RU2731260C1 - Эжектор - Google Patents

Эжектор Download PDF

Info

Publication number
RU2731260C1
RU2731260C1 RU2019127968A RU2019127968A RU2731260C1 RU 2731260 C1 RU2731260 C1 RU 2731260C1 RU 2019127968 A RU2019127968 A RU 2019127968A RU 2019127968 A RU2019127968 A RU 2019127968A RU 2731260 C1 RU2731260 C1 RU 2731260C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
needle
needle valve
ejector
medium
receiving chamber
Prior art date
Application number
RU2019127968A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Михайлов
Original Assignee
Владимир Викторович Михайлов
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 Владимир Викторович Михайлов filed Critical Владимир Викторович Михайлов
Priority to RU2019127968A priority Critical patent/RU2731260C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2731260C1 publication Critical patent/RU2731260C1/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
    • F04F5/44Component parts, details, or accessories not provided for in, or of interest apart from, groups F04F5/02 - F04F5/42
    • F04F5/48Control

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

Эжектор относится к струйной технике, может быть использован при создании пневмодвигателей. Эжектор содержит игольчатый кран, приемную камеру c входным патрубком пассивной среды, камеру смешения, диффузор, выпускной патрубок. Игольчатый кран включает корпус с фланцем, иглу, ниппель, ручку, соединенную с иглой. Игла установлена в корпусе. В конструкционном пространстве корпуса нарезана резьба, по которой перемещается игла, регулируя поток активной текучей среды. В нижней плоскости корпуса расположен ниппель для подачи активной текучей среды в игольчатый кран. Ниппель сопряжен с корпусом при помощи гайки. Для предотвращения утечки активной среды игольчатый кран имеет манжету, шайбу, втулку, гайку накидную. При помощи фланца игольчатый кран сопряжен с приемной камерой. Для герметичности соединения приемной камеры и игольчатого крана применяется уплотнительное кольцо. Техническим результатом данного изобретения являются: экономичность использования рабочего тела, возможность плавно и дозированно регулировать поток активной текучей среды, способность эжектора работать с текучими средами высокого давления. 3 ил.

