SU1724954A1 - Gas ejector - Google Patents

Gas ejector Download PDF

Info

Publication number
SU1724954A1
SU1724954A1 SU904839344A SU4839344A SU1724954A1 SU 1724954 A1 SU1724954 A1 SU 1724954A1 SU 904839344 A SU904839344 A SU 904839344A SU 4839344 A SU4839344 A SU 4839344A SU 1724954 A1 SU1724954 A1 SU 1724954A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
nozzle
grooves
active
corrugations
area
Prior art date
Application number
SU904839344A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Максимилиан Александрович Сильман
Original Assignee
Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор"
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 Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор" filed Critical Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор"
Priority to SU904839344A priority Critical patent/SU1724954A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1724954A1 publication Critical patent/SU1724954A1/en

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Использование: в струйной технике. Сущность изобретени : на выходе сверхзвукового активного сопла, соосного камере смешени  с диффузором, установлен цилиндрический насадок 4 с продольными ще- левыми пазами 5. Площадь пазов 5 составл ет 10-30% от площади поверхности насадка 4. Гофрированные кольца 6 насадка 4 установлены коаксиально на наружной поверхности насадка 4 в зоне пазов 5. Число гофр 7, на каждом из колец 6 выполнено по числу пазов 5. Гофры 7 расположены оппозитно пазам 5 и выполнены расшир ющимис  под острым углом в направлении потока активной среды, 2 ил.Use: in inkjet technology. SUMMARY OF THE INVENTION: At the exit of the supersonic active nozzle, coaxial to the mixing chamber with the diffuser, a cylindrical nozzle 4 with longitudinal slotted slots 5 is installed. The area of the grooves 5 is 10-30% of the nozzle surface area 4. The corrugated rings 6 nozzle 4 are installed coaxially the outer surface of the nozzle 4 in the area of the grooves 5. The number of corrugations 7, on each of the rings 6, is made according to the number of grooves 5. The corrugations 7 are located opposite to the grooves 5 and are made expanding at an acute angle in the direction of flow of the active medium, 2 of them.

Description

Изобретение относитс  к струйной технике , преимущественно к газовым эжекторам больших перепадов давлений.The invention relates to inkjet technology, mainly to gas ejectors of large pressure differences.

Целью изобретени   вл етс  повышение производительности газового эжектора .The aim of the invention is to increase the productivity of a gas ejector.

На фиг.1 представлена схема газового эжектора, продольный разрез; на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1.Figure 1 presents the scheme of the gas ejector, a longitudinal section; figure 2 - section aa in figure 1.

Эжектор содержит камеру 1 смешени  с диффузором 2, соосное ей активное сопло 3 и установленный на выходе сопла 3 цилиндрический насадок 4 с продольными щелевыми пазами 5, площадь которых составл ет 10-30% от площади поверхности насадка 4. Насадок 4 снабжен гофрированными кольцами 6, установленными коаксиально на наружной поверхности насадка 4 в зоне щелевых пазов 5, причем число гофр 7 на каждом из колец 6 выполнено по числу пазов 5, гофры располжены оппозитно последним и выполнены расшир ющимис The ejector contains a mixing chamber 1 with a diffuser 2, an active nozzle 3 coaxial with it, and a cylindrical nozzle 4 installed at the nozzle 3 outlet with longitudinal slotted slots 5 with an area of 10-30% of the nozzle surface 4. The nozzles 4 are provided with corrugated rings 6, installed coaxially on the outer surface of the nozzle 4 in the zone of slotted grooves 5, the number of corrugations 7 on each of the rings 6 is made according to the number of grooves 5, the corrugations are opposite to the last and made expanding

под острым углом а в направлении потока активной среды.at an acute angle a in the direction of flow of the active medium.

Активный (эжектирующий) газ поступает в сопло 3, разгон етс  в нем и поступает затем в насадок 4, перфорированный продольными щелевыми пазами 5. Основна  часть активного газа продолжает движение вдоль оси, а некотора  часть его благодар  наличию градиента давлени  перетекает через пазы 5 в зону пассивного (эжектиру- емого) газа. Благодар  установленным на насадке 4 гофрированным кольцам 6 струи активного газа, перетекающие через пазы 5, сохран ют осевую составл ющую скорости. Эти струи смешиваютс  с пассивным газом еще до входа последнего в камеру 1 смешени , ускор   его движение в осевом направлении и повыша  полное давление. Благодар  этому разница в скорост х основного потока активного газа и потока пассивного газа при входе в камеру 1 смешени  и отношение их полных давлений в этом сече00The active (ejecting) gas enters the nozzle 3, accelerates therein and then enters the nozzle 4, perforated with longitudinal slotted slots 5. The main part of the active gas continues to move along the axis, and some of it, due to the presence of a pressure gradient, flows through the slots 5 into the zone passive (ejected) gas. Due to the corrugated rings 6 installed on the nozzle 4, the jet of active gas flowing through the grooves 5 maintains the axial velocity component. These jets are mixed with the passive gas before the latter enters the mixing chamber 1, accelerating its movement in the axial direction and increasing the total pressure. Due to this, the difference in the velocities of the main active gas flow and the passive gas flow at the entrance to the mixing chamber 1 and the ratio of their total pressures in this section

сwith

ЫS

| Yu

о ел about ate

4four

нии уменьшаютс , а следовательно, уменьшаютс  потери при встрече и последующем смешении потоков. Пройд  камеру 1 смешени , смесь газов поступает в диффузор 2, где скорость ее снижаетс , а давление повышаетс .They decrease, and consequently, losses are reduced during meeting and subsequent mixing of flows. Passing the mixing chamber 1, the mixture of gases enters the diffuser 2, where its rate decreases and the pressure rises.

