RU2115026C1 - Жидкостно-газовый струйный аппарат - Google Patents

Жидкостно-газовый струйный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2115026C1
RU2115026C1 RU97100606/06A RU97100606A RU2115026C1 RU 2115026 C1 RU2115026 C1 RU 2115026C1 RU 97100606/06 A RU97100606/06 A RU 97100606/06A RU 97100606 A RU97100606 A RU 97100606A RU 2115026 C1 RU2115026 C1 RU 2115026C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
medium
active medium
source
active
Prior art date
Application number
RU97100606/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97100606A (ru
Inventor
В.Г. Цегельский
М.В. Акимов
Original Assignee
Цегельский Валерий Григорьевич
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 Цегельский Валерий Григорьевич filed Critical Цегельский Валерий Григорьевич
Priority to RU97100606/06A priority Critical patent/RU2115026C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2115026C1 publication Critical patent/RU2115026C1/ru
Publication of RU97100606A publication Critical patent/RU97100606A/ru

Links

Landscapes

  • Nozzles (AREA)

Abstract

Использование: струйный аппарат предназначен, преимущественно, для получения вакуума. Каналы подвода среды подключены со стороны входа в них к источнику активной среды, а со стороны выхода к выходному участку боковой поверхности проточной части сопла. В другом варианте выполнения каналы подвода среды подключены к выходному участку боковой поверхности сопла и сопло со стороны входа снабжено распределительным коллектором и подключено к источнику активной среды через указанный коллектор. В результате достигается интенсификация процесса смешения активной и эжектируемой сред. 2 с. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к струйной технике, преимущественно к жидкостно-газовым струйным аппаратам для получения вакуума.
Известен жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий установленное в приемной камере и подключенное к источнику активной среды сопло и установленную на выходе из сопла и подключенную к приемной камере камеру смешения [6].
Однако данный струйный аппарат имеет сравнительно низкий КПД, что связано с низкой эффективностью использования энергии жидкостной струи.
Наиболее близким к описываемому является струйный аппарат, содержащий установленное в приемной камере и подключенное к источнику активной среды сопло и установленную за соплом и подключенную к приемной камере камеру смешения, причем сопло снабжено каналами подвода эжектируемой среды в проточную часть сопла, а приемная камера подключена к источнику эжектируемой среды [1] .
В данном струйном аппарате организовано фактически двухступенчатое смешение активной и эжектируемой сред, что позволяет повысить интенсивность откачки среды, однако, энергия активной среды в данном струйном аппарате используется недостаточно эффективно, что связано с недостаточной турбулизацией потока и в силу этого, сравнительно небольшой площадью контакта активной и эжектируемой сред на начальном участке камеры смешения.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение КПД жидкостно-газового струйного аппарата путем интенсификации процесса смешения активной и эжектируемой (пассивной) сред.
Указанная задача решается тем, что в жидкостно-газовом струйном аппарате, содержащем установленное в приемной камере и подключенное к источнику активной жидкой среды сопло и установленную за выходным сечением сопла и подключенную к приемной камере камеру смешения, сопло снабжено каналами подвода среды в проточную часть сопла, приемная камера подключена к источнику эжектируемой среды и каналы подвода среды подключены со стороны входа в них к источнику активной среды, а со стороны выхода - к выходному участку боковой поверхности проточной части сопла.
Кроме того, выходные участки каналов подвода среды могут быть расположены радиально относительно оси сопла, могут быть расположены в радиальных плоскостях сопла и наклонены под острым углом к оси сопла, а также могут быть расположены в тангенциальном направлении по отношению к оси сопла. Расход активной среды через каналы подвода среды предпочтительно выбирать в диапазоне 5 - 40% от расхода активной среды через сопло.
В другом варианте выполнения жидкостно-газового струйного аппарата последний дополнительно снабжен распределительным коллектором, расположенным со стороны входа в сопло, и последнее подключено к источнику активной среды через указанный коллектор.
В этом случае источник активной среды может быть подключен к соплу через боковую поверхность распределительного коллектора, может быть подключен к боковой и торцевой поверхностям коллектора, причем со стороны боковой поверхности подвод активной среды может быть осуществлен как радиально, так и тангенциально относительно оси сопла, а также в радиальной плоскости под острым углом к оси сопла, при этом предпочтительно подавать через боковую поверхность распределительного коллектора 5 - 95% расхода активной среды через сопло.
