SU721644A1 - Вихревой энергоразделитель - Google Patents

Вихревой энергоразделитель Download PDF

Info

Publication number
SU721644A1
SU721644A1 SU782574156A SU2574156A SU721644A1 SU 721644 A1 SU721644 A1 SU 721644A1 SU 782574156 A SU782574156 A SU 782574156A SU 2574156 A SU2574156 A SU 2574156A SU 721644 A1 SU721644 A1 SU 721644A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
vortex
energy
tube
inner tube
energy separation
Prior art date
Application number
SU782574156A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Петрович Меркулов
Александр Юрьевич Цыбров
Original Assignee
Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им. Академика С.П.Королева
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 Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им. Академика С.П.Королева filed Critical Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени Авиационный Институт Им. Академика С.П.Королева
Priority to SU782574156A priority Critical patent/SU721644A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU721644A1 publication Critical patent/SU721644A1/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B9/00Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point
    • F25B9/02Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect
    • F25B9/04Compression machines, plants or systems, in which the refrigerant is air or other gas of low boiling point using Joule-Thompson effect; using vortex effect using vortex effect

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Cyclones (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к холодильной технике, в частности к энергораэделению газовых потоков в вихревых трубах, работающих в различных обnacTSJx промышленности.
Известны вихревые энергоразделители , содержащие подключенные к общему внешнему источнику сжатого газа и соединенные одна с другой вихревые трубы ll .
Об зательное наличие общего дл  всех труб источника сжатого газа приводит к увеличению его расхода, что, в свою очередь, сравнительно снижает холодопроизводительность аппарата. Мала  термодинамическа  эффективност обусловлена тем, что больша  часть вытекающего из труб гор чего потока, имеющего повышенное давление, выбра сываетс  в атмосферу.
Ближайшим техническим решением к предлагаемому изобретению  вл ютс  вихревые энергоразделители, содержащие соосно размешенные одна в другой
и подключенные к разным источникам сжатого газа две вихревые трубы с-„ индивидуальными -тангенциальными вводами Сжатого газа, диафрагмами и камерами энергетического разделени , имеющими спр мл ющие крестовины и регулирующие гфоссели. Тангенциальный ввод внутренней трубы расположен вне пределов наружной трубы, внутри которой размещен регулирующий дроссель внутренней трубы, а ее диафраг ма обращена в сторону, противоположную тангенциальному вводу наружной трубы 2.
Недостатками этого энергоразделител   вл ютс  повышенный расход сжатого газа из-оа подключени  вихревых труб к разным источникам сжатого газа и недостаточна  холодопроизводительность , из-за автономного вывода холодных потоков из каждой трубы.
Цель изо етени  - повышение холодопроизводительности и термодинамической эффективности.
Цель достигаетс  тем, го в предлагаемом энергоразцелителе тангенциальный ввод внутренней трубы раоположен в камере энергетического разделени  наружной трубы, а диафрагма внутренней трубы обращена в сторону тангенциального ввода наружной трубы, причем камера энергетического разделени  внутренней трубы выполнена теттлоизолированной.
На фиг. 1 схематически изображен описьшаемый вихревой энергоразцели- гель; на фиг. 2 - вид А-А на фиг. 1..
Энергоразделитель содержит наружну 1 и внутреннюю 2 вихревые трубы. Труба 1 содержит улитку с тангенциальным вводом 3 Сжатого газа (воздуха ), диафрагму 4 с отверстием дл  выпуска холодного потока, охладительную рубашку 5, установленную на камере 6 энергетического разделени , крестовину 7 и дроссель 8.
Внутренн   теплоизолированна  труба 2 установлена внутри камеры 6 вихревой трубы 1 на крестовине 7 и содержит, в свою очередь, улитку с тангенциальным вводом 9, свою камеру 10 энергетического разделени , диафрагму 11 и крестовину 12 с прооселем 13. Вводы 3 и 9 имеют по три сопла.
Энергоразделитель работает следующим образом.
Сжатый газ (воздух) подают в улитку через трехсопловый ввод 3 наружной вихревой трубы 1 и он поступает в ее камеру 6 энергетического разделени .
Пристеночный гор чий поток отдает тепло охлаждающей жидкости, проход щей через рубашку 5, и под повышенным по сравнению с холодным потоком давлением через трехсопловой ввод 9 пела дает в камеру 1О внутренней вихревой трубы 2.
Таким образом, вьшолн етс  задача утилизации гор чего потока. Охлажда с
во внутренней вихревой трубе, газ (воздух ) выходит через диафрагму 11, в приосевой зоне формирует холодный поток наружной вихревой трубы 1, проходит ее вихревую зону, дополнительно охлаждаетс  в ней и вытекает через отверстие диафрагмы 4.
Охлажденный во внутренней вихревой трубе 2 поток обеспечивает более совершенный процесс энергоразделени  в камере 6 наружной вихревой трубы 1, чтх приводит к увеличению эффекта ох- лаждбни . Следовательно, утилизиру  указанным способом гор чий поток наружной трубы, можно повысить холодопроизводительность вихревого энерго- разделител  на 12,3% по сравнению с известньм.

