и упрощением его конструкции, но и расширением эксплуатационных возможностей за счет обеспечения эффективного преобразования кинетической энергии не только низкопотенциальных набегающих потоков сплошной среды, но и также, термоиндуцированных восходящих воздушных потоков.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется фиг.1, 2, 3 и 4, где нафиг.1 представлена общая схема предлагаемого вихревого эжектора потоков сплошной среды, на фиг.2 – вид по стрелке А, на фиг.3. - элементы генерации закрученного активного потока, на фиг. 4 – один из каналов для закрутки и генерации активных потоков сплошной среды.
Вихревой эжектор содержит набранные n+1 полых элементов (т.е. этих полых элементов должно быть не менее двух) в виде полостных усеченных гиперболоидов вращения 1 с внутренним 2 и внешним 3 обтекателями, лопасти-перегородки спиралеобразной формы 4.Внутренние 2 и внешние 3 обтекатели усеченного гиперболоида вращения и боковые поверхности лопастей-перегородок 4, а также каналы для закрутки и генерации активных потоков сплошной среды5,в совокупности, образуют вокруг оси закрутки активных потоков вихревую камеру 6, воздухозаборник 7, вход активного потока 8, вход пассивного потока сплошной среды 9, выхода смешанного потока 10, основание вихревого эжектора 11.
Вихревой эжектор потоков сплошной среды работает следующим образом. Для эффективной работы вихревого эжектора ось воздухозаборников ориентируют поперек направления набегающего потока, который поступает на воздухозаборник 7 и в каналы 5 для закрутки и генерации закрученного активного потока сплошной среды. За счет того, что каналы 5 имеют спиральную форму и сужаются по мере приближения к вытяжному цилиндрическому каналу (вихревая камера) 6, происходит закрутка струй активного потока вокруг оси вращения потока, приводящая к возникновению зоны пониженного давления, которое, в свою очередь, вызывает активную эжекцию пассивного потока и создание смешанного потока отдельных струй набегающего потока сплошной среды в виде единого вихря (закрученного потока) на выходе смешанного потока 10 из цилиндрического канала (вихревой камеры 6) . То есть, на данном этапе осуществляется так называемая генерация вихря, кинетическая энергия которого преобразуется в механическую энергию вращательного движения смешанного потока потоков сплошной среды. В предлагаемом вихревом эжекторе с увеличением скорости направленного набегающего активного потока сплошной среды пропорционально повышается эффективность использования вихревого эжектора, что, соответственно, приводит упрощению его конструкции и уменьшению габаритных параметров.
Предлагаемый вихревой эжектор наиболее эффективно может быть промышленно реализован при использовании его в качестве ускорителя первичной энергии набегающего воздушного потока, а также, восходящего потока сплошной среды, например, в ветроэнергетике для увеличения скорости набегающих низкопотенциальных воздушных потоков, в автомобильном транспорте, для повышения эффективности кабинного воздухоохладителя или кондиционера, в авиационных транспортных средствах в качестве автономного источника сжатого воздуха для работы салонного кондиционера и бортового холодильника.

Claims (1)

