RU72736U1 - Эжектор - Google Patents

Эжектор Download PDF

Info

Publication number
RU72736U1
RU72736U1 RU2007145158/22U RU2007145158U RU72736U1 RU 72736 U1 RU72736 U1 RU 72736U1 RU 2007145158/22 U RU2007145158/22 U RU 2007145158/22U RU 2007145158 U RU2007145158 U RU 2007145158U RU 72736 U1 RU72736 U1 RU 72736U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diffuser
mixing chamber
housing
nozzle holder
output
Prior art date
Application number
RU2007145158/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Апполоньевич Сазонов
Владимир Иванович Заякин
Original Assignee
Юрий Апполоньевич Сазонов
Владимир Иванович Заякин
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 Юрий Апполоньевич Сазонов, Владимир Иванович Заякин filed Critical Юрий Апполоньевич Сазонов
Priority to RU2007145158/22U priority Critical patent/RU72736U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU72736U1 publication Critical patent/RU72736U1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Заявляемое техническое решение относится к области разработки струйных насосов и компрессоров и может быть использовано при проектировании струйной техники в различных отраслях промышленности.
Техническим результатом использования заявляемого технического решения является расширение диапазона регулирования эжектора за счет использования набора сменных камер смешения с различными размерами проточной части и с одинаковыми посадочными поверхностями. Дополнительным техническим результатом является повышение кпд диффузора и удешевление технологии производства эжектора за счет усовершенствования формы диффузора.
Указанный технический результат достигается тем, что во входном высоконапорном канале и в выходном канале корпуса соосно выполнены две внутренние цилиндрические расточки, в первой из которых размещен соплодержатель с уплотнительным устройством, а во второй - диффузор с уплотнительным устройством. Между соплодержателем и диффузором установлена камера смешения, а на выходе камеры смешения выполнена диффузорная расточка. На входе диффузора выполнена цилиндрическая расточка, диаметр которой равен выходному диаметру диффузорной расточки камеры смешения. Входной низконапорный канал корпуса сообщается с кольцевой полостью, образованной внутренней стенкой корпуса и наружной стенкой камеры смешения, а кольцевая полость через отверстия в соплодержателе сообщается с входом камеры смешения и с выходом сопла. Соплодержатель, камера смешения и диффузор размещены внутри корпуса с осевым зазором, ограниченным присоединительными узлами, установленными в выходном канале и во входном высоконапорном канале корпуса.