Благодар  тому, что потери при смешении потоков в камере 1 смешени  уменьшаютс , возрастает КПД эжектора, а следовательно, увеличиваетс  его производительность .Due to the fact that the loss in mixing the flows in the mixing chamber 1 decreases, the efficiency of the ejector increases, and consequently, its productivity increases.

Формул а изобретен и  Газовый эжектор, содержащий камеру смешени  с диффузором, соосное ей сверх0The formula was invented and a gas ejector containing a mixing chamber with a diffuser, coaxially super0

5five

звуковое активное сопло и установленный на выходе сопла цилиндрический насадок с продольными щелевыми пазами, площадь которых составл ет 10-30% от площади поверхности насадка, отличающийс  тем, что, с целью повышени  производительности , насадок снабжен гофрированными кольцами, установленными коаксиально на наружной поверхности насадка в зоне щелевых пазов, причем число гофр на каждом из колец выполнено по числу пазов, гофры расположены оппозитно последним и выполнены расшир ющимис  под острым углом в направлении потока активной среды .a sonic active nozzle and a cylindrical nozzle installed at the nozzle outlet with longitudinal slotted slots, the area of which is 10-30% of the surface area, characterized in that, in order to improve performance, the nozzles are provided with corrugated rings mounted coaxially on the outer surface of the nozzle the area of the slot grooves, the number of corrugations on each of the rings is made according to the number of grooves, the corrugations are opposite to the last and made expanding at an acute angle in the direction of flow of the active medium .

Фиг.1.1.

(Риг. 2(Reg. 2

Claims (1)

Формул а изо бретен и я Газовый эжектор, содержащий камеру смешения с диффузором, соосное ей сверх- 15 звуковое активное сопло и установленный на выходе сопла цилиндрический насадок с продольными щелевыми пазами, площадь которых составляет 10-30% от площади поверхности насадка, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности, насадок снабжен гофрированными кольцами, установленными коаксиально на наружной поверхности насадка в зоне щелевых пазов, причем число гофр на каждом из колец выполнено по числу пазов, гофры расположены оппозитно последним и выполнены расширяющимися под острым углом в направлении потока активной среды.Formula A Gas ejector containing a mixing chamber with a diffuser, an ultrasonic active nozzle coaxial with it, and a cylindrical nozzle with longitudinal slotted grooves located at the nozzle exit, having an area of 10-30% of the nozzle surface area, characterized in that that, in order to increase productivity, the nozzles are equipped with corrugated rings mounted coaxially on the outer surface of the nozzle in the zone of slotted grooves, and the number of corrugations on each ring is made according to the number of grooves, the corrugations are op ozitno expanding the latter and formed at an acute angle in the direction of flow of active medium. (Активный газ • 40(Active gas • 40
SU904839344A 1990-05-11 1990-05-11 Gas ejector SU1724954A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904839344A SU1724954A1 (en) 1990-05-11 1990-05-11 Gas ejector

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904839344A SU1724954A1 (en) 1990-05-11 1990-05-11 Gas ejector

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1724954A1 true SU1724954A1 (en) 1992-04-07

Family

ID=21520990

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904839344A SU1724954A1 (en) 1990-05-11 1990-05-11 Gas ejector

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1724954A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 233832, кл. F 04 F 5/14, 1966. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5931643A (en) Fluid jet ejector with primary fluid recirculation means
US5813847A (en) Device and method for injecting fuels into compressed gaseous media
US3954921A (en) Gas-liquid contacting method and scrubber used therefor
US4899772A (en) Mixing aids for supersonic flows
IL43402A (en) An ejector apparatus and a method for flowing fluid therethrough
US4487366A (en) Porous-wall compact laser diffuser
SU1724954A1 (en) Gas ejector
SU1483106A1 (en) Ejector
SU985462A1 (en) Liquid gas ejector
SU1291729A1 (en) Jet-type pump
SU1262136A1 (en) Ejector
SU1054580A2 (en) Multi-nozzle ejector
SU876180A1 (en) Centrifugal spray atomizer
SU1645652A1 (en) Ejector
RU2016263C1 (en) Method for operating fluid-gas ejector
SU1724955A1 (en) Gas ejector
SU1021824A1 (en) Jet pump
RU2004854C1 (en) Ejecting apparatus
SU1281761A1 (en) Injector
SU128968A1 (en) Gas or steam ejector large pressure drops
SU935649A1 (en) Injector
RU2115026C1 (en) Liquid-gas jet apparatus
RU2000487C1 (en) Vortex jet device
SU1333866A1 (en) Vortex ejector
SU916786A1 (en) Vortex ejector