  1. Вихревой эжектор, включающий корпус, вихревую камеру, тангенциальные патрубки входа рабочего потока газа, тангенциальный патрубок выхода смешанного потока, патрубок входа инжектируемого потока, расположенный коаксиально корпусу аппарата, отличающийся тем, что корпус вихревого эжектора сформирован из коаксиально связанных между собой систем воздухозаборников для входа активного потока сплошной среды, элементов генерации этого закрученного потока, состоящих из n+1 полых элементов, в виде коаксиально расположенных полостных усеченных гиперболоидов вращения с размещением в их полости вертикальных разделяющих лопастей-перегородок спиралеобразной формы, формирующих спиральные каналы и образующих вокруг оси вращения активного потока вихревую камеру в виде цилиндрической зоны пониженного давления, вызывающую эжекцию пассивного потока, а основание вихревого эжектора выполнено в виде усеченного гиперболоида с эжекционным отверстием, посредством которого пассивный поток поступает в цилиндрическую зону пониженного давления, где он смешивается с активным потоком и образует внутри вихревой камеры смешанный вихревой квазипотенциальный ламинаризированный поток с концентрированной мощностью.
RU2019109644A 2019-04-02 2019-04-02 Вихревой эжектор RU2703119C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109644A RU2703119C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Вихревой эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019109644A RU2703119C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Вихревой эжектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703119C1 true RU2703119C1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019109644A RU2703119C1 (ru) 2019-04-02 2019-04-02 Вихревой эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703119C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3001691A (en) * 1958-01-09 1961-09-26 Bertin & Cie Jet operated device for circulating or compressing a fluid
US4245961A (en) * 1978-09-08 1981-01-20 Martin Marietta Corporation Ejector utilizing a vortex flow
SU1694996A1 (ru) * 1989-05-25 1991-11-30 Комсомольский-на-Амуре политехнический институт Вихревой эжектор
RU2162968C2 (ru) * 1999-03-22 2001-02-10 Курский государственный технический университет Вихревой эжектор
RU2548330C1 (ru) * 2014-01-22 2015-04-20 Рудольф Анатольевич Серебряков Вихревой эжектор выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3001691A (en) * 1958-01-09 1961-09-26 Bertin & Cie Jet operated device for circulating or compressing a fluid
US4245961A (en) * 1978-09-08 1981-01-20 Martin Marietta Corporation Ejector utilizing a vortex flow
SU1694996A1 (ru) * 1989-05-25 1991-11-30 Комсомольский-на-Амуре политехнический институт Вихревой эжектор
RU2162968C2 (ru) * 1999-03-22 2001-02-10 Курский государственный технический университет Вихревой эжектор
RU2548330C1 (ru) * 2014-01-22 2015-04-20 Рудольф Анатольевич Серебряков Вихревой эжектор выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104185497B (zh) 用于曲轴箱气体的清洁的设备
CN102416289B (zh) 多个进气喷嘴型超声速凝结分离装置
CN207446545U (zh) 一种气液两相多级雾化喷嘴
CN106166414B (zh) 一种超音速冷凝旋流分离器
US11855511B2 (en) Wind power generation unit, electric motor, and airflow delivery device for electric motor air gap
CN116906377B (zh) 带有锯齿喷嘴和环形沟槽的低噪声蒸汽引射器及降噪方法
RU2737161C1 (ru) Способ гидровихревого кинематического пылеподавления и устройство для его реализации
JPH01267400A (ja) 蒸気補助式ジェットポンプ
RU2548330C1 (ru) Вихревой эжектор выхлопных газов карбюраторных и дизельных двигателей внутреннего сгорания
CN202039046U (zh) 一种天然气超声速膨胀制冷与旋流分离装置
RU2703119C1 (ru) Вихревой эжектор
CN202376860U (zh) 一种切向入口式气体超声速旋流分离装置
CN102407063B (zh) 一种切向入口式气体超声速旋流分离装置
CN102489081B (zh) 一种气体超声速凝结与旋流分离喷管
RU2259862C2 (ru) Вихревой воздухоочиститель
CN108757130B (zh) 一种柴油发动机的能量转换装置及其方法
CN202410493U (zh) 多个进气喷嘴型超声速凝结分离装置
SU1262136A1 (ru) Вихревой эжектор Паринова Т.Ф.
RU2639822C2 (ru) Ветроустановка с вихревыми аэродинамическими преобразователями воздушного потока
CN210070312U (zh) 一种气液分离器
CN114392610A (zh) 具有微针单向输运表面的气液旋叶分离器
CN206329453U (zh) 高速流体喷射头及喷射器
RU2013308C1 (ru) Вихревой движитель
CN113123898A (zh) 一种基于分隔板后缘射流扰动的超声速流混合装置
CN223430441U (zh) 旋风分离器以及火力发电系统

Legal Events

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

Effective date: 20210403