Description

Изобретение относится к струйной технике, может быть использовано при создании пневмодвигателей.
Известен патент на полезную модель RU 170500 U1 “Эжектор”, МПК F04F 5/00, содержащее сопло, приемную камеру, камеру смешения и диффузор, расположенный в полости напорного трубопровода, устройство для удаления загрязняющих веществ с внутренней конусной поверхности диффузора, расположенное в верхней части напорного трубопровода. Диффузор выполнен из коаксиально расположенных патрубков, выходные концы которых расположены на образующей, расширяющейся конусной поверхности. Между патрубками образованы щели. Устройство для удаления загрязняющих веществ с внутренней конусной поверхности диффузора выполнено из электродвигателя, установленного на решетчатой пластине, прикрепленной к напорному трубопроводу в верхней его части, коромысла, выполненного в виде усеченной пирамиды, своими очертаниями повторяющей внутренние контуры диффузора, и закрепленного в нижней части электродвигателя с возможностью вращения, щеток, закрепленных на боковой поверхности коромысла.
Недостатком этого технического решения является необходимость подачи большого количества рабочего тела под давлением, сложность конструкции. (RU 170500 U1, http://new.fips.ru).
Известно решение SU 1732003 A1 “Эжектор”, МПК F04F 5/02, содержащее активное сопло, приемную камеру, патрубок пассивной среды, камеру смешения с диффузором и завихрителем смеси, установленным в диффузоре, и завихритель активной среды. Завихрители выполнены в виде винтовых вставок эллиптического поперечного сечения, продольные образующие которых закручены по винтовой линии относительно продольной оси эжектора, при этом завихритель активной среды установлен на выходе активного сопла.
Недостатком этого технического решения является неспособность данного эжектора работать с текучими средами высокого давления. (SU 1732003 A1, http://new.fips.ru).
Из известных технических решений наиболее близким по назначению и технической сущности к заявляемому объекту является решение RU 2151919 C1 “Эжектор”, МПК F04F 5/04, содержащее активное сопло, коническую приемную камеру, камеру смешения и диффузор.
Недостатком этого технического решения является то, что эжектор не предусматривает возможность плавно и дозировано регулировать поток активной текучей среды. (RU 2151919 C1, http://new.fips.ru).
Сущность изобретения
Задача, на которую направлено заявленное решение, это разработка эжектора, позволяющего повысить энергетическую эффективность рабочего тела с возможностью плавно и дозировано регулировать поток активной текучей среды, а также способность эжектора работать с текучими средами высокого давления.
Эжектор содержит игольчатый кран (1) фиг. 1, 2, 3 приемную камеру (2) фиг. 1, 2, входной патрубок (3) фиг. 1, 2, камеру смешения (4) фиг. 1, 2, диффузор (5) фиг. 1, 2 выпускной патрубок (6) фиг. 1.
Игольчатый кран (1) имеет корпус (1.1) с фланцем (1.11), иглу (1.2), гайку накидную (1.3), гайку (1.4), ниппель (1.5), ручку (1.6), втулку (1.7), шайбу (1.8), манжету (1.9), винт (1.10) фиг. 3.
Корпус (1.1) игольчатого крана (1) выполнен на основе конуса с конструкционным пространством, в котором расположена игла (1.2), повторяющая контуры корпуса (1.1). В конструкционном пространстве корпуса (1.1) нарезана резьба, по которой перемещается игла (1.2), регулируя поток активной текучей среды. На одном конце игла (1.2) соединена винтом (1.10) с ручкой (1.6). Для подачи активной текучей среды в игольчатый кран (1) в нижней плоскости корпуса (1.1) расположен ниппель (1.5). Ниппель (1.5) фиксируется с корпусом (1.1) гайкой (1.4). Для предотвращения утечки активной среды игольчатый кран имеет манжету (1.9), шайбу (1.8), втулку (1.7), гайку (1.3) фиг. 3. Игольчатый кран (1) сопряжен с приемной камерой (2) фланцем (1.11) (фиг. 1, 2).
Игольчатый кран (1) предназначен для преобразования потенциальной энергии потока в кинетическую для получения высокоскоростной струи.
Приемная камера (2) фиг. 1, 2 выполнена на основе пустотелого цилиндра. Приемная камера (2) сопряжена в верхней плоскости с входным патрубком (3). Для герметичности соединения приемной камеры (2) фиг. 1, 2 и игольчатого крана (1) применяется уплотнительное кольцо (2.1).
Входной патрубок (3) фиг. 1, 2, выполнен на основе пустотелого цилиндра с профилем постоянного сечения для поступления пассивной текучей среды в приемную камеру (2).
В камере смешения (4) фиг. 1, 2 происходит смешение активного и пассивного потоков, передача энергии от активного потока к пассивному. На выходе из камеры (4) оба потока перемешиваются и имеют одинаковый напор. Камера смешения (4) выполнена на основе пустотелого конуса. С одной стороны она сопряжена с приемной камерой (2) с другой - с диффузором (5).
Диффузор (5) фиг. 1 предназначен для преобразования части кинетической энергии в потенциальную, скорость потока в диффузоре снижается, а давление повышается. Он выполнен на основе пустотелого усеченного конуса. С торца меньшего диаметра диффузор (5) соединен с камерой смешения (4) с торца большего диаметра - с выпускным патрубком (6).
Выпускной патрубок (6) фиг. 1 предназначен для вывода смешанного потока текущих сред. Он выполнен на основе пустотелого цилиндра с профилем постоянного сечения.
Эжектор выполнен из материалов, способных работать под высоким давлением текучих сред.
Технический результат заключается в экономичности использования рабочего тела, возможности плавно и дозировано регулировать поток активной текучей среды, способности эжектора работать с текучими средами высокого давления.
Краткое описание чертежей:
на фиг. 1 - схематичное изображение эжектора. Общий вид;
на фиг. 2 - схематичное изображение эжектора. Продольный разрез;
на фиг. 3 - схематичное изображение игольчатого крана. Продольный разрез;
Краткое описание конструктивных элементов:
1 - игольчатый кран;
1.1 - корпус;
1.2 - игла;
1.3 - гайка накидная;
1.4 - гайка;
1.5 - ниппель;
1.6 - ручка;
1.7 - втулка;
1.8 - шайба;
1.9 - манжета;
1.10 - винт;
1.11 - фланец.
2 - приемная камера;
2.1 - кольцо;
3 - входной патрубок;
4 - камера смешения;
5 - диффузор;
6 - выпускной патрубок.
Осуществление заявленного решения:
Текучая среда под высоким давлением из баллона по трубопроводу поступает в игольчатый кран (1) через ниппель (1.5). С помощью игольчатого крана (1) регулируют расход активной текучей среды. Проходя через игольчатый кран (1) поток текучей среды разгоняется до большой скорости. Кинетическая энергия потока возрастает, а потенциальная снижается. Падает давление активной текучей среды.
Пассивный поток попадает по входному патрубку (3) в приемную камеру (2) за счет того, что в приемной камере (2) создана область разрежения. Область разрежения создается активной текучей средой с высокой скоростью и пониженным давлением. Быстрый поток активной текучей среды увлекает за собой поток пассивной среды в камеру смешения (4). В камере смешения (4) два потока объединяются, и формируется смешанный поток. Происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Пройдя камеру смешения (4), поток устремляется в диффузор (5), в котором скорость движения смешанного потока уменьшается, а давление - увеличивается. На выходе из выпускного патрубка (6) смешанный поток имеет давление выше, чем давление пассивной текучей среды. Повышение давления пассивной текучей среды происходит с затратой энергии потока активной текучей среды.

