RU2703119C1 - Вихревой эжектор - Google Patents
Вихревой эжектор Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims 1
- 210000004243 sweat Anatomy 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 abstract 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- SEPPVOUBHWNCAW-FNORWQNLSA-N (E)-4-oxonon-2-enal Chemical compound CCCCCC(=O)\C=C\C=O SEPPVOUBHWNCAW-FNORWQNLSA-N 0.000 description 1
- LLBZPESJRQGYMB-UHFFFAOYSA-N 4-one Natural products O1C(C(=O)CC)CC(C)C11C2(C)CCC(C3(C)C(C(C)(CO)C(OC4C(C(O)C(O)C(COC5C(C(O)C(O)CO5)OC5C(C(OC6C(C(O)C(O)C(CO)O6)O)C(O)C(CO)O5)OC5C(C(O)C(O)C(C)O5)O)O4)O)CC3)CC3)=C3C2(C)CC1 LLBZPESJRQGYMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102220489711 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7_F15D_mutation Human genes 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/42—Jet 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)
- 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.
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)
| 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 |
-
2019
- 2019-04-02 RU RU2019109644A patent/RU2703119C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| 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 |