Выполнение жидкостно-газового струйного аппарата указанным образом позволяет интенсивно турбулизировать поток активной среды в проточной части сопла, добиваясь этим того, что в камеру смешения из сопла истекает мелкодисперсный поток состоящий из мельчайших капель, что позволяет в сотни раз увеличить площадь контакта активной (эжектирующей) и эжектируемой сред, что ведет к интенсивной откачке последней из вакуумируемого пространства.
Располагая выходные сечения каналов подвода среды под различными углами и направлениями, можно регулировать как степень и масштаб турбулентности активной среды, так и угол конусности распыла активной среды на выходе из сопла, что позволяет в зависимости от различных условий эксплуатации струйного аппарата разрабатывать аппараты с различной длиной и различным диаметром камеры смешения.
Дополнительные возможности в вопросе турбулизации потока активной среды дает выполнение струйного аппарата с распределительным коллектором, поскольку представляется возможность дополнительно формировать поток активной среды, например задавать необходимую величину степени и масштаба турбулентности, а также закрутки потока перед тем, как поток активной среды выйдет из сопла или встретится в сопле с потоком, выходящим из каналов подвода среды.
Направляя потоки под различными углами и с различной величиной осевой и тангенциальной составляющей скорости потока и формируя активный поток с различной степенью и масштабом турбулентности, можно добиться требуемого в каждом конкретном случае режима истечения активной среды из сопла.
Таким образом, описываемые конструкции жидкостно-газовых струйных аппаратов позволяют решить поставленную задачу, а именно повысить КПД струйного аппарата.
На чертеже схематически представлен описываемый жидкостно-газовый струйный аппарат.
Жидкостно-газовый струйный аппарат содержит установленное в приемной камере 1 и подключенное к источнику активной среды сопло 2 и установленную за срезом сопла 2 и подключенную к приемной камере 1 камеру 3 смешения, причем сопло 2 снабжено каналами 4 подвода среды в проточную часть сопла 2, а приемная камера 1 подключена к источнику 5 эжектируемой среды. Каналы 4 подвода среды подключены со стороны входа в них к источнику активной среды, а со стороны выхода - к выходному участку боковой поверхности проточной части сопла 2.
Выходные участки каналов 4 подвода среды могут быть расположены радиально относительно оси сопла 2, в радиальных плоскостях сопла 2 и наклонены под острым углом к оси сопла 2, в тангенциальном направлении по отношению к оси сопла. Расход через каналы 4 подвода среды предпочтительно 5 - 40% расхода активной среды через сопло.
Жидкостно-газовый струйный аппарат может быть дополнительно снабжен распределительным коллектором 6 расположенным со стороны входа в сопло 2 и соединяющим сопло 2 с источником активной жидкой среды. Источник активной среды может быть подключен к соплу 2 через боковую поверхность 7 распределительного коллектора 6 либо как через боковую поверхность 7, так и через торцевую поверхность 8 коллектора 6, причем в этом случае со стороны боковой поверхности 7 подвод активной среды может быть осуществлен как радиально, так и тангенциально оси сопла 2, а также под некоторым острым углом к этой оси.
Экспериментально установлено, что эффективно подавать через боковую поверхность 7 распределительного коллектора 6 5 - 95/% расхода активной среды через сопло 2, а через каналы 4 подвода среды 5 - 40% расхода активной среды через сопло 2.
Описываемый жидкостно-газовый струйный аппарат работает следующим образом.
Активная жидкая среда подается в сопло 2 как через входное сечение сопла 2, так и через каналы 4. В результате соударения двух потоков, поступающих в сопло 2 под разными углами относительно оси сопла, поток активной жидкой среды турбулизируется, что приводит при истечении жидкой среды из сопла 2 к образованию мелкодисперсного потока, состоящего из большого числа мелких капель. Данный эффект достигается и при использовании распределительного коллектора 6, но с другой степенью и масштабом турбулентности активной жидкой среды в выходном сечении сопла 2. Истекая из сопла 2, активная среда увлекает эжектируемую среду поступающую из источника 5 через приемную камеру 1 в камеру 3 смешения струйного аппарата. Из камеры 3 смешения смесь сред поступает в диффузор 9, где кинетическая энергия потока смеси сред частично преобразуется в потенциальную энергию давления, и далее поток из струйного аппарата поступает по назначению.
Изобретение может быть использовано на предприятиях нефтеперерабатывающей, химической, пищевой и других отраслей промышленности.