Claims (2)

1. Вихревой энергоразделитель, содержащий соосно размещенные одна в
другой две вихре1вые трубы с автономными тангенциальными вводами, сжатого газа, камерами энергетического разделени  и диафрагмами, отличающийс  тем, что, с целью
повышени  холодопроизводительности и термодинамической эффективности, тангенциальный ввод внутренней трубы расположен в камере энергетического разделени  наружной трубы и вьшолнен
многосопловым, а диафрагма внутренней трубы обращена в сторону тангенциального ввода наружной трубы.
2. Энергоразделитель по п. 1, отличающийс  тем, что камера
энергетического разделени  внутренней трубы вьшолнена теплоизолированной.
Источники информации, .прин тые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 469858, кл. F25 В 9/О2, 1973.
2.Авторское свидетельство СССР № 517756, кл, F25 В 9/О2, 1975. : j 5 1 Фиг.1
SU782574156A 1978-01-24 1978-01-24 Вихревой энергоразделитель SU721644A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782574156A SU721644A1 (ru) 1978-01-24 1978-01-24 Вихревой энергоразделитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782574156A SU721644A1 (ru) 1978-01-24 1978-01-24 Вихревой энергоразделитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU721644A1 true SU721644A1 (ru) 1980-03-15

Family

ID=20746452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782574156A SU721644A1 (ru) 1978-01-24 1978-01-24 Вихревой энергоразделитель

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU721644A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2741899A (en) Cooling of compressed gas
JPS625268B2 (ru)
SU721644A1 (ru) Вихревой энергоразделитель
US4298359A (en) Centrifugal separator having heat transfer means
SU638815A1 (ru) Способ разделени воздуха в вихревой трубе
SU1177613A2 (ru) Вихревой энергоразделитель
SU826159A1 (ru) Многоступенчатая вихревая холодильная установка 1
SU1150040A1 (ru) Устройство дл очистки газа
SU641245A1 (ru) Вихрева холодильна установка
GB708046A (en) Multiple tube cooling device
SU1002754A1 (ru) Вихревой холодильник
SU485287A1 (ru) Способ охладжени газа в вихревой трубе
RU2015463C1 (ru) Установка осушки сжатого воздуха
RU2018062C1 (ru) Вихревой газоохладитель
SU1231369A2 (ru) Вихревой вертикальный кожухотрубчатый теплообменник
SU901763A2 (ru) Вихрева труба
SU1208430A1 (ru) Вихрева труба
US3645513A (en) Method and device for thermically treating fine-grained materials suspended in a hot gas stream
SU663987A2 (ru) Вихрева труба
SU802739A1 (ru) Вихрева труба
SU1368589A2 (ru) Тепловой насос
SU1099193A1 (ru) Вихрева труба
RU2052736C1 (ru) Вихревая труба
SU1044904A1 (ru) Вихревой холодильник
SU1208429A1 (ru) Вихревой холодильник