RU97779U1 - Струйный насос - Google Patents

Струйный насос Download PDF

Info

Publication number
RU97779U1
RU97779U1 RU2010118383/06U RU2010118383U RU97779U1 RU 97779 U1 RU97779 U1 RU 97779U1 RU 2010118383/06 U RU2010118383/06 U RU 2010118383/06U RU 2010118383 U RU2010118383 U RU 2010118383U RU 97779 U1 RU97779 U1 RU 97779U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
active nozzle
receiving chamber
nozzle
length
jet pump
Prior art date
Application number
RU2010118383/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Голованчиков
Леонид Иванович Греков
Леонид Вадимович Кетат
Валерий Максимович Ящук
Александр Викторович Павлов
Дмитрий Александрович Фурсов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2010118383/06U priority Critical patent/RU97779U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97779U1 publication Critical patent/RU97779U1/ru

Links

Abstract

Струйный насос, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, отличающийся тем, что активное сопло установлено с возможностью свободного вращения и присоединено к приводу, при этом отношение длины активного сопла к длине приемной камеры составляет , ! где l - длина активного сопла, ! L - длина приемной камеры.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к струйным аппаратам и предназначено для перекачивания и смешения неньютоновских жидкостей за счет энергии струи газа или жидкости, истекающей под давлением из сопла, и может найти применение в химической, нефтехимической, фармацевтической, медицинской и других отраслях промышленности, а также в коммунальных службах при переработке хозбытовых и промышленных стоков.
Известна конструкция струйного аппарата, включающего рабочее сопло, приемную камеру, камеру смешения и диффузор (Е.Я.Соколов, Н.М.Зингер Струйные аппараты. - 3-е изд., перераб. - М.: Энергоатомиздат, 1989, стр.5-6).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится небольшая производительность при перекачке и смешении неньютоновских жидкостей повышенной вязкости.
Известен струйный насос, содержащий корпус с приемной камерой и патрубком подвода пассивной среды и установленные в корпусе камеру смешения с диффузором и активное сопло с магнитно-стрикционным преобразователем, подключенным к источнику тока, при этом сопло выполнено резонирующим и снабжено установленным в нем магнитным сердечником, магнитно-стрикционный преобразователь установлен коаксиально соплу, а приемная камера снабжена перфорированной обоймой из электрического материала, взаимодействующей с магнитно-стрикционным преобразователем и активным соплом (авт.св. СССР №1488586, F04F 05/02, 1989 г.).
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, относится малая производительность при перекачке и смешении неньютоновских жидкостей повышенной вязкости. Кроме того, сложность конструкции и использование электрического тока ограничивает широкое применение известного (данного) струйного насоса из-за высокой стоимости и повышенных требованиях к технике безопасности.
Наиболее близким техническим решением по совокупности признаков к заявляемому объекту и принятому за прототип является жидкостно-газовый эжектор, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло с насадком, имеющим возможность свободного вращения, и с равномерно расположенными каналами, выходные участки которых имеют оси, расположенные под углом к оси сопла, при этом ось каждого выходного канала расположена под переменным углом к оси сопла, что позволяет насадку вращаться (авт.св. СССР №1038618, F04F 05/02, 1982 г.)
К причинам, препятствующим достижению заданного технического результата, является малая производительность при перекачке и смешении неньютоновских жидкостей повышенной вязкости с активной средой газа или жидкости, так как известный (по прототипу) жидкостно-газовый эжектор предназначен для перекачивания и смешения газа с активной средой жидкостью.
Техническим результатом предлагаемого технического решения является увеличение производительности струйного насоса за счет снижения эффективной вязкости перекачиваемой неньютоновской жидкости в кольцевом зазоре между активным соплом и камерой смешения.
Поставленный технический результат достигается тем, что в струйном насосе, содержащем приемную камеру, камеру смешения, и активное сопло, при этом активное сопло установлено с возможностью свободного вращения и присоединено к приводу, причем отношение длины активного сопла к длине приемной камеры составляет
,
где l - длина активного сопла,
L - длина приемной камеры.
Установка активного сопла с возможностью свободного вращения и присоединение его к приводу позволяет в кольцевом зазоре между боковой стенкой приемной камеры и вращающейся боковой стенкой активного сопла снижать эффективную вязкость перекачиваемой неньютоновской жидкости, что приводит к увеличению ее расхода в приемной камере и повышению качества смешения этой неньютоновской жидкости с жидкостью (газом), подаваемой в активное сопло, так как жидкости с меньшей эффективной вязкостью перекачиваются и смешиваются в струйном насосе быстрее и лучше.
Уменьшение отношения длины активного сопла ниже указанного предела приводит к тому, что вращающееся активное сопло не успевает обеспечить необходимого снижения эффективной вязкости перекачиваемой неньютоновской жидкости, что снижает производительность струйного насоса и качество ее перемешивания с жидкостью (газом), подаваемой в активное сопло.
Увеличение отношения длины активного сопла к длине приемной камеры выше указанного предела сокращает время контакта перекачиваемой неньютоновской жидкости в приемной камере 1 с жидкостью или газом, подаваемым в активное сопло 3, что также приводит к уменьшению расхода перекачиваемой неньютоновской жидкости и кроме того, к чрезмерным энергозатратам на вращение активного сопла.
На фиг.1 представлен струйный насос в продольном разрезе.
Струйный насос содержит приемную камеру 1, камеру смешения 2, активное сопло 3, установленное с возможностью вращения в радиальном подшипнике 4 и присоединенное к приводу 5, выполненного в виде зубчатых колес, получающих вращение от электродвигателя 6. Для подачи жидкости или газа в активное сопло 3 осесимметрично с ним установлен патрубок 7, а для подачи перекачиваемой неньютоновской жидкости повышенной вязкости в приемную камеру 1 установлен патрубок 8.
Струйный насос работает следующим образом.
Активное сопло 3 получает вращение с угловой скоростью со. По патрубку 7 внутрь вращающегося активного сопла 3 подают с большой скоростью жидкость или газ, который выходит в приемную камеру 1. В нее же по патрубку 8 подают перекачиваемую неньютоновскую жидкость, которая вовлекается во вращение в кольцевом зазоре между боковой неподвижной стенкой приемной камеры 1 и вращающейся боковой стенкой длиной l активного сопла 3. Под действием касательных напряжений неньютоновская перекачиваемая жидкость уменьшает свою эффективную вязкость и начинает быстро течь в осевом направлении. На выходе из активного насадка жидкость или газ взаимодействуют с перекачиваемой неньютоновской жидкостью с малой эффективной вязкостью, а значит легко перемешиваются, поступая в камеру смешения 2.
Если отношение длины активного сопла 3 и приемной камеры будет меньше заявленной величины нижнего предела , то эффективная вязкость перекачиваемой неньютоновской жидкости снизиться недостаточно из-за малого времени ее контакта с боковой стенкой вращающегося активного сопла 3.
Если отношение длины активного сопла 3 и приемной камеры будет больше заявленной величины верхнего предела , то струя жидкости или газа, выходящего из активного сопла 3 не успевает увлекать всю перекачиваемую жидкость в осевом направлении в смесительную камеру 2. В обоих случаях это приводит к снижению производительности струйного аппарата.
Таким образом, предлагаемая конструкция струйного насоса с вращающимся активным соплом 3 от привода 5 и с заданным соотношением длин активного сопла 3 и приемной камеры 1 позволяет увеличить производительность при перекачивании неньютоновских жидкостей за счет снижения их эффективной вязкости под действием касательных напряжений, возникающих в кольцевом зазоре между боковыми стенками неподвижной приемной камеры 1 и вращающимся активным соплом 3, а найденное оптимальное соотношение длин активного сопла 3 и приемной камеры 1 позволяет подобрать число оборотов активного сопла 3, при котором перекачиваемая неньютоновская жидкость будет успевать снижать эффективную вязкость и увлекаться потоком жидкости или газа подаваемого через активное сопло 3, то есть обеспечивать наибольшую производительность.

