[go: up one dir, main page]

RU2366840C1 - Эжектор - Google Patents

Эжектор Download PDF

Info

Publication number
RU2366840C1
RU2366840C1 RU2008103053/06A RU2008103053A RU2366840C1 RU 2366840 C1 RU2366840 C1 RU 2366840C1 RU 2008103053/06 A RU2008103053/06 A RU 2008103053/06A RU 2008103053 A RU2008103053 A RU 2008103053A RU 2366840 C1 RU2366840 C1 RU 2366840C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
pressure flow
pressure
flow
low
Prior art date
Application number
RU2008103053/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Панченко (RU)
Владимир Иванович Панченко
Оксана Владимировна Панченко (RU)
Оксана Владимировна Панченко
Александр Иосифович Раскин (RU)
Александр Иосифович Раскин
Александр Иванович Рукавишников (RU)
Александр Иванович Рукавишников
Виталий Алексеевич Сыченков (RU)
Виталий Алексеевич Сыченков
Леонид Егорович Шарапов (RU)
Леонид Егорович Шарапов
Original Assignee
ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
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 ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" filed Critical ОАО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро"
Priority to RU2008103053/06A priority Critical patent/RU2366840C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366840C1 publication Critical patent/RU2366840C1/ru

Links

Landscapes

  • Jet Pumps And Other Pumps (AREA)

Abstract

Эжектор предназначен для перемещения низконапорного потока с помощью высоконапорного потока среды. Эжектор содержит кольцевое сопло 1 высоконапорного потока и два концентрических кольцевых сопла 2 и 3 низконапорного потока, кольцевую камеру смешения 4 и диффузор 5, образованные наружной обечайкой 6 и центральным телом 7. К внутреннему кольцевому соплу 3 низконапорный поток подводится через пилоны 8, соединяющие обечайку 6 и центральное тело 7. На внутренней стенке сопла высоконапорного потока 1 установлена цилиндрическая обечайка 9, выступающая за срез наружной стенки 10 сопла высоконапорного потока. Цилиндрическая обечайка 9 установлена с возможностью осевого перемещения относительно среза наружной стенки сопла высоконапорного потока. Наружная стенка 10 сопла высоконапорного потока выполнена конической. Технический результат - создание требуемого поля параметров (температур, концентраций, скоростей) на срезе диффузора. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к струйным аппаратам и может быть использовано в энергетике и близких к ней областях техники, в автономной энергетике, в авиации и космической технике, в судостроении, в химической промышленности.
Известен эжектор по авторскому свидетельству №123279, кл. F04F 5/30, принятый за прототип. Этот эжектор содержит сопла высоконапорного и низконапорного газа, камеры смешения и диффузор, причем на начальном участке камеры смешения оси высоконапорного и низконапорного сопел, а также стенка начального участка камеры смешения искривлены.
Недостатком этого эжектора является сложность изготовления криволинейных поверхностей сопел и начального участка камеры смешения, большая длина камеры смешения и невозможность регулирования требуемого поля параметров на срезе диффузора.
Целью изобретения является упрощение формы обтекаемых поверхностей эжектора (сопел и камеры смешения), уменьшение длины камеры смешения и задача регулирования или создания требуемого поля параметров на срезе диффузора.
Для достижения указанной цели предлагаемый эжектор содержит два кольцевых сопла низконапорного потока, расположенные концентрично по обе стороны от кольцевого сопла высоконапорного потока. К внутреннему кольцевому соплу низконапорный поток подводится через пилоны, соединяющие обечайку и центральное тело и расположенные в диффузоре. На внутренней стенке сопла высоконапорного потока установлена цилиндрическая обечайка, выступающая за срез конической наружной стенки сопла высоконапорного потока на величину а. Для регулирования величины выступа при монтаже цилиндрическая обечайка выполняется с возможностью перемещения вдоль оси эжектора.
На чертеже представлен продольный разрез предлагаемого эжектора.
Эжектор содержит кольцевое сопло высоконапорного потока 1, два концентрических кольцевых сопла 2 и 3 низконапорного потока, кольцевую камеру смешения 4 и диффузор 5, образованные наружной обечайкой 6 и центральным телом 7. Кольцевые сопла 2 и 3 низконапорного потока расположены концентрично по обе стороны (изнутри и снаружи) от кольцевого сопла высоконапорного потока 1. Такое расположение сопел низконапорного потока способствует лучшему перемешиванию потоков, что приводит к уменьшению длины камеры смешения. К внутреннему кольцевому соплу 3 низконапорный поток подводится через пилоны 8, соединяющие обечайку 6 и центральное тело 7 и расположенные в диффузоре в области пониженных скоростей смешанного потока, что необходимо для уменьшения сопротивления пилонов. На внутренней стенке сопла высоконапорного потока 1 установлена цилиндрическая обечайка 9, выступающая за срез конической наружной стенки 10 сопла высоконапорного потока на величину а. Величина этого выступа влияет на направление струи высоконапорного потока после сопла и, соответственно, на поле параметров на срезе диффузора. Для регулирования величины выступа при монтаже цилиндрическая обечайка выполнена с возможностью перемещения вдоль оси эжектора.
Предлагаемый эжектор работает следующим образом.
Высоконапорный поток подводится к кольцевому соплу высоконапорного потока 1 и истекает из него в виде кольцевого тела вращения с криволинейными образующими благодаря тому, что цилиндрическая обечайка 9 выступает на величину а относительно среза конической наружной стенки 10. Коническая наружная стенка 10 направляет высоконапорный поток к оси эжектора, этот поток вынужден разворачиваться около среза этой стенки 10 до направления оси эжектора. При этом в высоконапорном потоке получается течение, близкое к свободновихревому. В результате около среза конической наружной стенки 10 скорость в высоконапорной струе имеет большее значение, чем на обечайке 9, что приводит к большей эжекции потока из наружного низконапорного кольцевого сопла 2 по сравнению с эжекцией из внутреннего кольцевого сопла 3. Неравномерность поля скорости в высоконапорной струе позволяет увеличить повышение давления низконапорного потока при заданном коэффициенте эжекции.
Работоспособность предлагаемого эжектора подтверждена экспериментом на модели с диаметром обечайки диффузора Ддиф.=427 мм и длиной обечайки L=854 мм. При этом L/Д=2,0.
В эксперименте высоконапорный поток имел температуру t1=400°C, а низконапорный - t2=15°С. На срезе диффузора получено: максимальная температура t3max=170°С, средняя температура t3cp=150°С. Эти результаты подтверждают положительные характеристики заявляемого эжектора: поле температур на срезе диффузора (см. чертеж) имеет небольшую неравномерность
(t3max-t3cp)/t3cp=(170-150)/150=0,13,
что подтверждает хорошее перемешивание потоков в эжекторе с очень малой относительно общей длиной (длина камеры смешения 4 + длина диффузора 5) L/Д=2,0; эжектор отличается простотой формы обтекаемых поверхностей, имеющих прямолинейные образующие. Перемещение цилиндрической обечайки, как показал эксперимент, позволяет регулировать или создавать требуемое поле параметров (температур, концентраций, скоростей) на срезе диффузора.

