AT84813B - Injector. - Google Patents

Injector.

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AT84813B
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Austria
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pressure
pressure nozzle
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German (de)
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Rudolf Schwartz
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Rudolf Schwartz
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   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Injektor. 



   Bei einem für die Kesselspeisung geeigneten Strahlapparat (Injektor), der einen grösseren Gegendruck zu überwinden hat als der Dampfdruck ist, befindet sich bekanntlich der kleinste Querschnitt der Düse an der dem Dampfeintritt zugewendeten Seite der Druckdüse. Hier hat der Wasserstrahl die grösste Geschwindigkeit und einen Druck, der dem atmosphärischen gleichkommt. In der Druckdüse selbst wird dann die Geschwindigkeit in Druck übersetzt und erreicht am Ende der Druckdüse den Höchstdruck. Messungen der Druckverhältnisse in der Druckdüse selbst zeigen, dass der Druck gemäss einer hyperbolischen Kurve in der ersten Hälfte der Druckdüse rasch ansteigt und dann immer langsamer wachsend den Enddruck erreicht.

   Ist die Länge der Druckdüse, vom kleinsten Querschnitt bis zum Austritt gemessen, das Fünfzehnfache des engsten Querschnittes, ein Mass, das dort, wo der Baulänge des Injektors keine Grenzen gesetzt sind, in der Regel eingehalten wird, dann steigt der Druck in der ersten Hälfte der Druckdüse auf zirka drei Viertel des Höchstdruckes. 



   Untersuchungen der   Diuckverhältnisse   in der Druckdüse ergeben ferner, dass die   Drücke-wahrscheinlich   infolge von Wirbeln unmittelbar hinter dem engsten Querschnitt sehr ungleichförmig sind ; so dass von rasch aufeinanderfolgenden Stössen gesprochen werden kann, die sich gegen Ende der Düse immer   mehr abschwächen.   Diese Stösse beeinflussen die Wirkung des Injektors insofern ungünstig, als der Apparat bei kürzerer Druckdüse innerhalb nur enger Grenzen der Dampfspannung ohne Schlabberverlust arbeitet. Aber auch bei normaler Länge der Druckdüse arbeitet der Apparat besser, wenn die Stösse in der ersten Hälfte der Druckdüse entsprechend gemildert werden können. 



   Dieser Vorteil wird durch den Gegenstand vorliegender Erfindung erreicht, die im wesentlichen in der Anordnung eines sonst allseitig geschlossenen Raumes besteht, der mit dem Innern der Druckdüse in Verbindung steht. Dabei ist es zweckmässig, dass die Einmündung der Verbindungsöffnung in der ersten Hälfte der Druckdüse, von ihrem engsten Querschnitt gemessen, gelegen ist. 



   Die Zeichnung veranschaulicht eine solche Anordnung. Es ist 1 die Dampfdüse, 2 die Sammeldüse, 3 die Druckdüse des Injektors. 4 ist ein die Druckdüse   umschliessender   Raum, der durch eine ringförmige Öffnung 5 mit dem Innern der Druckdüse in Verbindung steht. 



   Statt der ringförmigen Verbindungsöffnung 5 kann auch eine Reihe von Löchern oder Kanälen angeordnet sein. Der Raum wirkt während der Arbeit des Injektors als Windkessel, der die Stösse innerhalb der Druckdüse, und zwar dort, wo sie noch sehr heftig sind, auffängt. Die Folge der Einrichtung ist, dass der Injektor innerhalb weiterer Grenzen rein speist als ohne den Raum 4. 



   PATENT-ANSPRÜCHE :   I.   Injektor, gekennzeichnet durch einen allseits geschlossenen Raum (4), mit dem die Druckdüse   (3)   durch eine seitliche Öffnung   (5)   verbunden ist. 

**WARNUNG** Ende DESC Feld kannt Anfang CLMS uberlappen**.



   <Desc / Clms Page number 1>
 



  Injector.



   In the case of a jet device (injector) suitable for the boiler feed, which has to overcome a larger counter pressure than the steam pressure, the smallest cross section of the nozzle is known to be on the side of the pressure nozzle facing the steam inlet. Here the water jet has the greatest speed and a pressure that equals that of the atmosphere. In the pressure nozzle itself the speed is then translated into pressure and reaches the maximum pressure at the end of the pressure nozzle. Measurements of the pressure conditions in the pressure nozzle itself show that the pressure rises rapidly in accordance with a hyperbolic curve in the first half of the pressure nozzle and then reaches the final pressure, increasing more slowly.

   If the length of the pressure nozzle, measured from the smallest cross-section to the outlet, is fifteen times the narrowest cross-section, a dimension that is usually adhered to where there are no limits to the overall length of the injector, then the pressure increases in the first half the pressure nozzle to about three quarters of the maximum pressure.



   Investigations of the pressure conditions in the pressure nozzle also show that the pressures are very non-uniform - probably due to eddies immediately behind the narrowest cross section; so that one can speak of rapidly successive bursts, which weaken more and more towards the end of the nozzle. These impacts have an unfavorable effect on the effect of the injector insofar as the device works with a shorter pressure nozzle within narrow limits of the steam tension without loss of slack. But even with the normal length of the pressure nozzle, the device works better if the bumps in the first half of the pressure nozzle can be reduced accordingly.



   This advantage is achieved by the subject matter of the present invention, which essentially consists in the arrangement of a space which is otherwise closed on all sides and which is connected to the interior of the pressure nozzle. It is useful here that the junction of the connection opening is located in the first half of the pressure nozzle, measured from its narrowest cross section.



   The drawing illustrates such an arrangement. It is 1 the steam nozzle, 2 the collecting nozzle, 3 the pressure nozzle of the injector. 4 is a space surrounding the pressure nozzle, which is connected to the interior of the pressure nozzle through an annular opening 5.



   Instead of the annular connecting opening 5, a series of holes or channels can also be arranged. While the injector is working, the space acts as an air chamber, which absorbs the bumps inside the pressure nozzle, specifically where they are still very violent. The consequence of the device is that the injector feeds purely within wider limits than without space 4.



   PATENT CLAIMS: I. Injector, characterized by a space (4) which is closed on all sides and to which the pressure nozzle (3) is connected through a lateral opening (5).

** WARNING ** End of DESC field may overlap beginning of CLMS **.

 

Claims (1)

2. Injektor nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, dass die Mündung (o) der Verbindungsöffnung (5) in der ersten Hälfte der Druckdüse, von ihrem engsten Querschnitt gemessen, angeordnet ist. EMI1.1 **WARNUNG** Ende CLMS Feld Kannt Anfang DESC uberlappen**. 2. Injector according to claim i, characterized in that the mouth (o) of the connection opening (5) is arranged in the first half of the pressure nozzle, measured from its narrowest cross section. EMI1.1 ** WARNING ** End of CLMS field may overlap beginning of DESC **.
AT84813D 1920-01-23 1920-01-23 Injector. AT84813B (en)

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AT84813T 1920-01-23

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AT84813D AT84813B (en) 1920-01-23 1920-01-23 Injector.

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