Description

Заявляемое техническое решение относится к области разработки струйных насосов и компрессоров и может быть использовано при проектировании струйной техники в различных отраслях промышленности.
Известен эжектор, содержащий сопло с соплодержателем, камеру смешения и диффузор, размещенные в корпусе, оснащенном присоединительными узлами с уплотнительными устройствами в выходном канале, во входном высоконапорном канале и во входном низконапорном канале [Донец К.Г. Гидроприводные струйные компрессорные установки. - М., Недра, 1990, с.50-51].
Недостатком известного эжектора является узкий диапазон регулирования ввиду отсутствия возможности менять камеру смешения, так как камера смешения и корпус соединены сваркой. Вместе с тем при использовании известного исполнения эжектора предъявляются жесткие требования к точности изготовления элементов диффузора. Выходной диаметр секции диффузора должен быть равен входному диаметру последующей секции диффузора, чтобы избежать образования уступов в проточной части диффузора (известно, что из-за уступов в проточной части снижается кпд диффузора). Вынужденное назначение жестких допусков на входной и выходной диаметр секции диффузора сопровождается и жестким допуском на угловой размер конической поверхности, а это делает такую конструкцию дорогой в производстве и нетехнологичной.
Техническим результатом использования заявляемого технического решения является расширение диапазона регулирования эжектора за счет использования набора сменных камер смешения с различными размерами
проточной части и с одинаковыми посадочными поверхностями. Дополнительным техническим результатом является повышение кпд диффузора и удешевление технологии производства эжектора за счет усовершенствования формы диффузора.
Указанный технический результат достигается тем, что во входном высоконапорном канале и в выходном канале корпуса соосно выполнены две внутренние цилиндрические расточки, в первой из которых размещен соплодержатель с уплотнительным устройством, а во второй - диффузор с уплотнительным устройством. Между соплодержателем и диффузором установлена камера смешения, а на выходе камеры смешения выполнена диффузорная расточка. На входе диффузора выполнена цилиндрическая расточка, диаметр которой равен выходному диаметру диффузорной расточки камеры смешения. Входной низконапорный канал корпуса сообщается с кольцевой полостью, образованной внутренней стенкой корпуса и наружной стенкой камеры смешения, а кольцевая полость через отверстия в соплодержателе сообщается с входом камеры смешения и с выходом сопла. Соплодержатель, камера смешения и диффузор размещены внутри корпуса с осевым зазором, ограниченным присоединительными узлами, установленными в выходном канале и во входном высоконапорном канале корпуса.
Совокупность существенных признаков заявляемого технического решения может быть многократно использована в производстве эжекторов.
Указанные преимущества, а также особенности настоящего технического решения станут понятными при рассмотрении вариантов его осуществления со ссылками на прилагаемые рисунки.
На фигуре 1 изображен эжектор.
На фигуре 2 изображен отдельно корпус эжектора, где показаны цилиндрические расточки.
Эжектор содержит сопло 1 с соплодержателем 2, камеру смешения 3 и диффузор 4, размещенные в корпусе 5. Корпус 5 оснащен выходным каналом 6, входным высоконапорным каналом 7 и входным низконапорным каналом 8. Во входном высоконапорном канале 7 и в выходном канале 6 корпуса 5 соосно выполнены две внутренние цилиндрические расточки 9 и 10, в первой из которых 9 размещен соплодержатель 2 с уплотнительным устройством 11, а во второй расточке 10 размещен диффузор 4 с уплотнительным устройством 12. Между соплодержателем 2 и диффузором 4 установлена камера смешения 3, а на выходе камеры смешения 3 выполнена диффузорная расточка 13, на входе диффузора 4 выполнена цилиндрическая расточка 14, диаметр которой равен выходному диаметру диффузорной расточки 13 камеры смешения 3. Входной низконапорный канал 8 корпуса 5 сообщается с кольцевой полостью 15, образованной внутренней стенкой корпуса 5 и наружной стенкой камеры смешения 3. Кольцевая полость 15 через отверстия 16 в соплодержателе 2 сообщается с входом камеры смешения 3 и с выходом сопла 1. Соплодержатель 2, камера смешения 3 и диффузор 4 размещены внутри корпуса 5 с осевым зазором «А», ограниченным присоединительными узлами 17 и 18, установленными в выходном канале 6 и во входном высоконапорном канале 7 корпуса 5.
Эжектор работает следующим образом. В сопло 1 подают под высоким давлением рабочую среду. На выходе сопла 1 формируется струя, направленная в камеру смешения 3. Из входного низконапорного канала 8 через кольцевую полость 15 и отверстия 16 в зону низкого давления к струе устремляется перекачиваемая среда. В цилиндрическом канале камеры смешения 3 происходит перемешивание рабочей и перекачиваемой сред, с выравниванием эпюры скоростей и с повышением давления в конце цилиндрического участка камеры смешения 3, и соответственно на
входе в диффузорную расточку 13. В диффузорной расточке 13 происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную, что сопровождается ростом давления. В цилиндрической расточке 14 происходит дополнительное выравнивание эпюры скоростей, что способствует повышению кпд диффузора 4. Известно, что при более равномерном распределении скоростей по входному сечению диффузора отмечается и более высокое значение кпд диффузора. В диффузоре 4 происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную, что сопровождается ростом давления. Через выходной канал 6 и присоединительный узел 18 смесь выводится из эжектора.
В представленной конструкции диффузора не требуются жесткие допуски на входной и выходной диаметр диффузора, не требуется жесткий допуск на угловой размер конической поверхности. При этом диффузор и эжектор в целом становятся более дешевыми в производстве и более технологичными.
Во входном высоконапорном канале 7 и в выходном канале 6 корпуса 5 соосно выполнены две внутренние цилиндрические расточки 9 и 10. Между соплодержателем 2 и диффузором 4 можно устанавливать сменные камеры смешения 3 с различными размерами проточной части и с одинаковыми посадочными поверхностями. При неизменном выходном диаметре диффузорной расточки 13 можно выполнить несколько различных вариантов камер смешения, отличающихся диаметром цилиндрической проточной части. При таком исполнении конструкции эжектора расширяется его диапазон регулирования.
Соплодержатель 2, камера смешения 3 и диффузор 4 размещены внутри корпуса 5 с осевым зазором «А», ограниченным присоединительными узлами 17 и 18, установленными в выходном канале 6 и во входном высоконапорном канале 7 корпуса 5. Такое техническое
решение позволяет использовать более технологичные детали с менее жесткими требованиями к точности линейных размеров соплодержателя 2, камеры смешения 3, диффузора 4, корпуса 5.
Предлагаемое техническое решение позволяет с минимальными затратами подобрать пару из сопла 1 и камеры смешения 3 обеспечивающую максимальный кпд под конкретные условия работы эжектора.