Claims (3)

1. Эжектор, содержащий кольцевые сопла высоконапорного и низконапорного потоков, кольцевую камеру смешения и диффузор, образованные наружной обечайкой и центральным телом, отличающийся тем, что снабжен вторым кольцевым соплом низконапорного потока, причем кольцевые сопла низконапорного потока расположены концентрично по обе стороны (изнутри и снаружи) от кольцевого сопла высоконапорного потока, пилонами для подвода низконапорного потока к внутреннему соплу низконапорного потока, расположенными в диффузоре эжектора, цилиндрической обечайкой на срезе внутренней стенки сопла высоконапорного потока, выступающей за срез наружной стенки сопла высоконапорного потока.
2. Эжектор по п.1, отличающийся тем, что цилиндрическая обечайка на срезе внутренней стенки сопла высоконапорного потока установлена с возможностью осевого перемещения относительно среза наружной стенки сопла высоконапорного потока.
3. Эжектор по п.1, отличающийся тем, что наружная стенка сопла высоконапорного потока выполнена конической.
RU2008103053/06A 2008-01-28 2008-01-28 Эжектор RU2366840C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103053/06A RU2366840C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Эжектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103053/06A RU2366840C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Эжектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2366840C1 true RU2366840C1 (ru) 2009-09-10

Family

ID=41166636

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008103053/06A RU2366840C1 (ru) 2008-01-28 2008-01-28 Эжектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366840C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396355A (en) * 1980-01-28 1983-08-02 United Kingdom Atomic Energy Authority Ejector
RU2097606C1 (ru) * 1994-03-15 1997-11-27 Александр Иванович Рудаков Пульсирующий эжектор
RU2200879C2 (ru) * 2001-04-16 2003-03-20 Зверовщиков Евгений Зиновьевич Способ эжекции и теплообмена и устройство для его осуществления
DE10333535A1 (de) * 2002-07-25 2004-02-05 Denso Corp., Kariya Ejektorkreislauf mit einem Kompressor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396355A (en) * 1980-01-28 1983-08-02 United Kingdom Atomic Energy Authority Ejector
RU2097606C1 (ru) * 1994-03-15 1997-11-27 Александр Иванович Рудаков Пульсирующий эжектор
RU2200879C2 (ru) * 2001-04-16 2003-03-20 Зверовщиков Евгений Зиновьевич Способ эжекции и теплообмена и устройство для его осуществления
DE10333535A1 (de) * 2002-07-25 2004-02-05 Denso Corp., Kariya Ejektorkreislauf mit einem Kompressor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106660842B (zh) 微气泡喷嘴
US20170304851A1 (en) Atomizer nozzle
CN106269331B (zh) 水雾喷嘴
WO2009013882A1 (ja) 水栓用発電機
CN104234870A (zh) 一种开槽同轴针栓式喷注器推力室
WO2009133272A3 (fr) Dispositif de réduction du bruit généré par un réacteur d'aéronef à jets de fluide de même orientation
US8567198B2 (en) Injection nozzle having constant diameter pin and method for operating the injection nozzle
RU2006130489A (ru) Распылитель жидкости
WO2017070246A9 (en) Micro-sized structure and construction method for fluidic oscillator wash nozzle
EP2657634B1 (en) Fluid diffusing nozzle design
WO2009010792A3 (en) Plasma reactor
WO2012102619A3 (en) A materials processing device and method
KR101582627B1 (ko) 플라즈마 노즐
RU2366840C1 (ru) Эжектор
WO2010106034A3 (de) Verfahren zum betrieb eines brenners und brenner, insbesondere für eine gasturbine
EP2883263B1 (en) Passive recirculation device
KR100801658B1 (ko) 연료전지용 양방향 가변노즐 이젝터
RU2406883C1 (ru) Струйный аппарат
JP6268185B2 (ja) 燃料噴射弁
CN103372510B (zh) 一种适用于高粘度非牛顿流体的空心锥型气泡雾化喷嘴
KR20170071933A (ko) 마이크로 버블 발생장치
RU2563751C1 (ru) Пневматическая форсунка кочетова
CN205701163U (zh) 一种喷射器
JP2006334585A (ja) 蒸気洗浄用助剤エジェクターノズル
RU2551917C1 (ru) Реверсивная рабочая камера эжектора