Claims (1)

  1. Эжектор, включающий приемную камеру, камеру смешения, диффузор, игольчатый кран, отличающийся тем, что игла игольчатого крана выполнена на основе конуса, камера смешения имеет конусовидную форму и сопряжена сечением с большей площадью с приемной камерой, на боковой поверхности игольчатый кран имеет ниппель подачи активной среды, на конце игла имеет ручку, закрепленную винтом, фланец игольчатого крана установлен с использованием болтового соединения на стенке приемной камеры, в соединении приемной камеры и игольчатого крана установлено уплотнительное кольцо, в конструкционном пространстве игольчатый кран имеет манжету, шайбу, втулку, игольчатый кран содержит цельный корпус, выполненный за одно целое с фланцем.
RU2019127968A 2019-09-04 2019-09-04 Эжектор RU2731260C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127968A RU2731260C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127968A RU2731260C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Эжектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2731260C1 true RU2731260C1 (ru) 2020-08-31

Family

ID=72421570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127968A RU2731260C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2731260C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE22902C (de) * P. H. MlCHAUX, F. A. MlCHAUX und A. CH. RAINGEARD in Paris Injektor
US5967164A (en) * 1996-10-18 1999-10-19 Daimlerchrysler Ag Valve with a Laval nozzle and a method of metering a fluid
RU51407U1 (ru) * 2005-08-02 2006-02-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Вакуумный эжектор
RU2282064C2 (ru) * 2004-04-29 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) Струйный аппарат

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE22902C (de) * P. H. MlCHAUX, F. A. MlCHAUX und A. CH. RAINGEARD in Paris Injektor
US5967164A (en) * 1996-10-18 1999-10-19 Daimlerchrysler Ag Valve with a Laval nozzle and a method of metering a fluid
RU2282064C2 (ru) * 2004-04-29 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный нефтяной технический университет (ГОУ ВПО УГНТУ) Струйный аппарат
RU51407U1 (ru) * 2005-08-02 2006-02-10 Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" Вакуумный эжектор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104295538A (zh) 一种面积比可变的射流泵
JP2014147901A (ja) マイクロバブル生成器及びマイクロバブル生成管路構造
US5183335A (en) Hydraulic jet flash mixer with flow deflector
CN102588353A (zh) 自激振荡式射流真空泵
JP2019059012A (ja) 流体供給管
RU101780U1 (ru) Центробежная форсунка
CN104907195B (zh) 一种旋流引射喷嘴
RU2731260C1 (ru) Эжектор
CN204699859U (zh) 一种旋流引射喷嘴
CN204186660U (zh) 一种面积比可变的射流泵
CN206636848U (zh) 一种抗震喷射泵
CN106040462B (zh) 流量可调的水下卸荷装置
CN211864584U (zh) 一种微动力气液或液液混合纳米级流体发生器
CN214644706U (zh) 一种高能喷射型水泥混合装置及系统
CN111151150A (zh) 一种微动力气液或液液混合纳米级流体发生器
RU2489597C1 (ru) Устройство для повышения устойчивости работы радиально-осевой гидротурбины
CN110115941B (zh) 一种采用文丘里增大回水动力的气水混合实验装置
CN105855247A (zh) 管道清洗加气喷头、气体发生装置和管道清洗方法
CN209287068U (zh) 一种可调式射流装置
SU1473819A1 (ru) Устройство дл приготовлени эмульсии, например топливовод ной эмульсии двигател внутреннего сгорани
CN211692986U (zh) 一种易于调节的喷射泵
CN107350977B (zh) 一种多流道脉动导流喷头
CN218902267U (zh) 一种微细纳米气泡导流结构
RU2432196C1 (ru) Устройство для очистки газов типа трубы вентури
RU2471534C1 (ru) Золоуловитель с вихревыми форсунками