Claims (1)

  1. Струйный насос, содержащий приемную камеру, камеру смешения, активное сопло, отличающийся тем, что активное сопло установлено с возможностью свободного вращения и присоединено к приводу, при этом отношение длины активного сопла к длине приемной камеры составляет
    Figure 00000001
    ,
    где l - длина активного сопла,
    L - длина приемной камеры.
    Figure 00000002
RU2010118383/06U 2010-05-06 2010-05-06 Струйный насос RU97779U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118383/06U RU97779U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Струйный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010118383/06U RU97779U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Струйный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97779U1 true RU97779U1 (ru) 2010-09-20

Family

ID=42939566

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010118383/06U RU97779U1 (ru) 2010-05-06 2010-05-06 Струйный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97779U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185102U1 (ru) * 2018-08-06 2018-11-21 ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" Сильфонный компенсатор с телескопическим кожухом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185102U1 (ru) * 2018-08-06 2018-11-21 ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" Сильфонный компенсатор с телескопическим кожухом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2950915B1 (en) Stirred tank reactor
RU2396108C1 (ru) Мешалка
US6164813A (en) Static fluid mixing device with helically twisted elements
CN104667805A (zh) 混合搅拌装置
RU2438769C1 (ru) Роторный гидродинамический кавитационный аппарат для обработки жидких сред (варианты)
RU97779U1 (ru) Струйный насос
GB2524820A (en) Jet pump
WO2018148305A1 (en) Improved venturi apparatus and method of use
EP2817087B1 (en) Installation and process for preparing a water/diesel fuel emulsion
KR101086555B1 (ko) 수처리시설용 혼화장치
JP5263877B2 (ja) 混合装置及び混合システム
RU132148U1 (ru) Струйный насос
RU103870U1 (ru) Струйный насос
RU74976U1 (ru) Газостабилизирующий модуль центробежного насоса для добычи нефти
JP5760205B2 (ja) 混合方法、混合装置、及び混合流体
KR101007834B1 (ko) 멀티 오존 믹서 및 이를 이용한 수처리 장치
RU126623U1 (ru) Смеситель жидкостей
JP2007263018A (ja) マイクロポンプおよび回転体
JP2005103340A (ja) 振動型攪拌混合装置の圧力変化防止構造
CN209957451U (zh) 一种动态混合器
RU109810U1 (ru) Струйный насос
RU117994U1 (ru) Струйный насос
RU149716U1 (ru) Струйный насос
WO2020022274A1 (ja) 混合器、ファインバブル含有流体生成装置、気液混相流体流れ形成方法及びファインバブル含有流体生成方法
RU2524602C1 (ru) Мешалка для емкостей с малой горловиной

Legal Events

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

Effective date: 20101011