Claims (11)

1. Жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий установленное в приемной камере и подключенное к источнику активной среды сопло и установленную за соплом и подключенную к приемной камере камеру смешения, причем сопло снабжено каналами подвода среды в проточную часть сопла, а приемная камера подключена к источнику эжектируемой среды, отличающийся тем, что каналы подвода среды подключены со стороны входа в них к источнику активной среды, а со стороны выхода - к выходному участку боковой поверхности проточной части сопла.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что выходные участки каналов подвода среды расположены радиально относительно оси сопла.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что выходные участки каналов подвода среды расположены в радиальных плоскостях сопла и наклонены под острым углом к оси сопла.
4. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что выходные участки каналов подвода среды расположены тангенциально к оси сопла.
5. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что в каналы подвода среды подают 5 - 40% от расхода активной среды через сопло.
6. Жидкостно-газовый струйный аппарат, содержащий установленное в приемной камере и подключенное к источнику активной среды сопло и установленную за соплом и подключенную к приемной камере камеру смешения, причем сопло снабжено каналами подвода среды в проточную часть сопла, отличающийся тем, что каналы подвода среды подключены со стороны входа в них к источнику активной среды, а со стороны выхода из них - к выходному участку боковой поверхности сопла и сопло со стороны входа снабжено распределительным коллектором и подключено к источнику активной среды через указанный коллектор.
7. Аппарат по п.6, отличающийся тем, что источник активной среды подключен к соплу через боковую поверхность распределительного коллектора.
8. Аппарат по пп. 6 и 7, отличающийся тем, что подвод активной среды осуществляется тангенциально к оси сопла.
9. Аппарат по пп. 6 и 7, отличающийся тем, что подвод активной среды осуществляется радиально к оси сопла.
10. Аппарат по пп. 6 и 7, отличающийся тем, что подвод активной среды осуществляется в радиальной плоскости под острым углом к оси сопла.
11. Аппарат по пп.6 и 7, отличающийся тем, что источник активной среды подключен к боковой и торцевой поверхностям распределительного коллектора, при этом через боковую поверхность распределительного коллектора подают 5 - 95% расхода активной среды через сопло.
RU97100606/06A 1997-01-14 1997-01-14 Жидкостно-газовый струйный аппарат RU2115026C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100606/06A RU2115026C1 (ru) 1997-01-14 1997-01-14 Жидкостно-газовый струйный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97100606/06A RU2115026C1 (ru) 1997-01-14 1997-01-14 Жидкостно-газовый струйный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2115026C1 true RU2115026C1 (ru) 1998-07-10
RU97100606A RU97100606A (ru) 1999-01-20

Family

ID=20189102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100606/06A RU2115026C1 (ru) 1997-01-14 1997-01-14 Жидкостно-газовый струйный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2115026C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551145C1 (ru) * 2011-04-27 2015-05-20 Юрий Максимович Бычков Способ получения энергии ветра и преобразования её в другие виды энергии и ветроэнергетическое устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551145C1 (ru) * 2011-04-27 2015-05-20 Юрий Максимович Бычков Способ получения энергии ветра и преобразования её в другие виды энергии и ветроэнергетическое устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8028934B2 (en) Two-substance atomizing nozzle
RU2184619C1 (ru) Распылитель жидкости (варианты)
US6098897A (en) Low pressure dual fluid atomizer
CA1311783C (en) Spray nozzle design
JP6487041B2 (ja) 噴霧器ノズル
US4828768A (en) Jet scrubber and method of operation
US5387376A (en) Process and apparatus for mass transfer between liquid and gaseous media
EP1325782A2 (en) Improved flat fan spray nozzle
KR101119211B1 (ko) 미립자 및 미세기포 생성 장치 및 이를 이용한 시스템
EP0610853B1 (en) Atomizer and method for atomizing
CA2256387A1 (en) A mixing or dissolving apparatus
JP2000107651A (ja) 二流体ノズル
RU2135840C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат (варианты)
US5716006A (en) Jet pump having an improved nozzle and a diffuser
RU2115026C1 (ru) Жидкостно-газовый струйный аппарат
JPH0724798B2 (ja) ノズル組立体
RU2103561C1 (ru) Жидкостно-газовый вакуумный струйный аппарат
JPH06226145A (ja) 気液混合装置
RU2005534C1 (ru) Устройство для мокрой очистки газа
JP2000140716A (ja) 気液混合型ミキサー
SU876180A1 (ru) Центробежно-струйна форсунка
RU2164314C2 (ru) Струйный насос
RU2085272C1 (ru) Устройство для диспергирования газа в жидкость
SU1386264A1 (ru) Генератор пены
RU2248250C1 (ru) Гидродинамический корректор потоков жидкостей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20060115