Claims (1)

  1. Эжектор, содержащий сопло с соплодержателем, камеру смешения и диффузор, размещенные в корпусе, оснащенном присоединительными узлами с уплотнительными устройствами в выходном канале, во входном высоконапорном канале и во входном низконапорном канале, отличающийся тем, что во входном высоконапорном канале и в выходном канале корпуса соосно выполнены две внутренние цилиндрические расточки, в первой из которых размещен соплодержатель с уплотнительным устройством, а во второй - диффузор с уплотнительным устройством, причем между соплодержателем и диффузором установлена камера смешения, а на выходе камеры смешения выполнена диффузорная расточка, на входе диффузора выполнена цилиндрическая расточка, диаметр которой равен выходному диаметру диффузорной расточки камеры смешения, при этом входной низконапорный канал корпуса сообщается с кольцевой полостью, образованной внутренней стенкой корпуса и наружной стенкой камеры смешения, а кольцевая полость через отверстия в соплодержателе сообщается с входом камеры смешения и с выходом сопла, вместе с тем соплодержатель, камера смешения и диффузор размещены внутри корпуса с осевым зазором, ограниченным присоединительными узлами, установленными в выходном канале и во входном высоконапорном канале корпуса.
    Figure 00000001
RU2007145158/22U 2007-12-04 2007-12-04 Эжектор RU72736U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145158/22U RU72736U1 (ru) 2007-12-04 2007-12-04 Эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007145158/22U RU72736U1 (ru) 2007-12-04 2007-12-04 Эжектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU72736U1 true RU72736U1 (ru) 2008-04-27

Family

ID=39453357

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007145158/22U RU72736U1 (ru) 2007-12-04 2007-12-04 Эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU72736U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105051376B (zh) 具有多喷嘴驱动级段和增强器的真空喷射器
EP3163093B1 (en) High vacuum ejector
EP2935902B1 (en) Multi-stage vacuum ejector with moulded nozzle having integral valve elements
JP6575013B2 (ja) 楕円形の末広がりセクションを有する真空エジェクタノズル
EP2935901B1 (en) Vacuum ejector with tripped diverging exit flow nozzle
US20150337866A1 (en) Vacuum Ejector With Multi-Nozzle Drive Stage
CN111554953A (zh) 引射器
CN115370581A (zh) 一种射流泵
RU72736U1 (ru) Эжектор
RU106924U1 (ru) Жидкостно-струйный компрессор
CN108884839B (zh) 喷射器、喷射器的制造方法以及扩散器的出口流路的设定方法
US11131326B2 (en) Ejector, ejector production method, and method for setting diffuser outlet flow path
RU165393U1 (ru) Эжектор
CN103495356A (zh) 一种快速溶氧的射流器的标准化加工方法及其装置
RU202545U1 (ru) Эжекторный усилитель тяги
RU2047793C1 (ru) Многосопловой регулируемый эжектор
CN113389759B (zh) 一种引射装置
CN214599845U (zh) 一种喷射器及具有该喷射器的喷射系统
RU2145677C1 (ru) Устройство для нагнетания газожидкостной смеси
CN217327868U (zh) 一种引射器双喷嘴组件
RU2561555C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU90149U1 (ru) Струйный насос
RU2132003C1 (ru) Жидкостно-газовый эжектор
RU2361118C2 (ru) Насосно-струйный аппарат
RU112960U1 (ru) Струйная насосная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131205